The invention discloses a measuring system of convective heat exchange coefficient on the surface of building materials, including heat insulation box, industrial fan, anemometer, small automatic weather station, thermocouple temperature sensor, temperature sensor, water temperature sensor and building materials test pieces. Thermal insulation box and building material test pieces constitute a closed box; water temperature sensor is set in the thermal insulation box; thermocouple temperature sensor is set on the surface of building material test pieces; temperature sensor is set in the external environment; thermocouple temperature sensor, temperature sensor, water temperature sensor and anemometer are connected with a small one. The automatic weather station is used to collect and store test data in real time. Based on the theory of heat transfer, the invention can efficiently, simply and accurately measure the convective heat exchange coefficient between building materials and the external environment, and can take into account the two processes of heat absorption and heat release, so as to better simulate the thermal behavior of actual engineering structural materials in the service environment, and has good application prospects.
【技术实现步骤摘要】
一种建筑材料表面对流热交换系数的测量系统及方法
本专利技术涉及建筑材料领域,尤其涉及一种建筑材料表面对流热交换系数的测量系统及方法。
技术介绍
土木工程基础设施暴露于外部自然环境,受外部气候的影响,导致结构的温度发生变化,材料的热胀冷缩使得结构产生力学响应,例如位移、应力、应变和支座反力的变化。对某些温度敏感性建筑,例如桥梁和大跨空间结构,温度荷载引起的力学响应可以达到甚至超过外部运营荷载产生的结构响应,是结构出现损伤、病害和性能退化的主要原因。分析构件的温度效应,首先要精确计算结构的温度场(温度荷载),而明确建筑材料的热相关特征(热物性参数或热工参数)是计算结构温度的最基础性工作。因此,确定建筑材料的热工参数,意义重大。结构与外部环境以传热的方式进行能量交换。传热可分为三大类:热传导、热对流和热辐射。热对流是流经结构表面的空气带走或带来热量,是空气中质点发生相对位移而引起的热量传递过程。热对流是结构与外部能量交换的主要方式,影响热对流的主要因素有材料的传热系数(又称导热系数)、空气与结构之间的温差和传热面积有关。热对流可分自然对流和强迫对流两种。自然对流是由于空气温度不均匀导致空气流动而产生热交换。强迫对流是由于外界因素使得空气流动而产生热交换。空气与固体表面之间的对流热交换能力采用对流热交换系数来表示,其物理意义是物体表面与附近空气温度差1℃,单位时间(1s)单位面积(1m2)上通过对流与附近空气交换的热量,单位为W/(m2·℃)或J/(m2·s·℃)。表面对流热交换系数的数值与热交换过程中流体的物理性质、热交换表面的形状、部位、表面与流体之间的温差以 ...
【技术保护点】
1.一种建筑材料表面对流热交换系数的测量系统,其特征在于,所述系统包括保温隔热箱、工业风扇、风速仪、小型自动气象站、热电偶温度传感器、气温传感器、水温传感器和建筑材料试件;所述保温隔热箱和建筑材料试件构成一个封闭箱体;所述风速仪设置在建筑材料试件外表面上方,用于测定流经建筑材料试件外表面的风速;所述工业风扇用于制造和控制建筑材料试件的环境风速;在所述保温隔热箱内设置水温传感器,用于测量保温隔热箱内水的温度;在所述建筑材料试件表面设置热电偶温度传感器,用于测量建筑材料试件的温度;在外部环境设置气温传感器,用于测量大气温度;热电偶温度传感器、气温传感器、水温传感器与风速仪均连接一个小型自动气象站,用于对测试数据进行实时地采集和存储。
【技术特征摘要】
1.一种建筑材料表面对流热交换系数的测量系统,其特征在于,所述系统包括保温隔热箱、工业风扇、风速仪、小型自动气象站、热电偶温度传感器、气温传感器、水温传感器和建筑材料试件;所述保温隔热箱和建筑材料试件构成一个封闭箱体;所述风速仪设置在建筑材料试件外表面上方,用于测定流经建筑材料试件外表面的风速;所述工业风扇用于制造和控制建筑材料试件的环境风速;在所述保温隔热箱内设置水温传感器,用于测量保温隔热箱内水的温度;在所述建筑材料试件表面设置热电偶温度传感器,用于测量建筑材料试件的温度;在外部环境设置气温传感器,用于测量大气温度;热电偶温度传感器、气温传感器、水温传感器与风速仪均连接一个小型自动气象站,用于对测试数据进行实时地采集和存储。2.根据权利要求1所述的一种建筑材料表面对流热交换系数的测试系统,其特征在于,所述建筑材料试件为板状,其长度和宽度与保温隔热箱上部保温盖相一致,建筑材料试件的厚度视材料特性选取。3.根据权利要求1所述的一种建筑材料表面对流热交换系数的测试系统,其特征在于,在所述保温隔热箱内安装电热装置,使系统能够进行建筑材料在自然环境下吸热和放热这两类热传递过程的测试;在所述保温隔热箱内安装一个水循环装置,使箱内的水保持缓慢流动形成内循环,确保整个保温隔热箱内水的温度一致。4.根据权利要求1所述的一种建筑材料表面对流热交换系数的测试系统,其特征在于,在所述保温隔热箱的一侧安装工业风扇,根据建筑材料试件外表面所需的风速,能够对工业风扇的数量以及工业风扇到保温隔热箱的距离进行调整。5.根据权利要求1所述的一种建筑材料表面对流热交换系数的测试系统,其特征在于,所述风速仪设置在建筑材料试件上表面中心点正上方0.5米高处。6.一种用于实现权利要求1-5任一项所述的建筑材料表面对流热交换系数测试系统的方法,其特征在于,具体步骤包括:(1)通过对系统进行连续测量得到保温隔热箱内水的降温曲线,并采用二次多项式进行函数拟合;(2)用建筑材料试件取代保温盖,打开保温隔热箱内水循环装置和电热装置,加热水温至试验所需的初始温度,关闭电热装置,保持水循环装置开启,打开工业风扇,持续测量风速、建筑试件温度、保温隔热箱内水温和大气温度,直...
【专利技术属性】
技术研发人员:周林仁,陈兰,邓敬良,梁春芳,薛仪,
申请(专利权)人:华南理工大学,
类型:发明
国别省市:广东,44
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