ASTM C1155-95(2013)
通过现场数据测定建筑包覆物热阻的标准操作规程

Standard Practice for Determining Thermal Resistance of Building Envelope Components from the In-Situ Data


标准号
ASTM C1155-95(2013)
发布
1995年
发布单位
美国材料与试验协会
替代标准
ASTM C1155-95(2021)
当前最新
ASTM C1155-95(2021)
 
 
引用标准
ASTM C1046 ASTM C1060 ASTM C1130 ASTM C1153 ASTM C168
适用范围
1.1 对于现有建筑物—了解热阻对于旧建筑物的业主来说非常重要,可以确定建筑物是否应该进行隔热或其他节能改进。对材料的热特性或结构内的热流路径或材料的降解了解不足可能会导致使用已发布数据的计算中的假设不准确。 5.2“现场数据的优点”该实践提供了基于测量数据的热性能信息。这可能会决定业主或居住者接受的新建筑的质量,或者可能为无法根据使用已发布的设计数据的计算进行的节能投资提供合理性。 5.3“热流路径”此实践假设净热流垂直于给定分段内的建筑围护结构组件的表面。正确放置传感器需要了解测量区域的表面温度。适当使用红外热成像技术通常用于获取此类信息。热成像技术揭示了由结构构件、对流、漏气和绝缘体中的水分引起的不均匀表面温度。实践 C1060 和 C1153 详细介绍了红外热成像的适当使用。请注意,热成像作为将测量地点获得的结果外推到同一建筑物的其他类似部分的基础超出了本实践的范围。 5.4“所需的用户知识”此实践要求用户了解所使用的数据代表了足够的位置样本来描述结构的热性能。这些知识的来源包括实践 C1046 中的参考文献和附录 X2 中列出的相关著作。计算的准确性很大程度上取决于包络组件的温差历史。传感和数据采集设备应正确使用。对流和水分迁移等因素影响现场数据的解释。 5.5“室内外温差”本实践中描述的求和技术的收敛速度随着整个建筑围护结构的平均室内外温差的大小而提高。最小二乘和技术对室内外温差、小温差和漂移温差以及小累积热通量不敏感。 5.6“随时间变化的热条件”现场数据代表变化的热条件。因此,获取时间序列数据的频率至少比最频繁的循环热输入(例如炉循环)高五倍。获取足够长的时间段内的数据,使得结束用户选择的时间段的两组数据不会导致热阻计算差异超过 108201;%,如 6.4 中所述。

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