建筑玻璃遮阳系数检测方法
建筑玻璃可见光透射比遮阳系数检定系统操作规程
***公司建材试验室设备操作规程文件编号:****-044版本号:D/0分发号:编制:批准:生效日期:二〇一六年八月一日建筑玻璃可见光透射比遮阳系数检定系统操作规程(文件编号:****-044)共1页第1页版本/版次:D/0 生效日期:2016-08-011、SKL-SL500型遮阳系数检定系统正常开机步骤:先打开计算机电源进入系统并启动测试软件,然后启动SK-SL500型遮阳系数检定系统主机电源。
2、然后启动SK-SL500型遮阳系数检定系统主机电源后,主机开始初始化。
系统初始化正确后,进入测试界面。
复位完毕后,即可进行试件测试。
在测试之前,先进入工具栏“设置”栏“系统设置”中,给本次试验进行编号,并对试件的材料及特性等参数进行选择,完成后点击“确认”指令,回到主页面。
3、点击主界面中“就绪”指令,并选择检测层数,对各项参数进行测试前的检零。
4、各参数复位完成后,打开试件仓门,先将需要测试的试件分别放在仓内“透射”位置,防止完毕后点击页面中的“确定”指令,关闭试件仓门。
5、试件仓门关闭后,系统将分别对试件在波长范围为280~2500nm内的透射率测试。
透射测试完成后,系统将自动弹出检测项目选择框,选择其他项目继续检测。
所有检测完成后,既可以看到所做试验的相关光学参数结果。
6、整个测试过程完毕,点击工具栏中“数据”指令,选择打印方式,将测试结果打印出来。
7、SK-SL500型遮阳系数检定系统正常关机步骤为:先停止SK-SL500型遮阳系数检定系统主机电源,再关闭计算机电源。
8、注意使用时测头温度很低,不要用手触碰测头。
编制/日期:批准/日期:。
遮阳系数测定仪校准规范编制说明
湖北省计量技术规范规程制修订《遮阳系数测定仪校准规范》(审定稿)编制说明《遮阳系数测定仪校准规范》编写组2023年12月《遮阳系数测定仪校准规范》(审定稿)编制说明一、任务来源根据湖北省市场监督管理局2022年省级计量技术法规项目计划立项,由湖北省计量测试技术研究院承担地方计量技术规范《遮阳系数测定仪校准规范》的制定工作。
二、规范制定的必要性制定本规范的目的旨在统一遮阳系数测定仪的计量特性和校准方法。
遮阳系数测定仪是根据玻璃的分子对紫外、可见、近红外辐射光的选择性吸收和反射率,与太阳光辐射相对光谱分布和波长间隔的加权函数,得到太阳光的直接透射比、直接反射比,根据这两个指标,计算出玻的遮阳系数,从而对玻璃样品进行定量分析和定性鉴别。
遮阳系数测定仪主要由光源、单色器、样品积分球、检测器、信号处理和显示存储系统组成。
节能建筑已经成为全世界的共识,玻璃门窗作为围护结构节能的薄弱环节,成为建筑中最受关注的重点部分。
尤其是我国的建筑能耗是气候条件接近的发达国家的3~4倍。
因此,建筑节能已成为刻不容缓的问题。
我国强制性标准GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》对建筑工程中使用的玻璃要求遮阳系数检测合格后方可验收,因为遮阳系数直接关系到建筑物使用的节能性能,遮阳系数作为工程必备的验收竣工材料,有着广泛的实际应用价值。
但随之发展起来的仪器遮阳系数测定仪却没有国家相关的检定规程或校准规范,导致该仪器的可靠性、稳定性及测量结果的准确性不能得到保障,也造成了行业的混乱。
因此,制定统一的校准规范有利于更好发挥遮阳系数测定仪的作用,使量值得到溯源,遮阳系数的测试准确性得到提高。
有必要制定切实可行的技术规范来满足对遮阳系数测定仪技术参数的校准工作,统一全省遮阳系数测定仪的校准方法。
为了加强遮阳系数测定仪质量控制与管理,规范遮阳系数测定仪校准工作,保证量值溯源的准确可靠,迫切需要制定一套遮阳系数测定仪地方校准规范。
建筑玻璃可见光透射比遮阳系数检定系统操作规程.doc
SK-SL500型
建筑玻璃可见光透射比遮阳系数检定系统
操作规程
1仪器开机:先打开计算机电源进入系统并启动测试软件,然后再启动遮阳系数检定系统主机电源
2系统初始化:当打开遮阳系数检定系统主机电源后,主机开始初始化,请
等待测试软件中“测试状态”一栏提示出“复位完成”,表示初始化完成。
如系统初始化发现检测错误,将给出错误提示。
3操作步骤:“复位完成”后,即可进行试件测试,在测试之前,先进入工具
栏“设置”栏“系统设置”中,给本次试验进行编号,并对试件的材料及特性等参数进行选择(对于两层或三层玻璃的测试,在“系统设置”中选择两层或三层玻璃),完成后点击“确认”,回到主界面,点击主界面中“就绪”,并选择检测的层数,使各项参数进行测试前的检零。
4检测过程:各参数复位完成后,打开试件仓门,先将需要测试的试件分别
放入在试件仓内“透射”位置,放置完毕后点击页面中的“确定”,关闭试件仓门,开始对试件在波长范围为280~2500内的透射率测试;透射率测试完成后,系统将自动弹出检测项目选择框,请选择其它项目继续检测。
(透射率检测时应该当把反射率试件架取出)
“正反射率”检测时,放入反射率试件架,将需要测试的试件分别放入在试件架中“反射试件”位置,同时放入标准镜面反射体作为工作标准在“反射标样”位置。
关闭试件仓门,开始“正反射率”“反反射率”检测。
5结果:所有检测完成后,即可看到所做试验的相关光学参数结果,每次试验完成后,请点击停止方可事先打印及打印预览。
6仪器关机:检定系统正常关机步骤为:先停止SK-SL500型遮阳系数检定系统主机电源,再关闭计算机电源。
设备名称建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数检定系统
设备名称:建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数检定系统设备型号:SK-SL500型检测项目:建筑玻璃可见光透射比(τλ)遮阳系数(SC)、太阳光直接透射比(τe)、太阳光直接反射比(pe)。
适用标准:GB/T2680-94《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射以及有关窗玻璃参数的测定》;ISO9050-1990《建筑用玻璃.玻璃透光性的测定.透阳光性.太阳能透过度以及紫外线透过度的测定和有关上光模》JGJ/T151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》主要特点:■采用进口全波段分光光度计从紫外到近红外太阳光谱范围精确测量;■采用电脑控制全自动操作,自动测出建筑玻璃可见光透射比(τλ)、遮阳系数(SC)、太阳光直接透射比(τe)、太阳光直接反射比(pe);■先进的windows X P 软件系统可打印所有的报告、曲线。
技术参数:1、光谱范围:280~2500nm;2、波长准确度:280~780nm(±0.5nm)、780~2500nm、(±2.5nm);3、光度测量准确度:280~780nm 0.5%FS重复性0.2%780~2500nm 1%FS重复性0.5%;4、光谱带半宽度:280~780nm<5nm;780~2500nm<25nm5、波长间隔:280~380nm 2~5nm(用户可调)380~780nm 2~10nm(用户可调)780~2500nm 10~50nm(用户可调)6、试件尺寸:50mm×50mm;25mm×15mm7、自动扫描8、分析报告软件9、设备外形尺寸:780mm×600mm×1050mm项目完成时间:2009年12月15日之前。
中空玻璃遮阳系数的测试原理及其影响因素探究
中空玻璃遮阳系数的测试原理及其影响因素探究中空玻璃是一种由两块玻璃之间留有一定间隔距离的玻璃制品,其间隔距离内通常充有干燥空气或其他气体。
由于它的中间空腔,使得其保温、隔音、保湿等方面的性能优越,而且其静电平衡性能也更好。
因此,中空玻璃成为了现代建筑行业的重要制品之一。
然而,在中空玻璃的使用过程中,对其遮阳性能的测试一直是重要的研究领域之一。
本文将探究中空玻璃遮阳系数的测试原理及其影响因素。
一、中空玻璃遮阳系数的测试原理中空玻璃遮阳系数是指中空玻璃对入射太阳光线的遮蔽能力。
从物理学角度来看,遮阳系数也就是中空玻璃的太阳能透射系数,可以用来描述光线在穿过中空玻璃后的透过率,其取值范围为0~1之间。
在测试中,需要用到光谱光度计、太阳光辐射计、遮光板、光栅光谱仪、线光源等设备。
在测试过程中,首先需要将太阳光线照射到中空玻璃上,并通过光谱光度计测量入射光谱辐射,进而通过光学公式,计算中空玻璃的透光率和反射率。
然后,使用太阳光辐射计测量光谱光度计所测得的光线,该得到的数据将被用于计算遮阳系数。
最后,通过光栅光谱仪来检测中空玻璃的颜色和透光度,以确保测试结果的准确性。
二、中空玻璃遮阳系数的影响因素1. 玻璃的颜色:对于同一型号的中空玻璃,不同颜色的玻璃的遮阳系数也有所不同。
通常情况下,颜色越深的玻璃其遮阳系数越高。
2. 玻璃的透明度:玻璃的透明度也会影响中空玻璃的遮阳系数。
一般情况下,玻璃的透明度越高,遮阳系数越低。
3. 中空玻璃的尺寸:中空玻璃的尺寸也会影响其遮阳系数的大小。
较大的中空玻璃其遮阳系数越高。
4. 中空玻璃的间隔距离:中空玻璃的间隔距离也是影响其遮阳系数的一个重要因素。
一般来说,玻璃的间隔距离越大,遮阳系数越高。
总之,中空玻璃遮阳系数的准确测量可以为建筑遮阳等工程提供科学依据,并且可以更好地为建筑节能和环保做出贡献。
相关数据分析是科学研究和数据处理中不可或缺的环节,能够从数据中发现规律、解决问题和制定决策。
单层玻璃和双层玻璃遮阳系数测定检测方法解读_葛大中
的节能性能,夏天隔热,冬季保温,故不管寒冷的北方还是
在炎热的南方,对遮阳系数要求均非常严格,也作为工程
必备验收竣工材料,有着广泛的实际应价值。 针对不同品
种的玻璃的遮阳系数和节能效果分析比较见表 1。
表 1 各种不同的玻璃节能性能
玻璃品种和规格
可见光 透射比
遮阳 系数 Sc
保温性能 K W(/ m2·K)
系数 qi 可以通过半球辐射率计算, 也可以用检测方法测 定玻璃导热系数[2]。
1.5 单片玻璃的遮阳系数 Sc 应按下式计算
Sc= g τs
( 10)
式中:Sc 代表透明玻璃部分的遮阳系数;g 代表“ 试样
的太阳能总透射比,%”;τs 代表“ 3mm 厚的普通透明平板 玻璃的太阳能总透射比,国际通用 0.87[3]”。
射比。 τe=
300
乙2500 Sλ·dλ
300
≈ 350 1800 ΣSλ·△λ
350
1800
乙 Σ 2500 Sλ·ρ( λ)·dλ
Sλ·ρ( λ)·△λ
ρe=
300
乙2500 Sλ·dλ
300
≈ 350 1800 ΣSλ·△λ
350
( 17) ( 18)
式 中 :τe、τ ( λ) 、Sλ、△λ 所 代 表 的 计 算 参 数 同 式( 1) 。 ρe、ρ( λ) 所代表的参数信息同式( 3) 。Sλ·△λ 代表“ 标准相对
摘要: 围绕单层玻璃和双层玻璃的遮阳系数测定方法,对太阳光谱的分区进行分析,根据单层玻璃和双层玻璃对太阳光通过玻
璃的不同特性,详细阐述了 GB/T 2680-1994 的遮阳系数检测公式计算步骤,同时阐述国内其他的遮阳系数检测方法。
SK-SL500型建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数数检定系统实施细则
1.1、开机首先连接好主机与计算机的通信电缆,打开计算机,并开启动检测软件。
再打开主机电源,进行系统的初始化。
1.2、样品的测试1.2.1、参数设置点击“系统设置\参数设置”或者直接点击工具栏中即可。
此时弹出参数设置菜单。
参数设置应根据样品要求来确定。
1.2.2、开始测量对样品进行检测之前,请先准备好样品尺寸为50mm×50mm三片。
将准备好的样品放入样品仓中。
点击“就绪/开始”进行光谱扫描。
试验可以分为一个步骤,即反射。
其中透射是附加测试功能,请逐一按提示操作即可。
注:对于普通玻璃,放置的方向可以不加以区分。
对于镀膜玻璃,检测透射曲线时,未镀膜的一面应对着光束方向。
检测反反射时,镀膜的一面应对着光束方向。
1.2.3、数据处理扫描结束后,即可以点击“数据/打印设置”,输入编号即可通过“数据/打印预览”来观看最终数据处理结果。
并输出报表。
1.3、退出系统与关机样品检测结束后,点击“退出”退出检定系统,分别关闭主机与计算机。
1.3.1、仪器的工作原理1.3.1.1、光学系统仪器光学系统由光源系统、单色器系统、光度计系统和接受系统组成。
1.3.1.2、电子系统电子系统由电源系统、放大器系统、驱动系统、16位嵌入式系统和A/D转换系统组成。
电源系统将交流电变成直流电,为光源、放大器、驱动电路、16位嵌入式系统、步进电机等提供电源。
光电接收器将照在光敏面上的经过调制的单色光信号,传换为相应的电信号,由放大器系统经过放大,整形后,由16位嵌入式系统控制分别送入A/D转换器,将模拟信号转换成数字信号后由计算机进行处理。
16位嵌入式系统是分光光度计的核心系统。
它负责与计算机交换数据,并对其它单元发出控制指令。
波长扫描、狭缝转换、滤光片转换、传感器切换等都是由计算机发出指令,通过16位嵌入式系统输出控制信号经驱动电路驱动执行。
系统中各个部分的复位信号也是由16位嵌入式系统输入至计算机中。
1.3.2、仪器规格与性能指标光谱范围:280nm~2500nm波长准确度:280nm~780m(±0.5nm)780nm~2500m(±2.0nm)测量准确度:280nm~780nm (0.5% 重复性0.2%)780nm~2500nm (1% 重复性0.5%)光谱通带半宽度:280nm~780nm<5nm780nm~2500nm <25nm波长间隔:280nm~380nm5nm380nm~780nm 10nm780nm~2500nm 50nm100%线平直度:±0.5%T仪器尺寸:780m m×620mm×330mm电源:220V±22V 50HZ±1 HZ1.3.3、仪器的安装1.3.3.1、安装环境环境温度 0℃~40℃环境湿度≤80%RH仪器应安装在干净平坦牢固的工作台上仪器室应无腐蚀性或其它影响检测气体仪器周围不应有强烈或持续性的震动仪器周围部应有强电场、磁场和高频的电气设备仪器应有良好的接地地线1.3.3.2、安装步骤首先应检测仪器包装箱完好无损、如有破损请立即与生产厂家联系。
建筑中空玻璃光学性能检测的方法分析
建筑中空玻璃光学性能检测的方法分析摘要:伴随着社会经济的快速发展与我国综合国力的不断加强,玻璃在建筑工程中光学性能的好坏不仅直接影响着建筑施工的整体质量,同时也关系到住户后续的使用效果,这也说明玻璃在建筑工程项目中的地位十分重要。
而作为当前建筑工程领域中的新型玻璃材料,中空玻璃凭借其良好的密封性、抗紫外线能力等诸多优势,深受人民群众和建筑工程领域的青睐。
对此本文针对当前中空玻璃实际应用标准进行分析,并提出科学合理的光学性能检测方法。
关键词:中空玻璃;建筑工程项目;光学性能检测;可见光透射比作为现代化建筑领域当中一种新型的玻璃品种,中空玻璃在实际应用过程中,其自身结构能够起到良好的防火防盗以及隔热隔音作用。
也正是具备这些特点,在建筑工程中成为了首选的玻璃种类。
同时,玻璃遮阳系数、传热系数也是判断建筑工程这样效果的重要依据。
为了解决大面积玻璃所造成的能量损失问题,应用中空玻璃提升光学性能指标,成为了降低室内热损耗的有效措施。
对此,建筑检测行业需要充分利用专业的检测知识,结合国家相关行业标准,利用先进的检测设备与技术来获得技术参数,从而能够对中空玻璃的光学性能进行精准检测。
1.建筑工程中空玻璃的应用标准在新时代社会发展背景下,传统玻璃类型在高层建筑工程中已无法满足人们的基本生活需求。
而中空玻璃的出现凭借其自身优势快速得到了人们的青睐。
对于中空玻璃的具体标准有以下几点:1.密封性在中空玻璃生产制造过程中,密封性能是其必须具备的核心性能之一。
而对于中空玻璃密封性能的检测主要就是通过基础的性能检测来判断密封条与玻璃面板的粘接情况。
在整个检测流程中,其关键就在于检测密封胶在张力作用下的气体密封性[1]。
检测人员在实际检测过程中,通常都是在负压环境下,检测固定时间内负压对中空玻璃膨胀程度的降低情况,对其进行详细记录并进行科学分析,以此为依据来判断中空玻璃的整体密封性能。
1.露点检测中空玻璃在建筑工程项目具体使用过程中,露点通常指的是在外界气温降低的情况下,玻璃中间所存在的气体在内表面结霜或结露时的温度,这也是判断中空玻璃隔层气体干燥程度的重要依据。
单层玻璃和双层玻璃遮阳系数测定检测方法解读
单层玻璃和双层玻璃遮阳系数测定检测方法解读作者:葛大中来源:《价值工程》2015年第12期摘要:围绕单层玻璃和双层玻璃的遮阳系数测定方法,对太阳光谱的分区进行分析,根据单层玻璃和双层玻璃对太阳光通过玻璃的不同特性,详细阐述了GB/T 2680-1994的遮阳系数检测公式计算步骤,同时阐述国内其他的遮阳系数检测方法。
Abstract: Revolving around the determination method of the shading coefficient of single glass and double glass, this article analyzes the partition of the solar spectrum. According to the different characteristics of single glass and double glass when sunlight passing through, the GB/T 2680-1994 shading coefficient determination calculation procedure is expounded in detail and other shading coefficient determination methods are also expounded.关键词:可见光透射比;太阳光直接透射比;太阳光总透射比;遮阳系数Key words: visible light transmittance;solar direct transmittance;sun total transmittance;shading coefficient中图分类号:TU5 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2015)12-0214-020 引言能源问题已经成为我国经济发展的主要瓶颈之一,尤其我国的建筑能耗现已是气候条件接近的发达国家的3~4倍[1]。
建筑玻璃光学和热工性能检测方法微探
建筑玻璃光学和热工性能检测方法微探发布时间:2021-05-31T10:07:59.993Z 来源:《基层建设》2021年第2期作者:刘振昊[导读] 摘要:随着可持续发展的时代需求,全社会越来越重视和倡导绿色节能环保环境的创建。
广州广检建设工程检测中心有限公司广东省广州市 510600 摘要:随着可持续发展的时代需求,全社会越来越重视和倡导绿色节能环保环境的创建。
根据国家有关规范的要求,建筑幕墙及外窗使用的玻璃应符合设计及标准的要求,进场使用时要对其可见光透射比、遮阳系数、传热系数等参数进行复验。
通过试验计算分析各种玻璃的光学性能,以确保达到不同程度的节能效果,真正实现建筑节能应用。
本文也将基于此对建筑玻璃光学、热工性能检测常见方法进行分析和探讨,以供同行参考。
关键词:建筑玻璃;光学;热工性能;检测方法1、玻璃光学热工性能参数释义玻璃是建筑工程施工当中的常见施工材料,经常应用于玻璃幕墙、建筑门窗的施工当中。
一般来说,建筑工程施工当中常用到的玻璃材料按具体特性和用途简单分为平板玻璃(含普通平板玻璃和浮法玻璃等)和深加工玻璃(含钢化玻璃、镀膜玻璃、吸热玻璃等)。
按照《建筑节能工程施工质量验收规范》以及《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》要求,幕墙玻璃、建筑外窗玻璃和采光屋面的玻璃可见光透射比、遮阳系数以及传热系数等性能应符合设计和相关标准规定。
因此,为了使建筑玻璃光学热工性能满足建筑节能工程施工质量验收规范要求,玻璃材料进场时应见证取样送检。
玻璃光学热工性能的检测主要从可见光透射比、可见光反射比、太阳光直接透射比、太阳光直接反射比等几个方面入手。
1.1可见光透射比Lighttransmittance简写为Tvis,也称透光系数,即透过玻璃的可见光(波长380~780 nm)通量与射在玻璃表面上的可见光通量的比率。
该参数可调节建筑室内通透效果和明暗程度从而决定了室内的照明能耗,对建筑节能有直接影响。
玻璃可见光透射比、遮阳系数
影响因素分析
玻璃厚度
随着玻璃厚度的增加,可见光透射比逐渐降低。
玻璃颜色
不同颜色的玻璃对可见光的吸收和反射不同,因 此透射比也会有所不同。
表面处理
玻璃表面的镀膜、磨砂等处理会影响可见光的透 过。
测量方法及标准
测量方法
采用分光光度计等光学仪器,在标准 光源和观测条件下测量玻璃的可见光 透射比。
标准
国际上通用的可见光透射比测量标准为ISO 9050《玻璃透光率的测量和表述》,我国也制 定了相应的国家标准GB/T 2680《建筑玻璃 可 见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透 射比的测定》。
探讨玻璃可见光透射比和遮阳 系数与建筑节能、室内光环境
和视觉舒适度的关系。
提供针对不同气候区和建筑类 型的玻璃选择建议。
02
玻璃可见光透射比基本概 念与原理
可见光透射比定义
01
可见光透射比是指透过玻璃等透 明材料的可见光光通量与入射在 其表面上的可见光光通量的比值 。
02
它反映了透明材料对可见光的透 过能力,是评价透明材料光学性 能的重要指标之一。
03
遮阳系数基本概念与原理
遮阳系数定义
遮阳系数(SC)是指透过具有遮阳性 能的玻璃(或其他材料)的太阳辐射 热量与透过3mm厚透明玻璃的太阳辐 射热量的比值。
遮阳系数越小,说明透过玻璃(或其 他材料)的太阳辐射热量越少,遮阳 性能越好。
影响因素分析
01
Hale Waihona Puke 玻璃类型不同类型的玻璃具有不同的光学 性能和热工性能,因此其遮阳系 数也会有所不同。
夹层玻璃
由两片或多片玻璃中间夹一层或多层有机聚合物中间膜组成,具有 较高的安全性和抗冲击性能。
广州地区玻璃大样品遮阳系数检测探讨
试标准进行玻璃的遮 阳系数测试 . 但是此标准 中并 未 ( E N) 标 准体 系 ; ( 2 ) 美国 N F R C标 准体 系 。
给 出中空玻璃遮 阳系数 的详细 测试 、 计算 方法 ; 也 有 2 . 1 I S O标准体 系 依据行 业标准 J G J 1 1 3 - 2 0 0 3《 建 筑玻璃 应用技 术规 I S O标 准体 系是一个 较完 整的体 系 ,包含 玻璃
直接透射 比、 太 阳能总透 射 比、 紫外 线反射 比及有关 窗玻 璃参数 的测 定》 ( 以下简 称“ G B / T 2 6 8 0 ” ) 作为 测 玻 璃热 工测 试 、 计 算 在 欧盟 、 美国 、 日本 等早 已 广泛 开展 。 目前 国外 主要 有两 个标 准 体系 : ( 1 ) I S O
筑 中最受 关注 的重 点 。 G B 5 0 1 8 9 — 2 0 0 5 ( ( 公 共建筑 节 证取 样 目前 工程 使用 的均为钢 化 玻璃 . 无 法切 割 能 设计 标 准 》 、 G B 5 0 4 1 1 - 2 0 0 7《 建筑 节 能施 工 质 量 为仪 器 可使用 的样 品尺 寸 . 工程 检 测 只能使 用玻 璃
复验 的要求 。但是在近 3年的节能验收工作 中 。 我们 世 纪 8 0年代建 立 。我 国历 经多 年研究 , 国家 行业标 准J G J / T 1 5 1 — 2 0 0 8 ( ( 建 筑 门窗玻 璃幕 墙 热工 性 能计 ( 1 ) 多 年 以来 . 我 国 的工程 界 一 直 在 采用 国外 算 规 程 》 ( 以下 简 称 “ J G J / T 1 5 1 ” ) 在2 0 0 9年 5月颁
『 关键 词 1 玻 璃 大 样 品 ; 热 工 检测
建筑遮阳产品遮阳性能检测技术
TM Doors & Windows
建筑遮阳产品遮阳性能检测技术研究
岳鹏张华
上海市建筑科学研究院(集团)有限公司
摘 要: 本文简介了门窗、玻璃及遮阳产品遮阳性能评价指标的差异,分析了国内外遮阳性能检测技术的研究现状,并重 点介绍了自主研发的人工模拟光源的门窗遮阳系统测试平台的原理和组成。
关键词: 遮阳产品; 遮阳性能; 检测技术; 人工模拟光源
1 前言
建筑遮阳能有效阻挡太阳光直接照射到室内,减少室内 空调能耗, 是建筑隔热保温技术的重要内容, 代表着建筑节 能技术的发展方向。 近几年来,在政府的推动下,遮阳行业取 得了快速发展, 自 2007 年起住房和城乡建设 部 先 后 下 达 了 20 余 项 遮 阳 产 品 相 关 标 准 的 编 制 计 划 ,包 括 产 品 标 准 、方 法 标准以及工程技术规范。 全国多个省市的“十二五”建筑节能 专项规划中,将“建筑遮阳技术应用”列入了建筑节能的重点 任务,大力推广实施建筑遮阳技术。 在遮阳行业快速发展的 同时,也面临应用中的一个关键问题,即无法精确评价各种 遮阳形式的节能效果,缺少快速准确测量遮阳产品遮阳效果 的手段和方法,造成设计选型困难等问题,严重阻碍了遮阳 行业的发展。 本文在比较门窗、玻璃及遮阳产品遮阳性能评 价指标的基础上, 分析了国内外遮阳性能检测技术研究现 状,并重点介绍了人工模拟光源的门窗遮阳系统测试平台的 原理和组成。
冷室的总热量;组合得热量是指在标准测试工况下,单位时
间、单位测试窗洞面积上进入有遮阳产品的冷室的总热量。
Sc= q2
q1 3 国内外遮阳性能检测技术研究
国内外对建筑遮阳产品的遮阳性能的评定大多和窗户
结合在一起,通过测量太阳得热系数来判断其优劣。 通常有
内置百叶玻璃太阳得热系数检测探讨
内置百叶玻璃太阳得热系数检测探讨发布时间:2023-01-11T03:20:25.166Z 来源:《建筑实践》2022年16期8月作者:蒋健[导读] 现在的建筑对节能要求越来越高蒋健苏州市建设工程质量检测中心有限公司江苏苏州 215100摘要:现在的建筑对节能要求越来越高。
GB/T50411-2019《建筑节能工程施工质量质量验收标准》也对玻璃的遮阳系数做出了明确的验收要求。
遮阳系数检测最常见就是普通中空玻璃遮阳系数的检测。
但是现在新型的建筑门窗越来越多,百叶玻璃的就是其中之一。
现在的运用也是越来越多。
内置百叶玻璃的检测主要有人工光源法和计算法的两种方法,其中也有不少的注意事项需要注意的,关键字:得热系数;内置百叶;人工光源法;计算法;边界条件1.太阳得热系数的检测方法内置百叶中空玻璃是故名思意就是在中空玻璃中内置了百叶帘。
能克服传统百叶帘的不耐脏,不耐尘。
比之普通的中空玻璃的遮阳性,节能性,防火性,隔音性都要来的好。
今天要讨论的百叶玻璃遮阳系数的检测,和我们最常检测的普通中空玻璃还是有一定的区别的。
主要以JG/T255-2020《内置遮阳中空玻璃制品》和JG/T440-2014《建筑门窗遮阳性能检测方法》这两本标准为依据。
JG/T440-2014《建筑门窗遮阳性能检测方法》中规定了两种试验的方法。
一种是计算法,一种是人工光源法。
其中人工光源法人工光源法仅用于太阳光垂直入射门窗时的遮阳系数测试。
计算法是采用带积分球的分光光度计,测试玻璃以及百叶材料在太阳光谱区域内直射透射比和直射反射比,在根据JGJ/T151-2008计算太阳光总透射比和遮阳系数。
人工光源法则是依照稳态传热原理,使用规定的人工光源作为太阳光辐射源,采用标定热箱法检测门窗遮阳系数的方法。
1.1.人工光源法人工光源法相对于计算来说就要简单了许多。
主要还是基于稳态传热原理。
在使用规定的人工光源(光谱接近太阳光,表面的辐照强度不小于500W/㎡)。
遮阳系数的计算方法
辐射热不多,而且窗框所占面积小,令Se.f
为零:
Sf
Ag Ag Af
窗框的遮阳系数
这一遮阳系数会随着太阳的位置变化而变 化;
对负荷计算而言,太阳的位置可以由计算 得到;
对于节能而言,太阳的位置是不定的,因 而窗框的遮阳系数只能近似计算;
为了简化,可以近似地直接将正面入射时 的透光面积比作为窗框的遮阳系数,显然 这样存在误差,但偏于保守。
玻璃太阳光直接吸收:
玻璃的太阳光直接吸收比
ρe +τe +αe = 1
玻璃的太阳光总透射:
玻璃的太阳光总透射比
g =τe +qi
qi
e hi
hi he
hi
3.6
4.4 i
0.83
εe ——半球辐射率,普通透明玻璃取0.83;
hi ——试样内侧表面的传热系数;
he ——试样外侧表面的传热系数,23W/m2.K。
SZF Se S f Cw Cn
式中:SZ.F——窗与负荷有关的总(综合)遮阳系数; Se——窗玻璃的遮蔽系数; Sf——窗框的遮蔽系数; Cw——窗的外遮阳系数; Cn——窗的内遮阳系数。
与节能有关的遮阳系数
空调的节能计算与采暖不同,由于它是动态 的,因而只能通过动态的计算软件进行分析 计算;
玻璃太阳光直接透射:
玻璃的太阳光直接透射比
2500
e
2500
300 S () d
2500
S ()
300 2500
300 S d
S
300
τe——为试样的太阳光直接透射比,%; τ (λ) ——试样的光谱透射比,%;
玻璃遮阳系数检测及计算-2019年文档
玻璃遮阳系数检测及计算门窗幕墙作为围护结构节能的薄弱环节,其热工性能已经成为建筑节能设计、工程验收的重要指标之一。
目前国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)也把玻璃的遮阳系数作为门窗、幕墙节能工程验收的指标之一。
但是对于玻璃产品设计、工程验收,目前存在依据标准不一致的问题,及在工程中玻璃产品进场复验时如何取样等问题,目前的相关标准中都没有明确,为节能工程验收带来了很多隐患。
在玻璃的节能特性指标中,最主要的是遮阳系数和传热系数这两项性能参数。
最近几年,新制定的标准中都增加了玻璃遮阳系数的详细限制指标。
对于建筑玻璃指标,因此无论是生产企业还是建筑设计人员都必须全面准确地理解遮阳系数的内容和应用知识。
建筑上使用三种类型的遮阳系数:玻璃(单片、中空等)的遮阳系数、包含框材在内的门窗遮阳系数、包括外遮阳装置或百叶影响的综合遮阳系数,其中玻璃的遮阳系数是基础。
1、遮阳系数所检测的是太阳辐射的全光谱能量。
包括300nm-2500nm波段的紫外光、可见光和近红外光,这些光射进入室内后都能间生热量。
遮阳系数越小,进入室内的太阳光越少,能够产生的热量越小。
遮阳系数低并不直接意味着可见光透过率也低,因为在保持可见光透过率不变时,降低近红外透过率也可以降低遮阳系数。
2、遮阳系数不公包括太阳光直接穿透玻璃进入室内的部分,还包括玻璃二次热传递的能量。
玻璃本体会吸收一部分太阳光的能量,自身温度升高,此时玻璃会通过辐射和对流的方式向室内进行第二次热传递。
例如某种类型的茶玻太阳光直接透射比为50%,而它的太阳能总透射比为63%,多出来的13%能就是茶玻吸收热量后向室内二次传递的部分,越是着色深易吸收热量的玻璃,二次传递的热量越多。
3、遮阳系数是一个与3mm透明玻璃的比例值,不等于样品玻璃的太阳光总透射比。
例如当玻璃的遮阳系数为0.5时,不能认为此块玻璃能让50%的太阳辐射热量进入室内,应理解为此玻璃能透过的太阳热量是标准3mm白玻透过热量的50%。
建筑外窗遮阳系数的确定
建筑外窗遮阳系数的确定1 引言在夏季,通过窗户进入室内的空调负荷主要来自太阳辐射,主要能耗也来自太阳辐射。
降低外窗的负荷和能耗必须采取有效的遮阳措施,采用减少空气渗透或者降低传热系数等手段的作用很有限。
所以,在空调建筑的负荷和建筑节能计算中,遮阳的计算是很重要的。
建筑遮阳比较复杂,包括了建筑外遮阳、窗遮阳设施、玻璃遮阳、建筑内遮阳等。
这些遮阳措施都可以有很好的效果,均可以满足遮阳的需要。
建筑的外遮阳是非常有效的遮阳措施。
它可以是永久性的建筑遮阳构造,如遮阳板、遮阳挡板、屋檐等;也可以是可拆卸的,如百叶、活动挡板、花格等。
这些遮阳构造在传统建筑中使用是很普遍的。
降低玻璃的遮蔽系数也是非常有效的措施。
随着玻璃镀膜技术的发展,玻璃已经可以对入射的太阳光进行选择,将可见光引入室内,而将增加负荷和能耗的红外线反射出去。
玻璃系统遮阳已经成为现代建筑遮阳最主要的手段之一。
内遮阳和窗户遮阳设施也被广泛采用,有时在建筑造型的限制下,内遮阳和遮阳设施的设置还是必须采取的唯一选择措施。
以上这些遮阳设施的应用无疑会降低太阳辐射的得热量,但减少多少,怎样评价这些遮阳措施的效果却还没有明确的标准。
在《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》中规定外窗(包括阳台门透明部分)面积不应过大,外窗宜设置活动外遮阳;《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》规定主体建筑标准层窗墙面积比不宜大于0.45,非严寒地区外窗玻璃遮阳系数应小于0.60,或采取外遮阳措施;《民用建筑热工设计规范》规定空调建筑的向阳面,特别是东、西向窗户,应采取热反射玻璃、反射阳光涂膜、各种固定式和活动式遮阳等有效的遮阳措施;《采暖通风与空气调节设计规范》规定空调房间应尽量减少外窗的面积,并应采取遮阳措施。
但以上标准均未提出遮阳系数的相关定义和计算方法。
所以,如何确定遮阳系数,尤其是许多措施的综合遮阳系数,的确是一个值得研究的问题,也是一个必须尽快解决的问题。
2 遮阳系数的定义2.1 与负荷有关的遮阳系数空调负荷计算和空调节能计算不同:负荷计算时是计算太阳得热的峰值,而节能计算时是计算整个夏季的太阳得热能耗。
TP-760建筑玻璃可见光透射比、遮蔽系数检测作业指导书
TP-760建筑玻璃可见光透射比、遮蔽系数检测作业指导书1.检测依据1.1《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-942.适用范围2.1用于测定建筑玻璃可见光透射比、遮蔽系数(遮阳系数)。
3.主要仪器设备3.1TP-760建筑可见光透射比遮阳系数测试仪。
4.检测前准备4.1为了提高仪器的工作质量和延长仪器的使用寿命,在检测前应确保实验室环境温度:20±5℃,湿度:≤65%。
4.2 连接好主机与计算机的通信电缆,打开计算机,然后打开主机进行仪器初始化,预热30~45分钟。
4.3 样品尺寸最大为300mm*300mm*20mm。
5.检测步骤5.1双击打开紫外光可见近红外软件,进入主界面。
弹出系统自检框,各项都复位完成后自动进入主界面。
5.2在主界面点击行业应用,选择建筑玻璃,进入建筑玻璃专用软件界面。
根据测试试样品选择玻璃品种、厚度及夹层厚度等参数,并选择测试内容:紫外光透射比/可见光透射比/可见光透射比及遮蔽系数,最后选择测试依据:JGJ/T 151-2008/GB/T 2680-1994,点击确认后进入主界面,设置样品的参数显示在样品信息栏。
5.3开始测试样品前,先进行基线扫描,把标准白板放入样品室,确保样品室没有样品,选择基线,点击开始。
实验分为三步骤:即透射、正反射、反反射。
5.4透射试验:选择第一片透射扫描,将第一片玻璃样品放入样品架内,点击开始进行扫描。
待第一片透射数据扫描完成后,选择第二片透射扫描,将第二片样品放入玻璃样品架内,点击开始进行第二片样品扫描,待第二片透射数据扫描完成后,透射试验结束。
5.5反射试验:选择第一片反射(由外向内),将第一片样品由外向内放置在反射附件样品处,点击开始进行扫描。
待第一片反射数据(由外向内)扫描完成后,选择第一片反射(由内向外),将第一片样品由内向外放置在反射附件样品处,点击开始进行扫描。
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建筑玻璃遮阳系数检测方法中华人民共和国国家标准GB/T 2680-94建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定Determination of light transmittance,solar direct transmittance,total solar energy transmittance and ultraviolet transmittance for glass in building and related glazing factors 1993.12.30发布1994.10.01实施1、主题内容与适用范围本标准规定了建筑玻璃可见光透射(反射)比、太阳光直接透射(反射)比、太阳能总透射比、紫外线透射(反射)比、半球辐射率和遮蔽系数的测定条件和计算公式。
本标准适用于建筑玻璃以及它们的单层、多层窗玻璃构件光学性能的测定。
2、测定条件2.1 试样2.1.1一般建筑玻璃和单层窗玻璃构件的试样,均采用同材质玻璃的切片。
2.1.2 多层窗玻璃构件的试样,采用同材质单片玻璃切片的合体。
2.2 标样2.2.1 在光谱透射比测定中,采用与试样相同厚度的空气层做参比标准。
2.2.2在光谱反射比测定中,采用仪器配置的参比白板做参比标准。
2.2.3 在光谱反射比测定中,采用标准镜面反射体作为工作标准,例如镀铝镜,而不采用完全漫反射体作为工作标准2.3 仪器2.3.1 分光光度计,测定光谱发射比时,配有镜面反射装置。
2.3.2 波长范围紫外区280-380nm;可见区380-780nm;太阳光区350-1800nm;远红外区4.5-25μm。
2.3.3 波长准确度紫外-可见区±1nm以内;近红外区±5nm以内;远红外区±0.2μm以内。
2.3.4 光度测量准确度紫外-可见区1%以内,重复性0.5%;近红外区2%以内,重复性1%;远红外区2%以内,重复性1%。
2.3.5 谱带半宽度紫外-可见区10nm以下;近红外区50nm以下;远红外区0.1μm以下。
2.3.6 波长间隔紫外区5nm;可见区10nm;近红外区50nm或40nm;远红外区0.5μm。
2.4 照明和探测的几何条件2.4.1 光谱透射比测定中,照明光束的光轴与试样表面法线的夹角不超过10o,照明光束中任一光线与光轴的夹角不超过5o。
采用垂直照明和垂直探测的几何条件,表示为垂直/垂直(缩写为0/0)。
2.4.2 光谱反射比测定中,照明光束的光轴与试样表面法线夹角不超过10o;照明光束中任一光线与光轴的夹角不超过5o。
采用to角探测的几何条件,表示为to/to缩写为(t/t)。
3、各参数的测定以下各参数的测定,必须符合本标准第二章和各参数相应条款中的技术要求规定的条件。
3.1 可见光透射比表1 标准照明体D65的相对光谱功率分布Dλ与明视觉光谱光视效率V(λ)和波长间隔Δλ相乘3.1.1 单片玻璃或单层窗玻璃构件τ(λ)是实测可见光光谱透射比。
3.1.2 双层窗玻璃构件τ(λ)用式(2)计算:τ(λ)=τ1(λ).τ2(λ)/1-ρ’1(λ)ρ2(λ)式中:τ(λ)——双层窗玻璃构件的可见光光谱透射比,%;τ1(λ)——第一片(室外侧)玻璃的可见光光谱透射比,%;τ2(λ)——第二片(室内侧)玻璃的可见光光谱透射比,%;ρ’1(λ)——第一片玻璃,在光由室内侧射向室外侧条件下,所测定的可见光光谱反射比,%;ρ2(λ)——第二片玻璃,在光由室外侧射入室内侧条件下,所测定的可见光光谱反射比,%;3.1.3 三层窗玻璃构件τ(λ)用式(3)计算:τ(λ)=τ1(λ).τ2(λ).τ3(λ)/[1-ρ’1(λ).ρ2(λ)][1-ρ’2(λ).ρ3(λ)]-τ22(λ).ρ’1(λ).ρ3(λ)式中:τ(λ)——三层窗玻璃构件的可见光光谱透射比,%;τ3(λ)——第三片(室内侧)玻璃的可见光光谱透射比,%;ρ’2(λ)——第二片(中间)玻璃,在光由室内侧向室外侧条件下,所测定的可见光光谱反射比,%;ρ3(λ)——第三片(室内侧)玻璃,在光由室外侧)射入室内侧条件下,所测定的可见光光谱反射比,%;τ1(λ)、τ2(λ)、ρ’1(λ)、ρ2(λ)——同式(2)。
3.2 可见光反射比3.2.1 单片玻璃或单层窗玻璃构件ρ(λ)是实测可见光光谱反射比。
3.2.2 双层窗玻璃构件3.2.3 三层窗玻璃构件3.3 入射太阳光的分布太阳光是指近紫外线、可见光和近红外线组成的辐射光,波长范围为3..~2500nm。
本标准是指太阳光透过直接照射到受光物体上,而不包括地面、建筑物的反射、散射光。
太阳辐射光照射到窗玻璃上,入射部分为φe.φe又分为三部分:透射部分——τeφe;反射部分——ρeφe;吸收部分——αeφe;三者关系如下:τe+ρe+αe=1 式中:τe——太阳光直接透射比;ρe——太阳光直接反射比;αe——太阳光直接吸收比。
窗玻璃吸收部分αeφe以热对流方式通过窗玻璃向室外侧传递部分为q0φe,向室内侧传递部分为q1φe,其中:αe=q0+q1 式中:q0——窗玻璃向室外侧的二次热传递系数,%;q1——窗玻璃向室内侧的二次热传递系数,%。
3.4 太阳光直接透射比式中:Sλ——太阳光辐射相对光谱分布,见表2或表3;Δλ——波长间隔,nm;τ(λ)——试样的太阳光光谱透射比,%,其测定和计算方法同3.1条可见光透射比中τ(λ),仅波长范围不同。
表2 大气质量为1时,太阳光球辐射相对光谱分布Sλ和波长间隔Δλ相乘(CIE 1972年公布)表3 P.Moon大气质量为2时,太阳光直接辐射相对光谱分布Sλ乘以波长间隔Δλ3.5 太阳光直接反射比式中ρe——试样的太阳光直接反射比,%;ρ(λ)——试样的太阳光光谱反射比(其测定和计算方法见3.2条可见光反射比中ρ(λ),仅波长范围不同),%;Sλ.Δλ——同式(9)。
3.6 太阳光直接吸收比3.6.1 单片玻璃或单层窗玻璃构件单片玻璃或单层窗玻璃构件的太阳光直接吸收比,必须首先测定出它们的太阳光直接透射比和太阳光直接反射比,然后用式(7)计算。
3.6.2 双层窗玻璃构件第一、第二片玻璃的太阳光直接吸收比双层窗玻璃构件第一片玻璃的太阳光直接吸收比用式(,第二片玻璃的太阳光直接吸收比用式(11)、式(15)、式(16)计算:3.6.3 三层窗玻璃构件第一、第二、第三片玻璃的太阳光直接吸收比三层窗玻璃构件第一片玻璃的太阳光直接吸收比用第二片玻璃的太阳光直接吸收比用;第三片玻璃的太阳光直接吸收比用式(17)、式(21)计算:3.7半球辐射率半球辐射率等于垂直辐射率乘以下面相应玻璃表面的系数:为涂膜的平板玻璃表面,0.94;涂金属氧化雾膜的玻璃表面,0.94;涂金属膜或含有金属膜的多层涂膜的玻璃表面,1.0。
常见玻璃的半球辐射率见表4。
表4 半球辐射率εi3.7.1 垂直辐射率对于垂直入射的热辐射,其热辐射吸收率αh定为垂直辐射率,按式(23)、式(24)计算:表5 293k热辐射相对光谱分布Gλ3.8 太阳能总透射比太阳能总透射比用式(25)计算:g= τe+qi 式中:g——试样的太阳能总透射比,%;τe——试样的太阳能直接透射比,%;qi——试样向室内侧的二次热传递系数,%。
3.8.1 单片玻璃或单层窗玻璃构件τe为单片玻璃或单层窗玻璃构件的太阳光直接透射比,其qi用式(26)、式(27)计算:qi=αe*[hi/(hi+he)] hi=3.6+(4.4εi/0.83)式中:qi——单片玻璃或单层窗玻璃构件向室内侧的二次热传递系数,%;αe——同3.6.1 hi——试样构件内侧表面的热传递系数,W/m2.K;he——试样构件外侧表面的热传递系数,he=23W/m2.K;εi——半球辐射率,同3.7条规定,参照表4。
3.8.2 双层窗玻璃构件τe为双层窗玻璃构件的太阳光直接透射比,其qi用式(28)计算;3.8.3 三层窗玻璃构件τe为三层窗玻璃构件的太阳光直接透射比,其qi可用式(29)计算:3.9 遮蔽系数各种窗玻璃构件对太阳辐射热的遮蔽系数用式(30)计算:Se=g/ τs 式中:Se——试样的遮蔽系数;g——试样的太阳能总透射比,%;τs——3mm厚的普通透明平板玻璃的太阳能总透射比,其理论值取88.9%。
3.10 紫外线透射比紫外线透射比用式(31)计算:表6 紫外线球辐射相对光谱分布Uλ乘以波长间隔Δλ3.11 紫外线反射比紫外线反射比用式(32)计算:4、测定报告测定报告的内容如下:4.1 注明符合本标准的要求。
4.2 测定条件仪器:名称、型号、光源类别、照明和探测几何条件试样:编号、实测厚度、测定方位。
4.3 测定日期及测定人员姓名。
4.4其他必要说明。
UV3600紫外可见近红外分光光度计(遮阳系数测量系统)近年来,随着光学材料的发展,对近红外波段的反射和透射的测量也越来越重视。
岛津UV3600是世界领先的高性能紫外可见近红外分光光度计,性能卓越。
我公司配备专业软件与UV3600配合测量遮阳系数,进几年覆盖检测公司,检测中心,质检站,受到用户一直好评。
客户在选择遮阳系数时,应注意测量波长,国家标准要求必须达到3300nm,如果达不到这个波长,遮阳系数是无法做到的。
【执行标准】GB/T2680-1994《建筑玻璃可见光透射比太阳光直接透射比太阳能总透射比紫外线透射比及有关窗参数的测定》【技术参数】UV3600紫外可见近红外分光光度计1.测试波长范围:185~3300nm2.分辨率:3.谱带宽度:UV/Vis:0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8nm 8段转换NIR:0.2,0.5,1,2,3,5,8,12,20,32nm 10段转换1.检测器:光电倍增管/ InGaAs /Cooled PbS2.杂散光:0.00008%T以下(220nm,碘化钠10g/L溶液);0.00005%T以下(340nm,硝酸钠);0.0005%T以下(1420nm,水);0.005%T以下(2365nm,氯仿);6. 软件:配中国科学研究院光学数据处理专用软件。
【产品特点】UV3600紫外可见近红外分光光度计1.高灵敏度–世界独一无二的三检测器系统UV3600紫外可见近红外分光光度计装载三个检测器:光电倍增管用于紫外区和可见区,InGaAs 和PbS 检测器用于近红外区。
InGaAs 检测器覆盖了光电倍增管和PbS 检测器的薄弱范围,保证了整个测试范围的高灵敏度。
<0.00003 Abs 1500 nm,为世界最高灵敏度。
高分辨率–宽测试范围和超低杂散光UV3600紫外可见近红外分光光度计采用高性能双单色器,超低杂散光(<0.00005% 340 nm) 高分辨率(0.1nm)。