建筑气密性能检测空气密度和热压计算公式

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最新建筑外窗三性性能检测试题

最新建筑外窗三性性能检测试题

1、外门窗:建筑外门及外窗的统称2、压力差:外门窗室内、外表面所受到的空气绝对压力差值。

当室外表面所受的压力高于室内表面所受的压力时,压力差为正值,反之为负值。

3、气密性能:外门窗在正常关闭状态时,阻止空气渗透的能力。

4、标准状态:温度为293K(20℃)、压力为101.3kPa(760㎜Hg),空气密度为1.202㎏/m3的试验条件)5、试件空气渗透量:在标准状态下,单位时间通过整窗(门)试件的空气量。

6、附加空气渗透量:除试件本身的空气渗透量以外,通过设备和试件与测试箱连接部分的空气渗透量。

7、开启缝长:外窗开启窗或外门扇开启缝周长的总和,以内表面测定值为准。

如遇两扇相互搭接时,其搭接部分的两段缝长按一段计算。

8、单位开启缝长空气渗透量:在标准状态下,单位时间通过单位开启缝长的空气量。

9、单位面积空气渗透量:在标准状态下,单位时间通过外门窗试件单位面积的空气量。

10、水密性能:外门窗正常关闭状态时,在风雨同时作用下,阻止雨水渗漏的能力。

11、严重渗漏压力差:外门窗试件发生严重渗漏时的压力差值。

12、淋水量:外门窗试件表面保持连续水膜时单位面积所需的水流量。

13、抗风压性能:外门窗正常关闭状态时在风压作用下不发生损坏(如:开裂、面板破损、局部屈服、粘结失效等)和五金件松动、开启困难等功能障碍的能力。

14、面法线位移:试件受力构件或面板表面上任意一点沿面法线方向的线位移量。

15、面法线挠度:试件受力构件或面板表面上某一点沿面法线方向的线位移量的最大差值。

16、相对面法线挠度:面法线挠度和两端点间距的比值。

17、.允许挠度:主要构件在正常使用极限状态时的面法线挠度的限值(符合为)18、变形检测:为了确定主要构件在变形量为40%允许挠度时的压力差(符号为P1)而进行的检测。

19、反复变形检测:为了确定主要构件在变形量为60%允许挠度时的压力差(符号为P2)反复作用下不发生损坏及功能障碍而进行的检测。

气密测试方法

气密测试方法

气密测试方法一、引言气密测试是一种用于测量建筑物或设备密封性能的方法。

它通过检测气体泄漏量来评估建筑物或设备的密封性能,以确保其满足相关标准要求。

本文将介绍常用的气密测试方法。

二、静态气密测试静态气密测试是最常用的气密测试方法之一。

它通过将建筑物或设备封闭,并在内部施加一定压力后,测量压力的下降情况来评估其气密性能。

具体步骤如下:1. 准备工作:关闭建筑物或设备的所有门窗和通风口,确保封闭状态。

安装压力差计和气密性能测量设备。

2. 施加压力:使用风机或压缩空气将建筑物或设备内部的压力增加到一定水平,通常为50帕斯卡(Pa)或其他相关标准要求的数值。

3. 测量压力下降:停止施加压力后,测量一定时间内压力的下降情况。

通过计算压力下降速率来评估建筑物或设备的气密性能。

4. 数据分析:根据压力下降速率和相关标准要求,对建筑物或设备的气密性能进行评估。

三、动态气密测试动态气密测试是另一种常用的气密测试方法。

它通过在建筑物或设备内部施加一定压力差,并通过测量压力差和气流量来评估其气密性能。

具体步骤如下:1. 准备工作:关闭建筑物或设备的所有门窗和通风口,确保封闭状态。

安装压力差计、气流计和气密性能测量设备。

2. 施加压力差:使用风机或压缩空气将建筑物或设备内外的压力差增加到一定水平,通常为50帕斯卡(Pa)或其他相关标准要求的数值。

3. 测量压力差和气流量:在施加压力差的同时,测量建筑物或设备内外的压力差和气流量。

通过测量压力差和气流量的变化情况,评估其气密性能。

4. 数据分析:根据压力差和气流量的测量结果,结合相关标准要求,对建筑物或设备的气密性能进行评估。

四、烟雾测试烟雾测试是一种直观且常用的气密测试方法。

它通过向建筑物或设备内部注入烟雾,并观察烟雾流动情况来评估其气密性能。

具体步骤如下:1. 准备工作:关闭建筑物或设备的所有门窗和通风口,确保封闭状态。

准备烟雾发生器和观察工具。

2. 注入烟雾:将烟雾发生器放置在建筑物或设备内部,通过启动烟雾发生器将烟雾注入内部。

门窗物理性能检测(气密、水密、抗风压、隔声、密封胶)

门窗物理性能检测(气密、水密、抗风压、隔声、密封胶)
门窗物理性能检测
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三、门窗三性
3术语和定义-4 3. 3. 1 标准状态 温度为293 K(20℃)、压力为101. 3 kPa(760 mm Hg)、空气密度为1. 202 kg/m, 的试验条件。
门窗物理性能检测
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三、门窗三性
3术语和定义-5 3. 3. 2 试件空气渗透量 在标准状态下,单位时间通过整窗 (门)试件的空气量。
本标准适用于建筑外窗及外门的气密、 水密、抗风压性能分级及试验室检测。 检测对象只限于门窗试件本身,不涉及 门窗与其他结构之间的接缝部位。
门窗物理性能检测
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三、门窗三性
2规范性引用文件
门窗物理性能检测
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三、门窗三性
3术语和定义 GB/T 5823 确定的以及下列术语和 定义适用于本标准。
门窗物理性能检测
门窗物理性能检测
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一、基础知识 3.门窗分类:-1
3.1按材质分: 钢门窗 木门窗 塑料门窗--未增塑聚氯乙烯(U-PVC)塑料门窗 铝合金门窗 彩钢板门窗 复合门窗
门窗物理性能检测
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一、基础知识 3.门窗分类:-2
3.2按使用功能分: 普通门窗 特种门窗:防盗安全门、防火门窗、 隔音门窗 车库门、卷帘门、屏蔽门等。
门窗物理性能检测
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三、门窗三性
3术语和定义-10 3.3.7 单位面积空气渗透量 在标准状态下,单位时间通过外 门窗试件单位面积的空气量。
门窗物理性能检测
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三、门窗三性
3术语和定义-11 3. 4. 1 严重渗漏 雨水从试件室外侧持续或反复渗 人外门窗试件室内侧,发生喷溅或流 出试件界面的现象。
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三、门窗三性
3术语和定义-1 3. 1 外门窗 建筑外门及外窗的统称。

建筑外门窗三性检测

建筑外门窗三性检测

建筑外门窗三性检测建筑外门窗⽓密、⽔密、抗风压性能分级及检测⽅法GB/T 7106—2008性能分级1、⽓密性能分级2、⽔密性能分级3、抗风压性能分级检测项⽬1、⽓密性能检测⽅法2、⽔密性能检测⽅法3、抗风压性能检测⽅法2009年3⽉1⽇正式实施1、代替GB/T 7106⼀2002《建筑外窗抗风压性能分级及检测⽅法》2、代替GB/T 7107⼀2002《建筑外窗⽓密性能分级及检测⽅法》3、代替GB/T 7108—2002《建筑外窗⽔密性能分级及检测⽅法》4、代替GB/T 13685⼀1992《建筑外门的风压变形性能分级及其检测⽅法》5、代替GB/T 13686—1992 《建筑外门的空⽓渗透性能和⾬⽔渗漏性能分级及其检测⽅法》。

术语和定义1.外门窗:建筑外门及外窗的统称。

2.压⼒差:外门窗室内、外表⾯所受到的空⽓绝对压⼒差值。

当室外表⾯所受的压⼒⾼于室内表⾯所受的压⼒时,压⼒差为正值,反之为负值。

3.⽓密性能:外门窗在正常关闭状态时,阻⽌空⽓渗透的能⼒。

4.标准状态:温度为293K(20℃)、压⼒为101.3kPa (760㎜Hg),空⽓密度为1.202㎏/m3的试验条件)5.试件空⽓渗透量:在标准状态下,单位时间通过整窗(门)试件的空⽓量。

6.附加空⽓渗透量:除试件本⾝的空⽓渗透量以外,通过设备和试件与测试箱连接部分的空⽓渗透量。

7.开启缝长:外窗开启窗或外门扇开启缝周长的总和,以内表⾯测定值为准。

如遇两扇相互搭接时,其搭接部分的两段缝长按⼀段计算。

8.单位开启缝长空⽓渗透量:在标准状态下,单位时间通过单位开启缝长的空⽓量。

9.试件⾯积:外门窗框外侧范围内的⾯积,不包括安装⽤附框的⾯积。

以室内表⾯测定值为准。

10.单位⾯积空⽓渗透量:在标准状态下,单位时间通过外门窗试件单位⾯积的空⽓量。

11.⽔密性能:外门窗正常关闭状态时,在风⾬同时作⽤下,阻⽌⾬⽔渗漏的能⼒。

12.严重渗漏:⾬⽔从试件室外侧持续或反复渗⼊外门窗试件室内侧,发⽣喷溅或流出试件界⾯的现象。

1.幕墙三性检测2011-10-9北京

1.幕墙三性检测2011-10-9北京

GB/T15227-2007 前 言
本标准代替GB/T15226-1994《建筑幕墙空气渗透性能检测 方法》、GB/T15227-1994《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 和GB/T15228-1994《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》。 ——本标准对GB/T15226-1994《建筑幕墙空气渗透性能检测 方法》的主要修订内容如下:
注:允许对4.1.4.3.2、4.1.4.3.3检测顺序进行调整。
4.1.5 检测值的处理 4.1.5.1计算 a) 分别计算出正压检测升压和降压过程中在100Pa压差下的两 次附加渗透量检测值的平均值 、两个总渗透量检测值的平均 值,两个固定部分渗透量检测值的平均值 ,则100Pa压差下 整体幕墙试件(含可开启部分)的空气渗透量和可开启部分 空气渗透量即可按式(1)计算:
3.2.2 严重渗漏压力差值 pressure difference under serious water leakage 幕墙试件发生严重渗漏时的压力差值。 3.2.3 淋水量 volume of water spray 喷淋到单位面积幕墙试件表面的水流量。 3.3 抗风压性能 wind load resistance performance 幕墙可开启部分处于关闭状态时,在风压作用下,幕墙变形 不超过允许值且不发生结构损坏(如:裂缝、面板破损、局部 屈服、粘结失效等)及五金件松动、开启困难等功能障碍的能 力。 3.3.1 面法线位移 frontal displacement 幕墙试件受力构件或面板表面上任意一点沿面法线方向的线 位移量。
• 我国建筑幕墙的检测方法标准是从1995年8月1日开始实 施,分别为GB/T15226-94《建筑幕墙空气渗透性能检测 方法》、GB/T15227-94《建筑幕墙风压变形性能检测方 法》和GB/T15228-94《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方 法》,实施十二年。原标准在指导各类幕墙标准规定性能 等级及产品质量管理等方面起了积极的作用。但是,随着 幕墙业的发展,产品及工程质量不断提高,原有的性能分 级已经不能适应生产发展的需要,迫切要求对旧标准进行 修订。 • GB15227-2007《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测 方法》标准修编组历经四年的时间,全面认真的总结了原 有标准在近年来检测工作的成功经验和技术,充分参考了 国外经验和先进标准,广泛征求了国内幕墙设计、生产、 科研、检测等各方面的意见,并且组织了赴日考察,最终 形成本标准。

建筑门窗气密性能检测技术

建筑门窗气密性能检测技术

门窗身为建筑节能中的薄弱环节,结合有关资料显示,建筑物当中门窗耗热量占比较多,门窗气密性作为影响其节能性的主要因素,在检测建筑门窗气密性时应积极寻找提升建筑门窗性能的方法。

气密性能即建筑门窗在关闭状态下,受内外气压差作用产生的空气流量大小。

建筑内外空气流量的多少会增加建筑保暖与制冷负荷,进而使得建筑能耗不断增加。

现阶段,影响门窗气密性能的因素包含温差、缝隙与压力三个方面,针对高层建筑而言,门窗气密性能不是越高越好,但站在室内清洁视角分析,建筑门窗气密性则是高些为好。

当前对建筑门窗气密性能检测提出了如下要求:(1)外门窗与气密性能:外门窗即包含一个朝向户外的窗;气密性能即日常门窗关闭状态下外门窗组织空气渗透的阻力。

(2)标准状态与单位面积空气渗透量:温度20℃,大气压101.3kPa,空气密度为1.202kg/m 3下的标准状态。

处于这一状态下单位时间内经由外门窗的整窗空气量,即单位面积空气渗透量。

(3)开启缝隙长度:外门窗开启缝隙周长的和,以内表面测定值为基准,将两扇搭接位置记作一段(m)。

(4)单位面积空气渗透量与压力差:单位面积空气渗透量即标准状态下,经由内外窗试件单位面积空气量(m 3/(m 2·h ))。

压力差即外门窗室内外表层承载的空气压力绝对值差,室外空气压力比室内高,该数值为正,反之则为负。

压力差10Pa 时单位面积空气渗透量与缝长空气渗透量当作分级指标,其主要能分为8个等级,详细分级指标可参照(GB/T7106-2008)。

为定量分析门窗气密性能,可采用空气动力学原理创建空气经由狭窄缝隙期间渗透量和压力差的函数:q 0=a×△p n ,这里q 0代表单位缝长空气透量,单位为[m 3/(m ·h )];a 代表缝隙空气渗透系数,单位为[m 3/(m ·h ·Pa )];△P 代表缝隙两端压力差(Pa )。

缝隙几何形状与压力差不稳,缝隙气流多处在紊流叠加态,n 数值大小多处在0.67附近。

装配式建筑施工中的气密性与隔声效果测定

装配式建筑施工中的气密性与隔声效果测定

装配式建筑施工中的气密性与隔声效果测定在装配式建筑施工中,气密性和隔声效果是两个非常重要的指标。

本文将深入探讨装配式建筑施工中气密性和隔声效果的测定方法和相关要点。

一、气密性测定方法及意义装配式建筑的气密性是指建筑外围构件与构造体之间的连接是否牢固且无漏风现象。

一个具有良好气密性的建筑能够有效地减少室内外温度差异带来的热量传输,提高能源利用效率。

因此,在装配式建筑施工中,测试其气密性至关重要。

1. 测试方法目前常用的测试方法是压差法。

测试时,先封闭好建筑内部,并利用通风设备产生压力差,然后使用专业仪器在不同部位测量压力差大小以评估气密性。

一般来说,测试结果应符合当地或国家标准规定的限值。

2. 意义气密性测试可以有效地评估装配式建筑施工质量,并提供改进建议。

通过测试,我们可以发现漏风现象并进行修复,从而确保室内外空间隔绝和温度控制的有效性。

此外,合格的气密性还能提高建筑的安全性和舒适度。

二、隔声效果测定方法及意义隔声效果是指装配式建筑施工材料或构件对声音传播的阻隔程度。

在城市化进程中,噪声污染已成为一个普遍问题,因此,评估装配式建筑施工中的隔声效果非常重要。

1. 测试方法常用的测试方法有室内空气声减法、单值分析法等。

室内空气声减法是通过设立实验室环境,在发出特定频率和强度的噪音源与测试对象之间进行测量。

而单值分析法则是在不同频率下使用专门仪器测试材料或构件对声传递的衰减程度。

2. 意义隔声效果测定可以帮助我们了解装配式建筑施工材料或构件对不同频率噪音传播的抑制能力。

通过测试结果,我们可以选择合适的材料和构件来提高建筑物本身对于噪音干扰的抵抗能力,从而创造一个安静、舒适的居住和工作环境。

三、装配式建筑施工中的其他因素影响除了气密性和隔声效果,装配式建筑施工过程中还有其他因素也对建筑质量产生影响。

1. 施工工艺装配式建筑施工的关键是提前制造构件并进行现场拼装。

在这个过程中,严格遵守施工规范和要求非常重要。

建筑外门窗气密性检测不确认度的评定

建筑外门窗气密性检测不确认度的评定

建筑外门窗气密性检测不确认度的评定发表时间:2018-08-31T10:10:41.673Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第9期作者:梁玉彪[导读] 由于目前对建筑外窗气密性的要求越来越严格,不但门窗生产要有检验报告。

摘要:建筑外窗是建筑节能的薄弱环节也是建筑节能的重点,外窗耗热量约占外墙总耗热量的40%~60%。

其中外窗的气密性是建筑外窗影响建筑节能的一个重要指标,GB 50176《民用建筑节能设计规范》对其有强制性的规定,用以规范建筑外窗的使用。

关键词:建筑;门窗;气密性能;检测;技术引言:由于目前对建筑外窗气密性的要求越来越严格,不但门窗生产要有检验报告,在工程使用时也需要检验报告,检验的工作量逐年增加,这使得检测设备也在逐年增加。

这样,正确认识检测的根本原理、检测设备的正确安装和检测中的一些细节就需要引起人们的注意,以保证检测的科学、准确和公正。

一、气密性性能检测(1)气密性能气密性能是正常关闭状态下的建筑门窗在内外气压差下空气流量的大小,建筑内外空气流量会增加建筑制冷或保暖负荷,导致建筑能耗增加,影响门窗气密性能的影响因素主要有缝隙、压力和温差三方面,对于高层建筑来说,门窗的气密性能并非越高越好,而是应该保留一定的通气性能,保持室内空气新鲜,而在保持室内清洁角度看,气密性应该尽量好。

(2)气密性能检测《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)对气密性能检测有明确的定义和要求:①外门窗/气密性能外门窗是至少有一个面面向户外的窗。

气密性能是正常关闭状态下的外门窗对空气渗透的阻止能力。

②.标准状态/单位面积空气渗透量温度293K(20℃),大气压力101.3kPa,空气密度1.202kg/m3为标准状态。

标准状态下单位时间通过外门窗整窗的空气量(m3/h)为单位面积空气渗透量。

③开启缝隙长度外门窗开启扇或开启缝隙周长的总和,以内表面测定值为准,相互搭接的两扇搭接部分记为一段(m)。

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附录D 空气密度和热压计算公式
D.0.1 用于修正流经空气输送设备空气流量的空气密度可按公式D.0.1-1计算:
()
bar v 0.37802287.055273.15p p ρθ-=+ (D.0.1-1) 式
中:
bar p ——大气压力, Pa ;
θ ——空气温度,℃;
v p ——水蒸气分压力, Pa 。

可按公式D.0.1-2计算:
v vs p p ϕ= (D.0.1-2) 式
中:
ϕ ——空气相对湿度,%RH 。

室外相对湿度用于正压差测试,室内相对湿度用于负压差测试。

v p ——饱和水蒸气压力, Pa 。

可按公式D.0.1-3计算: ()vs 6790.4985exp 59.484085 5.02802ln 273.15273.15p θθ⎡⎤=--+⎢⎥+⎣⎦
(D.0.1-3)
D.0.2 室内外空气密度差引起的热压可按公式D.0.2计算:
()2h 21e inth 1d p g h h g h ρρ=--⎰ (D.0.2) 式
中:
g ——重力加速度, m/s 2;
1h ——最底层窗口中心线标高, m ;
2h ——最高层窗口中心线标高, m ;
e ρ ——室外空气密度, kg/m 3; inth ρ ——随高度变化的室内空气密度, kg/m 3;
D.0.3 室内设置供暖空调设备的民用建筑,短时间停用供暖空调设备的气密性测试不会使室内产生较大的温度梯度。

在热压计算时,可将公式D.0.2简化为公式D.0.3计算:
()()h 21e int p g h h ρρ=-- (D.0.3)。

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