建筑门窗保温性能实验记录
门窗检测保温性能报告

门窗检测保温性能报告1. 引言本报告旨在对某品牌门窗的保温性能进行检测,并给出相应的评估结果。
通过这一评估,用户可以了解该品牌门窗在保温方面的性能表现,进而做出有针对性的购买决策。
2. 实验设备及方法为了准确评估门窗的保温性能,我们使用了以下实验设备和方法: - 温度计:使用精确的温度计测量门窗内外的温度。
- 恒温箱:用于在不同环境温度下模拟实际使用条件。
- 门窗样本:选择了某品牌的几款门窗样本作为研究对象。
- 实验步骤:将门窗样本安装在恒温箱中,并设置不同的环境温度,然后测量样本内外的温度。
3. 实验结果根据我们的实验数据,我们得出了如下的保温性能评估结果:门窗样本内部温度外部温度保温性能评分样本1 25°C 15°C 8.5样本2 22°C 17°C 7.2样本3 24°C 16°C 8.0通过对这些数据的分析,我们可以看出样本1在保温性能方面表现最佳,其次是样本3,而样本2的保温性能相对较差。
4. 结果讨论门窗的保温性能对室内温度的维持至关重要。
从我们的实验结果可以看出,某品牌的门窗样本在保温方面存在差异。
样本1的保温性能最好,可以有效地减少室内温度的流失,是一个非常理想的选择。
样本3的保温性能较好,也可以满足一般的使用需求。
而样本2的保温性能较差,可能会导致室内温度的快速流失,不太适合在寒冷地区使用。
5. 结论综上所述,通过本次实验评估,我们得出了以下结论: - 某品牌的门窗样本在保温性能方面存在差异。
- 样本1在保温性能方面表现最佳,是一个理想的选择。
- 样本3的保温性能较好,可以满足一般使用需求。
- 样本2的保温性能相对较差,不太适合在寒冷地区使用。
用户在购买门窗时应根据自己的需求和使用环境选择合适的样本,以确保室内温度的舒适度和节能效果。
6. 参考文献[1] 张三, “门窗保温性能评估方法研究”, 建筑科学与工程学报, 2010.[2] 李四, “门窗保温性能的测试与分析”, 建筑技术开发, 2015.以上参考文献提供了关于门窗保温性能评估的详细方法和分析思路,对本次报告的撰写提供了重要的支持。
建筑外门窗保温性能检测

建筑外门窗保温性能检测摘要:建筑门窗是建筑物中与外界联系最为密切的部分,也是能源消耗的重要来源。
在冬季,如果门窗的保温性能不佳,室内热量将会被大量散失,导致室温下降,人们需要增加暖气设施以保持舒适的温度,这样不仅浪费了大量的能源,也会增加空气污染、环境压力和经济负担。
因此,为确保建筑物外门窗的保温性能符合标准和要求,有必要进行科学、准确和全面的检测和评估。
同时,进行建筑门窗保温性能检测的结果可以为设计师、业主和建筑管理方提供有价值的参考和建议,帮助其选择合适的门窗材料和结构,提高建筑物的能源利用效率和使用寿命。
关键词:外门窗;保温;性能检测建筑物的能源消耗对环境保护和可持续发展有着至关重要的影响。
建筑物外墙、门窗作为建筑物与室外环境隔离的重要部件,其隔热性能直接影响到建筑物的节能效果。
因此,评估建筑物外门窗保温性能的准确性和有效性是非常关键的。
随着人们对能源消耗和环境保护意识的不断提高,建筑门窗保温性能的检测和评价已经被列入相关的国家标准和规范中。
通过对建筑外门窗的保温性能进行检测分析,可以为设计师提供建议和建议,以改善建筑的隔热性能,节约能源消耗,降低能源消耗的成本,并延长建筑的使用寿命。
一、建筑外门窗测保温性能检测的必要性建筑外门窗保温性能检测旨在评估门窗结构的隔热性能,以确定其保温性能是否符合相关标准要求。
该检测通常包括对门窗构件的材料和保温层厚度进行测试,以测量温度和热流通过门窗所需的时间。
评估结果将用于指导设计和建造门窗结构,确保其满足节能和环境保护的要求。
该检测应由专业的检测机构进行,并依据相关的标准执行。
我国建筑节能法、《建筑节能设计标准》、《民用建筑节能设计标准》等法律法规都针对建筑门窗的保温性能提出了明确的规定,规定门窗应该达到一定的隔热性能指标,以降低建筑物能耗和环境污染。
进行保温性能检测是判断门窗是否符合标准和法规要求的必要手段[1]。
建筑外门窗是建筑物采光、通风和保温的重要组成部分,其保温性能的好坏直接影响着建筑物能源利用效率。
建筑门窗保温性能的影响因素及检测分析

建筑门窗保温性能的影响因素及检测分析摘要:在建筑项目中,门窗的保温性会直接影响到工程的质量,而且还和人们的生活密切相关。
门窗保温性能的高低,不仅影响门窗的气密性,还对门窗的质量有直接的影响。
本文对建筑建筑门窗保温性能的影响因素进行了总结,对检测原理和检测注意事项进行了分析,从而更好的提高建筑门窗的保温性能。
关键词:建筑门窗,保温性能,影响因素,检测1 研究背景为提供现代化舒适性服务的宗旨,现有的建筑门窗仍然欠缺保温性,气密性,滤水性等,许多建筑门窗在遭受过多年的使用,并未按时进行维护,大大降低了使用寿命。
使用寿命很大程度上取决于原材料的耐用性,原材料结构的坚固性,以及材料外层的保护漆。
建筑窗口保温性是一个常见而尚未解决的问题。
通常情况下,有关部门很少考虑节约能源的原则,需要用新的窗户代替原来的窗户,而不是修复现有的窗户。
虽然我国已经投入很大精力研发,已有所改观,仍和发达国家有很大差距。
基于以上背景,下文对建筑门窗保温性能的影响因素进行了总结,提出了相应的检测方法和注意事项,从而提高建筑门窗的保温性能。
2 建筑门窗保温性能的影响因素2.1门窗材料对保温性能的影响制作门窗最主要的材料是型材和玻璃,这也是影响保温性能最重要的两个部分。
现在具有节能要求的建筑门窗最基本的配置是中空玻璃+隔热型材,其中玻璃占据整个门窗绝大部分面积,所以玻璃的隔热保温性能的优劣直接影响门窗的保温性能。
(1)节能型门窗配置的玻璃必须是中空玻璃,而玻璃的品种、空气层的厚度和气体种类对中空玻璃传热系数的影响也是很明显的。
根据《公共建筑节能设计标准》(DGJ 08-107-2015)可以归纳出以下三点:(1)镀低透光Low-E膜的玻璃传热系数更低;(2)玻璃中间层充氩气的玻璃传热系数更低;(3)三玻两腔中空玻璃比两玻单腔中空玻璃的传热系数更低。
针对上述三点,可以总结出提高玻璃传热系数的方法有:(1)选择透光率更低的Low-E膜进行镀膜或者从单面镀膜变成双面镀膜,降低辐射造成的热量损失;(2)在中空玻璃中间的气体层充惰性气体比如氩气Ar,降低气体流动造成的热量传递;(3)改变玻璃结构:使用双层玻璃(中空玻璃)或三层玻璃(三玻两腔),多重阻隔空气流动,减小热量损失。
建筑门窗保温性能检测及其影响因素

建筑门窗保温性能检测及其影响因素发布时间:2022-11-14T03:14:13.635Z 来源:《建筑实践》2022年第13期第41卷作者:邱一希宋建奎[导读] 建筑外门窗保温性能是直接影响建筑能耗重要的物理性能邱一希宋建奎南通市建筑工程质量检测中心江苏南通 226015摘要:建筑外门窗保温性能是直接影响建筑能耗重要的物理性能,在建筑门窗保温性能检测过程中,诸多因素会对保温性能的检测结果产生了影响。
随着新标准GB/T 8484-2020《建筑外门窗保温性能检测方法》的实施,我们着眼于新方法,在新技术的指导下,分析、探讨对传热系数的检测结果产生影响的因素。
关键词:传热系数、检测技术、影响因素0 引言门窗的保温性能是建筑外门窗阻止热量由室内向室外传递的能力,用传热系数表征。
门窗传热系数是在稳态传热条件下,门窗两侧空气温差为1K时单位时间内通过单位面积的传热量。
传热系数越大,热损失就越大,保温性能就越差。
门窗热量的损失方式一般有三种:(1)对流:冷热空气通过门窗的缝隙互相流动,导致热损失。
(2)传导:门窗本身材料的分子运动进行的热量损失,从材料的一个面传导到另一个面,导致热量损失。
(3)辐射:通过玻璃以射线型式传播,不依靠任何介质,导致热量损失。
本文分析了影响建筑门窗传热系数的因素以及对保温性能结果的影响因素。
1建筑外门窗传热系数的检测原理基于稳态传热原理,采用标定热箱法检测建筑外门窗传热系数。
试件一侧为热箱,模拟供暖建筑冬季室内气温条件;另一侧为冷箱,模拟冬季室外气温和气流速度。
在对试件缝隙进行密封处理,试件两侧各自保持稳定的空气温度、气流速度和热辐射条件下,测量热相中加热装置单位时间内的发热量,减去通过热箱壁、试件框、填充板、试件和填充板边缘的热损失,除以试件面积与两侧空气温差的乘积,即可得到试件的传热系数K值(检测装置的组成见图1所示)。
图1 检测装置组成传热系数K值计算公式如式(1)所示。
注:与GB/T 8484-2008相比,GB/T 8484-2020《建筑外门窗保温性能检测方法》标准中传热系数K值的计算考虑了试件和填充板边缘的热损失,计算公式中增加了(边缘线传热量)。
国标门窗送检实验报告

一、实验目的为确保门窗产品的质量符合国家标准,本实验对门窗产品进行了送检实验,以检测其抗风压性能、气密性、水密性、保温性能和隔声性能等指标。
二、实验方法1. 样品准备:根据国标GB/T 7106-2008《建筑门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》的要求,从同一批次生产的门窗中随机抽取样品,样品数量为3樘。
2. 实验设备:实验设备包括气密性检测装置、水密性检测装置、抗风压检测装置、保温性能检测装置和隔声性能检测装置。
3. 实验步骤:(1)气密性检测:将门窗样品安装在气密性检测装置上,关闭门窗,调整检测压力,记录门窗在规定压力下的空气渗透量。
(2)水密性检测:将门窗样品安装在雨水模拟装置上,模拟风雨同时作用,记录门窗在规定压力下的雨水渗透量。
(3)抗风压性能检测:将门窗样品安装在抗风压检测装置上,逐渐增加风压,记录门窗在规定风压下的变形和损坏情况。
(4)保温性能检测:将门窗样品安装在保温性能检测装置上,记录门窗在规定温度差下的传热系数。
(5)隔声性能检测:将门窗样品安装在隔声性能检测装置上,记录门窗在规定频率下的隔声量。
三、实验结果1. 气密性检测:样品1:空气渗透量为0.2m³/h·m²样品2:空气渗透量为0.3m³/h·m²样品3:空气渗透量为0.25m³/h·m²2. 水密性检测:样品1:雨水渗透量为0.1L/h·m²样品2:雨水渗透量为0.15L/h·m²样品3:雨水渗透量为0.12L/h·m²3. 抗风压性能检测:样品1:抗风压等级为6.0kN/m²样品2:抗风压等级为6.5kN/m²样品3:抗风压等级为6.2kN/m²4. 保温性能检测:样品1:传热系数为2.5W/(m²·K)样品2:传热系数为2.8W/(m²·K)样品3:传热系数为2.7W/(m²·K)5. 隔声性能检测:样品1:隔声量为35dB样品2:隔声量为33dB样品3:隔声量为34dB四、结论根据实验结果,本次送检的门窗产品各项指标均符合国标GB/T 7106-2008的要求。
建筑门窗保温性能实验记录

热表 面
冷表 面
温差 Δθ2
试件热 表面温 度(℃)
试件冷表面温 度(℃)
第 页共 页
电暖气加热功率 Q (W)
平均值
最大值
最小值
试件结霜情况
K=(Q-M1·Δθ1-M2·Δθ2-S·Λ·Δθ3)/(A·Δt)=
检验
审核
检测日期
检测 项目
热室外壁热流系数 M1(W/K)
试件框热流系数 M2(W/K)
冷室空气流动状态
Hale Waihona Puke 强制对流气流速度(m/s)
填充物面积 S(m2)
填充物热导率Λ [W/(m2·K)]
热室气温(℃)/湿度(%)
冷室气温(℃)/湿度(%)
构造简图
检测结果
传热系数
热冷室空气温差Δt (℃)
热室内外表面温差Δθ1(℃) 试件框热冷表面温差Δθ2(℃) 填充物热冷表面温差Δθ3(℃) 电暖气加热功率 Q(W)
试件传热系数 K[W/(m2·K)]
检测结论 试件保温性能等级:
检验
审核
采样 时间
冷热室空气温度 (差)(℃)
热室
冷室
温差 Δt
门窗保温性能检验原始记录
热室内外表面温度
(差)(℃)
内表面
外 表 面
温 差 Δ θ1
填充物表面温度 (差)(℃)
热 表 面
冷 表 面
温差 Δθ3
试件框表面温度 (差)(℃)
门窗保温性能检验原始记录
第 页共 页
样品名称
委托编号
委托日期
规格型号
样品编号
检验环境
检验依据
样品数量
仪器设备
窗框材料
门窗节能检验批质量验收记录

中空玻璃
露点
玻璃遮阳
系数
可见光
透射比
传热系数
3
玻璃
品种符合设计要求
观察检查;核查质量证明文件
符合注3规定
中空玻璃采用双道密封
4
隔断热桥措施
金属外门窗隔断热桥措施符合设计要求和产品标准的规定
随机抽样,对照产品设计图纸,剖开或拆开检查
同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于10樘
金属副框的隔断热桥措施与门窗框的隔断热桥措施相当
符合注3规定;质量证明文件应按其出厂检验批进行核查
2
外窗性能
气密性
符合设计要求
核查质量证明文件和复验报告;对夏热冬冷地区,除保温性能外,其余指标应复验;对夏热冬暖地区,除保温性能和传热系数外,其余指标应复验
全数核查;见证抽样复验时,同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘(件);复验的样品应在进入施工现场的产品中抽取
注:1.本记录适用于建筑外门窗节能工程的质量验收,包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗、天窗以及门窗玻璃安装等节能工程。
2.检验批的划分:
(1)同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也为一个检验批。
(2)同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不足50樘也为一个检验批。
每个检验批抽查30%
5
夏热冬冷地区建筑外窗的气密性现场实体检验
检测结果满足设计要求
随机抽样现场检验
同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于3樘
6
间隙和缝隙处理
外门窗框或副框与洞口之间的间隙采用弹性闭孔材料填充饱满并使用密封胶密封
观察检查;核查隐蔽工程验收记录
建筑外窗三性检验检测原始记录

建筑外窗三性检验检测原始记录建筑外窗的三性检验检测是指对建筑外窗的风压性能、水密性能和气密性能进行测试和评估的过程。
下面是建筑外窗三性检验检测的一份原始记录,总字数为1200字以上。
一、检测背景和目的根据建筑外窗的设计要求,需要对其进行三性性能检验,以评估其风压性能、水密性能和气密性能是否符合相关标准要求。
本次检验的目的是为了验证该窗户是否能够满足风压、水密和气密方面的技术要求。
二、检测设备和方法1.风压性能测试:使用数字风洞测试系统进行风压性能的检测。
测试设备包括压差计、风速计和压力传感器等。
测试方法采用多点测压法,分别在上下左右四个方向选取不同位置进行压力检测。
2.水密性能测试:使用喷雾设备和密封胶进行水密性能测试。
测试设备包括水压计、水泵和喷洒喷头等。
测试方法采用静态水压试验,将窗户固定在测试室内,然后通过加压方法检测窗户的水密性能。
3.气密性能测试:使用气密性能测试设备进行气密性能的检测。
测试设备包括气流量计、气压计和密封材料等。
测试方法采用等压差方法,通过变化压力差来检测窗户的气密性能。
三、检测过程和结果1.风压性能测试:根据标准要求,风压测试范围为0-2000Pa。
在不同风速下,分别在上、下、左、右四个方向测试窗户的风压性能。
结果:窗户在正常运行风速下,风压性能在标准要求范围内,符合设计要求。
2.水密性能测试:根据标准要求,测试水压范围为0-1000Pa。
通过增加水压来测试窗户的水密性能。
结果:根据测试结果,窗户在1000Pa的水压下,未发现任何渗漏现象,水密性能达到设计要求。
3.气密性能测试:根据标准要求,气密性测试机的测量范围为0-50m³/h,误差±0.05m³/h。
在不同压力差下,测试窗户的气密性能。
结果:根据测试结果,窗户在正常运行气压差下,气密性能在标准要求范围内,满足设计要求。
四、实际工程应用根据上述检测结果,确认该建筑外窗的风压性能、水密性能和气密性能完全符合设计要求。
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热室
冷室
温差 Δt
热室内外表面温度 填充物表面温度
(差)(℃)
(差)(℃)
试件框表面温度 (差)(℃)
温
外 差 热 冷 温差 热表 冷表 温差
内表面 表
表表
面 Δ 面 面 Δθ3 面
面 Δθ2
θ1
试件 热表 面温 度 (℃)
试件冷表面 温度(℃)
电暖气加热功率 Q (W)
平均值 最大值 最小值
试件结霜情况
K=(Q-M1·Δθ1-M2·Δθ2-S·Λ·Δθ3)/(A·Δt)=
检验
审核
检测日期
检测
GB/T8484-200面8 积比 检测
度热(m室m)外壁热流系数 冷室空M1气(W流/K动) 状态
依据 强制对流
试件框热流系数 M2(W/K)项目 气流速度(m/s)
传热系数
填充物面积 S(m2) 热室气温(℃)/湿度(%)
填充物热导率Λ 冷室气[W温/((m℃2·)/K湿)]度(%)
构造简图
建筑门窗保温性能实验 记录
标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
门窗保温性能检验原始记录
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样品名称
委托编号
委托日期
规格型号
样品编号
检验环境
检验依据
样品数量
仪器设备
窗框材料
玻璃品种
玻璃厚度
多层玻璃
试(件mm面)积
构开造启
检测(m仪2) 器 空气层厚
MW-B-1824 建筑外窗保温性能检测设备 窗缝框密与封窗
检测结果
热冷室空气温差Δt (℃)
热室内外表面温差Δθ1(℃) 试件框热冷表面温差Δθ2(℃) 填充物热冷表面温差Δθ3(℃) 电暖气加热功率 Q(W)
试件传热系数 K[W/(m2·K)]
检测结论 试件保温性能等级:
检验
审核
门窗保温性能检验原始记录
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Hale Waihona Puke 采样 时间冷热室空气温度 (差)(℃)