玻璃可见光透射比、遮阳系数检验检测方案

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建筑玻璃可见光透射比遮阳系数检定系统操作规程.doc

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。

建筑玻璃光学及热工性能测试分析

建筑玻璃光学及热工性能测试分析

建筑玻璃光学及热工性能测试分析摘要: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《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》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380~780nm)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。

1.2可见光反射比Lightreflectance简写为Rvis,在可见光谱(波长380~780nm)范围内,在玻璃表面反射的可见光与射在玻璃表面的总可见光的比率。

1.3太阳光直接透射比Solardirecttransmittance缩写为Tsol,在太阳光谱(波长300~2500nm)范围内,透过玻璃的紫外光、可见光和近红外光总能量的百分比,但不包括玻璃吸收直接入射的太阳光能量后向外界的二次传递的能量。

玻璃可见光透射比窗的K值与遮阳系数

玻璃可见光透射比窗的K值与遮阳系数

吸低透光热反射玻璃 6 特低透光热反射玻璃 6 高透光 Low-E 玻璃 6 中等透光型 Low-E 玻璃 6 透明+12 空气+6 透明 6 绿色吸热+12 空气+6 透明 6 灰色吸热+12 空气+6 透明 6 中等透光热反射+12 空气 +6 透明 6 低透光热反射+12 空气+6 透明 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 6 中透光 Low-E+12 空气+6 透明 6 较低透光 Low-E+12 空气 +6 透明 6 低透光 Low-E+12 空气+6 透明 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明 6 中透光 Low-E+12 氩气+6 透明
单片 Low-E
0.65 3.20 0.41 3.20 0.38 3.20 0.26 2.90 0.14 2.80 0.47 2.50 0.38 2.40 0.29 2.40 0.23 2.40 0.47 2.20 0.38 2.10
0.69 0.43 0.41 0.27 0.14 0.50 0.40 0.30 0.24 0.50 0.40
K值 5.00 4.90 4.80 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.70 4.10 4.10 3.40 3.30 2.80 2.80 2.80 2.50 2.40 2.10 2.00 2.00 2.00 1.80 1.70
遮阳系 数 SC 0.75 0.70 0.63 0.57 0.54 0.54 0.52 0.48 0.37 0.23 0.22 0.44 0.38
系数 5.80 5.70 5.50 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.40 4.60 4.60 3.60 3.50 2.80 2.80 2.80 2.40 2.30 1.90 1.80 1.80 1.80 1.50 1.40

玻璃可见光透射比、遮阳系数试验操作规程

玻璃可见光透射比、遮阳系数试验操作规程

玻璃可见光透射比、遮阳系数试验操作规程
1、试样制备:试样为6块(3块试验,3块备用)于制品相同材料,在相同工艺条件下制作,或者直接从制品上切取的尺寸为100mm*100mm的试验片。

试验前用浸有无水乙醇(或乙醚)的脱脂棉清洗试样。

2、检测前需注明阳光入射面,如入射面为普通玻璃或者涂覆玻璃或者Low-E 玻璃。

3、接通电源,打开仪器和电脑,点击GOptic_SDS软件。

4、在操作屏幕中依次输入试样编号、玻璃层数、层间距离、玻璃种类等
5、按照透射率、正反射比、反反射比的试验顺序依次放入待测试样玻片。

6、透射比试验中,普通玻璃不区分正反面,涂覆或Low-E等其他玻璃检测时,镀膜面放内侧即光线入射面。

7、正反射比试验中,普通玻璃不区分正反面,涂覆或Low-E等其他玻璃检测时,镀膜面向上。

8、反反射比试验中,普通玻璃不区分正反面,涂覆或Low-E等其他玻璃检测时,镀膜面向下。

9、按照规范要求完成试验。

10、试验结束后导出试验数据,关闭机器,切断电源。

南通耀华建设工程质量检测有限公司。

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

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。

Low-E节能玻璃遮蔽系数及可见光透射比分析

Low-E节能玻璃遮蔽系数及可见光透射比分析

Low-E节能玻璃遮蔽系数及可见光透射比分析来源:天津市建筑材料产品质量监督检测中心在我国南方地区的夏季,影响该地区室内热环境和空调能耗的主要因素是透过窗户的太阳辐射得热;而对于北方地区的冬季,尽可能减少对太阳辐射的遮挡,让更多的太阳辐射得热透过窗户进入到室内,也是提高室内热环境、减少供暖能耗的重要措施。

引言在我国南方地区的夏季,影响该地区室内热环境和空调能耗的主要因素是透过窗户的太阳辐射(词条“太阳辐射”由行业大百科提供)得热;而对于北方地区的冬季,尽可能减少对太阳辐射(词条“辐射”由行业大百科提供)的遮挡,让更多的太阳辐射得热透过窗户进入到室内,也是提高室内热环境、减少供暖(词条“供暖”由行业大百科提供)能耗的重要措施。

因此,与太阳辐射得热有关的窗户的遮阳系数成为建筑设计和节能研究中不可或缺的参数,是反映玻璃节能情况的一项重要指标。

1 遮阳系数、遮蔽系数与可见光透射比对于窗玻璃等遮阳装置,遮阳系数是判断其遮阳效果的一个很重要的参数。

遮阳系统十分复杂,因此,遮阳系数没有一个固定的值(它随着太阳位置的变化而改变),遮阳系数是一个等效值。

遮阳系数运用在建筑节能计算方面,主要包括窗玻璃的遮阳系数、窗本身(包括窗的框材、玻璃)的遮阳系数和外窗综合遮阳系数等。

1.1 玻璃遮阳系数SCB(即遮蔽系数)窗玻璃的遮阳系数表明窗玻璃在没有其它遮阳措施情况下对太阳辐射透射得热的减弱程度。

依据标准GB/T 2680—94《建筑玻璃可见光(词条“可见光”由行业大百科提供)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》,遮阳系数被定义为:在法向入射条件下,通过透光系统的太阳能总透射比与相同条件下相同面积的标准玻璃(3 mm厚的普通透明平板玻璃)的太阳能总透射比的比值。

各种窗玻璃构件对太阳辐射热的遮阳系数用下式计算:遮蔽系数越小,表明窗玻璃阻挡阳光向室内直接辐射热量的性能越好。

1.2窗户遮阳系数SC窗户遮阳系数SC的定义为:在一定的条件下,太阳辐射透过外窗所形成的室内得热量与相同条件下相同面积的标准窗玻璃(3 mm厚透明玻璃)所形成的太阳辐射得热量之比。

Low-E节能玻璃遮蔽系数及可见光透射比分析

Low-E节能玻璃遮蔽系数及可见光透射比分析来源:天津市建筑材料产品质量监督检测中心在我国南方地区的夏季,影响该地区室内热环境和空调能耗的主要因素是透过窗户的太阳辐射得热;而对于北方地区的冬季,尽可能减少对太阳辐射的遮挡,让更多的太阳辐射得热透过窗户进入到室内,也是提高室内热环境、减少供暖能耗的重要措施。

引言在我国南方地区的夏季,影响该地区室内热环境和空调能耗的主要因素是透过窗户的太阳辐射(词条“太阳辐射”由行业大百科提供)得热;而对于北方地区的冬季,尽可能减少对太阳辐射(词条“辐射”由行业大百科提供)的遮挡,让更多的太阳辐射得热透过窗户进入到室内,也是提高室内热环境、减少供暖(词条“供暖”由行业大百科提供)能耗的重要措施。

因此,与太阳辐射得热有关的窗户的遮阳系数成为建筑设计和节能研究中不可或缺的参数,是反映玻璃节能情况的一项重要指标。

1 遮阳系数、遮蔽系数与可见光透射比对于窗玻璃等遮阳装置,遮阳系数是判断其遮阳效果的一个很重要的参数。

遮阳系统十分复杂,因此,遮阳系数没有一个固定的值(它随着太阳位置的变化而改变),遮阳系数是一个等效值。

遮阳系数运用在建筑节能计算方面,主要包括窗玻璃的遮阳系数、窗本身(包括窗的框材、玻璃)的遮阳系数和外窗综合遮阳系数等。

1.1 玻璃遮阳系数SCB(即遮蔽系数)窗玻璃的遮阳系数表明窗玻璃在没有其它遮阳措施情况下对太阳辐射透射得热的减弱程度。

依据标准GB/T 2680—94《建筑玻璃可见光(词条“可见光”由行业大百科提供)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》,遮阳系数被定义为:在法向入射条件下,通过透光系统的太阳能总透射比与相同条件下相同面积的标准玻璃(3 mm厚的普通透明平板玻璃)的太阳能总透射比的比值。

各种窗玻璃构件对太阳辐射热的遮阳系数用下式计算:遮蔽系数越小,表明窗玻璃阻挡阳光向室内直接辐射热量的性能越好。

1.2窗户遮阳系数SC窗户遮阳系数SC的定义为:在一定的条件下,太阳辐射透过外窗所形成的室内得热量与相同条件下相同面积的标准窗玻璃(3 mm厚透明玻璃)所形成的太阳辐射得热量之比。

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。

遮阳系数可见光透射比


度19米。B塔楼地上31
层,规划高度为119.9米
的办公商业楼、楼顶屋
面构架14米)、及地下
空间市政配套,主要结
构形式为框架-核心筒结
构,主梁最大跨度约
12.4米,最高层数为地
上37层地下3层。
10
第一节 汇海大厦玻璃幕墙工程概况
本幕墙工程包括明框玻璃幕墙、隐框玻 璃幕墙、玻璃百叶、铝单板装饰线等, 幕墙总面积约72433.21㎡。明框幕墙位 于1#、2#塔楼的南、北立面,从3层起 至屋面构架层,立面其余部位为隐框幕 墙,铝单板装饰线位于塔楼的偶数层。 其中1#楼塔楼最大标高178.40米,标准 层高为4.2米,明框玻璃幕墙采用150系 列,隐框幕墙采用155系列;2#楼塔楼 最大标高132.90米,标准层高为3.6米, 明框玻璃幕墙采用120系列,隐框幕墙 采用140系列,幕墙为铝合金龙骨架。玻 璃为6+12A+6钢化Low-e浅银色玻璃, 单块玻璃最大尺寸为1000mm*3100mm, 重量约为93kg。幕墙立面明隐搭配,横 向有不锈钢线条装饰,视觉效果强烈。
隐框及点支承玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封胶; 明框玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封宜采用聚硫类中空玻璃密封胶,也
可采用硅酮密封胶。二道密封应采用专用打胶机进行混合、打胶;
③中空玻璃的间隔铝框可采用 连续折弯型或插角型,不得使 用热熔型间隔胶条。间隔铝框 中的干燥剂宜采用专用设备装填;
④中空玻璃加工过程应采取措 施,消除玻璃表面可能产生的 凹、凸现象。
21
第三节:玻璃幕墙材料选用要求
(2)玻璃厚度的允许偏差,应符合下表的规定。
玻璃厚度
5 6 8 10 12 15 19
允许 偏 差

可见光透射比及遮阳系数检验原始记录表格

可见光透射比及遮阳系数检验原始记录表格
样品名称
样品编号
规格型号
试验环境
温度:相对湿度:
样品数量
委托日期
样品状态
检验日期
检验依据
《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规定》GB/T2680
仪器设备
建筑玻璃综合光学性能测试系统
玻璃试件参数及测试条件
玻璃层数
第一层玻璃种类
第二层玻璃种类
玻璃间气体种类
夹层气体厚度
第2层玻璃半球辐射率
夹层气体温度
IOeC
光源类别
D65标准光源
数据整理列表
1层1面可见光透射比
2层3面可见光透射比
1层2面可见光反射比
2层3面可见光反射比
1层1面太阳光直接透射比
1层2面太阳光直接反射比1层太阳Leabharlann 直接吸收比2层3面太阳光透射比
2层3面太阳光反射比
2层太阳光吸收比
玻璃可见光透射比
二次热传递系数
太阳能总透射比
玻璃遮阳系数
测试曲线
附图1、2、3、4
说明
1、2、3、4面为室外层到室内层编号;图1、2、3、4分别为1、3面的透射比,2、3面的反射比
备注
检验:
复核:
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玻璃可见光透射比、遮阳系数检验检测方案1适用范围及目的
用于测定建筑单层玻璃、中空玻璃遮阳系数、可见光透射比。

依据现行国家有关工程质量和建筑节能的相关技术标准,检验其是否符合工程的设计要求。

2检验依据
2.1《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/T2680-1994)
2.2《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T151-2008)
2.3《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2019)
2.4《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2015
3主要仪器设备
3.1 建筑玻璃综合光学性能测试系统。

4检验人员
检验人员均为持证上岗人员。

5检验前的准备
5.1 在使用建筑玻璃综合光学性能测试系统主机前,主机要求在室温环境下放置1小时以上。

5.2 首先连接好主机与计算机的通信电缆,打开计算机,并启动检测软件。

再打开主机电源,进行系统的初始化。

4.3 样品尺寸为50mm×50mm样片
6 检验步骤
6.1先打开电脑,然后打开软件。

再打开仪器电源,进入仪器初始化状态并观察软件测试状态栏,复位状况。

6.2仪器复位就绪。

点击“参数设置”,分别选择[光度],[起始波长]和[终点波长]按照默认的0%和100%;起始波长190nm,终止波长2500nm;采样间隔5.0nm,[扫描速度]选中速,[光谱带宽]选2.0nm,别的选项默认即可,最后点击确定。

将标准反射镜(标准白板)装入反射窗口,关严后舱门。

点击菜单中的[扫描]下拉按钮,选中[基线扫描]。

6.3基线扫描完毕后,将准备好的尺寸为50mm×50mm的样片放入样品透射窗口,然后将样品池舱门关闭。

点击[光谱扫描],开始透射光谱测试。

系统将分别对试件在波长范围为190~2500mm内的透射率测试。

对于普通玻璃,放置的方向可以不加区分,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。

6.5透射光谱测试结束,将标准反射镜装入反射窗口取下,将被测样品的反射面安装到反射窗口,点击[光谱扫描],开始反射光谱测试。

扫描结束后,软件自动提示当前数据存盘保存,数据保存的格式有两种[.uvd]和[.txt],两种数据格式都保存一遍。

6.6打开计算软件,点击选项卡[可见光透射比],分别加载可见光透射比/反射比的数据,然后点击[计算],并保存结果。

然后点击选项卡[遮阳系数],分别加载太阳光谱通过率/反射率,选择玻璃的种类和输入可见光透射比,然后点击[计算],并保存结果。

6.7 对于双层中空玻璃,明确玻璃由外到内的玻璃面,第一层玻
璃为1面2面,第二层玻璃为3面4面。

需测试第1面玻璃的太阳光直接透射比、直接反射比,第2面玻璃的直接反射比,第三面玻璃的太阳光直接透射比、直接反射比。

计算双层中空玻璃的遮阳系数需将第1层和第2层玻璃的相关参数输入后,选择玻璃种类并输入玻璃的可见光透射比来计算半球辐射率ei及构件内表面热传递系数hi。

两层玻璃之间气体层的热导通过气体种类和夹层气体厚度来计算,气体温度取10℃。

点击计算,并将遮阳系数SC的计算结果保存。

6.7整个测试过程完毕,然后点击文件选择要打印的谱图,将测试结果打印出来。

6.8 根据检验结果来判定是否符合工程设计要求或标准要求。

6.9系统正常关机步奏:先停止遮阳系数检定系统主机电源,再关闭计算机电源。

7检验中注意事项
7.1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。

检测正反射时,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。

7.2由于波长范围限制,仪器只能进行190~2500nm波长范围的检测,检测范围不能覆盖远红外区4.5~25µm,因此如果委托方要检测包含远红外区4.5~25µm波长的可见光透射比和遮蔽系数,则须由委托方提供相关数据方可进行检测。

8 编发报告
8.1 编写报告应持客观、公正、实事求是的原则。

8.2 报告内容一般包括:检验编号、建设单位、委托单位、监理单位、见证人及编号、委托日期、检验类别、检验项目、检验依据、检验结论。

8.3 报告的签订:报告按本实验室批准、归档、签章、发出。

由现场检验人员进行签字。

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