способ определения коэффициента эффективной теплопроводности пенобетона

Классы МПК:G01N25/18 путем определения коэффициента теплопроводности
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-12-17
публикация патента:

Изобретение относится к измерительной технике. Способ состоит в том, что на поверхность исследуемого образца воздействуют тепловым потоком и измеряют перепад температур на поверхностях исследуемого образца, при этом для каждого из исследуемых образцов определяют процентное содержание основных химических элементов портландцемента SiO2, Al2O3, Fe2O3, СаО, а в пенобетоне определяют объем пор Vв и затем находят коэффициент эффективной теплопроводности пенобетона по формуле: способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 эф=((4,2·SiO2-15,45·Al 2O3-7,95·Fe2O3+1,06·CaO)/100)·(1-V в)+(0,024+5,25·d)·Vв, где способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 эф - коэффициент эффективной теплопроводности пенобетона, Вт/(м·К); SiO2 - процентное содержание оксида кремния, %; Al2O3 - процентное содержание оксида алюминия, %; Fe2O3 - процентное содержание оксида железа, %; СаО - процентное содержание оксида кальция, %; Vв - доля объема пор, содержащихся в пенобетоне, проводящих тепловой поток, d - средний диаметр пор в структуре пенобетона. Техническим результатом изобретения является упрощение способа определения коэффициента эффективной теплопроводности пенобетона. 2 табл.

Формула изобретения

Способ определения коэффициента эффективной теплопроводности пенобетона, состоящий в том, что на поверхность исследуемого образца воздействуют тепловым потоком и измеряют перепад температур на поверхностях исследуемого образца, отличающийся тем, что для каждого из исследуемых образцов определяют процентное содержание основных химических элементов портландцемента SiO2 , Al2O3, Fe2O3, СаО, а в пенобетоне определяют объем пор Vв и затем находят коэффициент эффективной теплопроводности пенобетона по формуле

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 эф=((4,2·SiO2-15,45·Al 2O3-7,95·Fe2O3+1,06·СаО)/100)·(1-V в)+(0,024+5,25·d)·Vв,

где способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 эф - коэффициент эффективной теплопроводности пенобетона, Вт/(м·К);

SiO2 - содержание оксида кремния, %;

Al2O3 - содержание оксида алюминия, %;

Fe2O3 - содержание оксида железа, %;

СаО - содержание оксида кальция, %;

Vв - объем пор, содержащихся в пенобетоне, проводящих тепловой поток, доли единиц;

d - средний диаметр пор в структуре пенобетона, м.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемое изобретение относится к строительству, а именно к способу определения теплофизических свойств строительных материалов, и может найти применение при проектировании конструкций из пенобетона.

Известен способ определения коэффициента эффективной теплопроводности сыпучих материалов, состоящий в том, что пространство между гранулами заливают жидким парафином, нагретым до температуры 55-60°С, после отвердевания полученной композиции определяют объемное содержание гранул и парафина, а затем находят коэффициент теплопроводности сыпучего материала по формуле:

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235

где способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 м - коэффициент теплопроводности гранул сыпучего материала, Вт/(м·К);

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 n - коэффициент теплопроводности парафина в твердом составе, Вт/(м·К);

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 к - коэффициент теплопроводности композиции парафина и гранул сыпучего материала, Вт/(м·К);

Vм - объемное содержание гранул в композиции, доли единиц, определяемое из выражения:

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235

где РФк - масса формы с композицией, кг;

РФз - масса формы, заполненной сыпучим материалом, кг;

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 n - объемная масса парафина, определяемая заранее до заливки, кг/м3;

Vк - объем композиции, м3.

(Авт.св. СССР № 1163233 МПК G01N 25/18, 1983).

Недостатком этого способа является его сложность и невозможность определения коэффициента эффективной теплопроводности пенобетона.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ (патент РФ № 2295720 МПК G01N 25/18 заявл. 04.04.2005, опубл. 10.09.2006) определения теплофизических характеристик материалов, состоящий в том, что на теплоизолируемую поверхность исследуемого образца воздействуют тепловым потоком, а именно тепловыми импульсами постоянной мощности и периодом следования, в процессе которого регистрируют температуры в точке, расположенной на фиксированном расстоянии от линии воздействия на поверхности образца, определяют разности температур, по которым, используя градуировочные зависимости, определяют искомые характеристики.

Недостатком известного способа является сложность и невозможность определения коэффициента эффективной теплопроводности пенобетона.

Задачей изобретения является упрощение способа определения коэффициента эффективной теплопроводности пенобетона.

Технический результат достигается тем, что в способе определения коэффициента эффективной теплопроводности пенобетона, состоящем в том, что на поверхность исследуемого образца воздействуют тепловым потоком и измеряют перепад температур на поверхностях исследуемого образца, при этом для каждого из исследуемых образцов определяют процентное содержание основных химических элементов портландцемента SiO 2, Al2O3, Fe2O3 , СаО, а в пенобетоне определяют объем пор Vв, и затем находят коэффициент эффективной теплопроводности пенобетона по формуле:

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 эф=((4,2·SiO2-15,45·Al 2O3-7,95·Fe2O3+1,06·CaO)/100)·(1-V в)+(0,024+5,25·d)·Vв,

где способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 эф - коэффициент эффективной теплопроводности пенобетона, Вт/(м·К);

SiO2 - процентное содержание оксида кремния, %;

Al2O 3 - процентное содержание оксида алюминия, %;

Fe2О3 - процентное содержание оксида железа, %;

СаО - процентное содержание оксида кальция, %;

Vв - доля объема пор, содержащихся в пенобетоне, проводящих тепловой поток, доли единиц;

d - средний диаметр пор в структуре пенобетона, м.

Сравнительный анализ с прототипом показывает, что в заявляемом способе для каждого из исследуемых образцов определяют процентное содержание основных химических элементов портландцемента SiO 2, Al2O3, Fe2O3 , СаО, а в пенобетоне определяют объем пор Vв и затем находят коэффициент эффективной теплопроводности пенобетона по формуле:

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 эф=((4,2·SiO2-15,45·Al 2O3-7,95·Fe2O3+1,06·СаО)/100)·(1-V в)+(0,024+5,25·d)·Vв,

где способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 эф - коэффициент эффективной теплопроводности пенобетона, Вт/(м·К);

SiO2 - процентное содержание оксида кремния, %;

Al2O 3 - процентное содержание оксида алюминия, %;

Fe2O3 - процентное содержание оксида железа, %;

СаО - процентное содержание оксида кальция, %;

Vв - доля объема пор, содержащихся в пенобетоне, проводящих тепловой поток, доли единиц;

d - средний диаметр пор в структуре пенобетона, м.

Таким образом, заявленное техническое решение соответствует критерию "новизна".

Сравнение заявляемого способа с другими техническими решениями показывает, что известен способ определения коэффициента эффективной теплопроводности сыпучих материалов, состоящий в том, что пространство между гранулами заливают жидким парафином, нагретым до температуры 55-60°С, после отвердевания полученной композиции определяют объемное содержание гранул и парафина, а затем находят коэффициент теплопроводности сыпучего материала по формуле:

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235

где способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 м - коэффициент теплопроводности гранул сыпучего материала, Вт/(м·К);

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 n - коэффициент теплопроводности парафина в твердом составе, Вт/(м·К);

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 к - коэффициент теплопроводности композиции парафина и гранул сыпучего материала, Вт/(м·К);

Vм - объемное содержание гранул в композиции, доли единиц, определяемое из выражения:

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235

где РФк - масса формы с композицией, кг;

РФз - масса формы, заполненной сыпучим материалом, кг;

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 n - объемная масса парафина, определяемая заранее до заливки, кг/м3;

Vк - объем композиции, м3.

(Авт.св. СССР № 1163233 МПК G01N 25/18, 1983).

Однако такой способ очень сложен и не позволяет определить коэффициент эффективной теплопроводности пенобетона в зависимости от его химического состава, тогда как заявляемый способ обеспечивает новое свойство - позволяет находить коэффициент эффективной теплопроводности пенобетона по формуле, определив для каждого из исследуемых образцов процентное содержание основных химических элементов портландцемента SiO2, Al2O3, Fe2O 3, CaO, а в пенобетоне определяют объем пор Vв . То есть способ позволяет прогнозировать теплопроводность изделий из пенобетона на стадии проектирования в зависимости от его химического состава. Это позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критерию "изобретательский уровень".

Пример осуществления изобретения.

На основании закона Фурье, справедливого для твердых тел, в которых перенос тепла осуществляется кондуктивной теплопроводностью, т.е. эффективной теплопроводностью, которая слагается из кондуктивной теплопроводности твердого скелета, образующего пористую структуру (портландцементный камень с пенообразователем), эквивалентного коэффициента теплопроводности воздуха в порах, находящегося в капиллярах или ячейках пор:

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235

где способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 пцк - кондуктивная теплопроводность портландцементного камня, Вт/(м·К); способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 эк - эквивалентный коэффициент теплопроводности воздуха в порах пенобетона, Вт/(м·К); Vв - доля объема пор, содержащихся в пенобетоне, проводящих тепловой поток, доли единиц.

Эквивалентный коэффициент теплопроводности воздуха в порах пенобетона определяется аналогично эквивалентному коэффициенту теплопроводности в воздушной прослойке, т.е. кондуктивной теплопроводностью (способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 к) воздуха в порах и радиационной теплопроводностью (способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 р):

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235

Кондуктивная теплопроводность неподвижного воздуха в закрытых порах при температуре 20°С, способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 к=0,024 Вт/(м·К), радиационная теплопроводность воздуха в порах определяется по формуле:

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235

где d - средний диаметр пор в структуре пенобетона, м; способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 л - коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/(м 2·К), определяется из выражения:

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235

где способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 - приведенная степень черноты системы тел, для пенобетона способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 =0,91; С0=5,77 Вт/(м2·К) - коэффициент излучения абсолютно черного тела; способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 - температурный коэффициент, принимаемый по номограмме зависимости способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 =f(t1, t2), для температур от 0°С до 50°С температурный коэффициент способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 =0,82÷1,38.

Из соотношений (2-4) эквивалентный коэффициент теплопроводности воздуха в порах пенобетона различного диаметра определяется по формуле:

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235

где d - средний диаметр пор в структуре пенобетона, м.

Для определения эффективной теплопроводности пенобетона, в начале определяли теплопроводность портландцементного камня (способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 пцк) (без учета содержания в нем пор), создающего несущий скелет пенобетона. Для этого испытания проводились на портландцементе с разным химическим составом (табл.1). Процентное содержание основных химических элементов портландцемента SiO 2, Al2О3, Fe2О3 , СаО предоставлено заводом для каждой партии цемента.

Таблица 1

Химический состав портландцемента
Цемент П.п.п. (потери при прокаливании) SiO2 Al2О3 Fe2O3 СаООстальное Н.О. (нерастворимый остаток)
11,04 20,284,74 4,4061,84 8,740,93
2 1,3123,86 5,823,77 57,688,87 2,14
3 1,13 20,494,60 4,5561,68 8,680,83
4 1,2820,16 4,714,29 62,278,57 0,66

Образцы изготавливались из портландцемента и воды 100×100×15 мм (длина, ширина и высота), в зависимости от нормальной густоты цементного теста, для портландцемента № 1 нормальная густота цементного теста (В/Ц) составляет 25%, для № 2 27,25%, для № 3 26,5%, для № 4 50%.

Теплопроводность испытуемых образцов (способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 ) определяли методом стационарного теплового потока прибором ИТП-МГ4 в соответствии с ГОСТ 7076-99. Объем пор (способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 ) образцов определяли методом ртутной порометрии на анализаторе «Porosimeter 2000», а теплопроводность портландцементного камня (способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 ) (без учета содержания в нем пор) определяли, как разность теплопроводности портландцементного камня (способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 ) и теплопроводности воздуха в порах образца (способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 в):

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235

В табл.2 представлены результаты испытаний теплопроводности четырех видов портландцементного камня (способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 ), где поры отсутствуют.

Далее на основании корреляционно-регрессивного анализа экспериментальных данных определили регрессионную зависимость, связывающую теплопроводность портландцементного камня (способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 ) с химическим составом (SiO2 - x1 , Al2O3 - x2, Fe2 O3 - х3, СаО - x4), тогда теплопроводность портландцементного камня (способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 пцк):

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235

где SiO2, Al2 O3, Fe2О3, СаО - процентное содержание основных оксидов портландцемента, %.

Из данного анализа следует, что регрессионная зависимость обладает высоким коэффициентом корреляции (R=0,967), а оценка по критерию Фишера F существенно выше ее табличного значения: Fтабл(0,05) =2,689, Fтабл(0,01)=4,017, Fэксп=22,67, т.е. характеризуется как весьма значимая.

Таблица 2

Коэффициент теплопроводности портландцементного камня методом стационарного теплового потока
№ образца Коэф. теплопроводности способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 Вт/(м·К) Термическое сопротивление R, (м2·К)/Вт Тепловой поток, q, Вт/м Плотность, способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 кг/м3 Масса m, г Объем V, см3 Размеры, мм
способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 a b
1/1 0,533 0,029375,8 2221348,7 156,915,6 100,5100,1
1/2 0,3580,045 244,62118 340,3160,7 16,199,2 100,6
1/3 0,467 0,033331,4 2069329,8 159,415,5 100,8102
1/4 0,3880,039 275,42168 342,5158,0 15,5101,6 100,3
1/5 0,359 0,044248,4 2122336,8 158,715,9 99,2100,6
1/6 0,3920,039 276,42221 345,9155,7 15,699,3 100,5
1/7 0,375 0,041262,7 2147338,4 157,615,7 99,8100,6
1/8 0,5030,031 348,02143 343,9160,4 15,9100,2 100,7
1/9 0,368 0,042261,2 2189348,8 159,315,5 99,8103
1/10 0,4870,030 357,12126 329,8155,1 15100,2 103,2
2/1 0,526 0,029373,3 1933326,3 168,815,5 101,8107
2/2 0,4930,031 345,42081 326,0156,7 15,7100,8 99
2/3 0,478 0,032340,3 2211341,7 154,515,5 99,7100
2/4 0,4210,038 290,22087 339,6162,7 16100,7 101
2/5 0,336 0,044247,1 2101318,2 151,515 100101
2/6 0,2720,056 194,32094 324,1154,8 15,499,5 101
2/7 0,427 0,037293,6 2187354,1 161,916 101100,3
2/8 0,4210,036 294,02135 337,3158,0 15,5100,1 101,9
2/9 0,342 0,044247,1 2092322,5 154,115,2 100,5100,9
3/1 0,6780,022 493,92212 337,4152,5 15,1100,9 100,1
3/2 0,385 0,040273,2 2294352,3 153,615,5 10099,1
3/3 0,3650,043 255,72261 351,7155,6 15,7100 99,1
3/1 0,454 0,037297,8 2245378,7 168,716,8 100,599,9
3/4 0,4800,033 329,42226 364,0163,5 16100,7 101,5
3/5 0,352 0,040269,1 2155316,6 146,914,4 101,2100,8
3/6 0,3650,043 250,92123 347,3163,5 16101,3 100,9
4/1 0,515 0,028358,9 1857276,6 149,014,9 100,799,3
4/2 0,4870,030 358,91856 277,0149,0 14,9100,8 99,4
4/3 0,499 0,027394,9 1734247,1 142,513,9 101101,5
4/4 0,3820,039 282,01761 270,3153,5 14,9101 102
4/5 0,371 0,033299,8 2073264,3 127,512,4 102100,8
4/6 0,3740,037 263,41828 264,0144,4 14,2100,2 101,5
4/7 0,483 0,030356,3 1846276,7 149,914,9 99,6101
4/8 0,3760,039 255,51787 269,9151,0 14,7100,9 101,8
Примечание: 1/1 - первая цифра - это номер портландцемента по химическому составу, вторая цифра - это номер испытываемого образца портландцементного камня.

Далее определяем долю объема пор в пенобетоне, который должен быть создан порообразователем с заданной средней плотностью пенобетона (способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 ср) и В/Т (отношение объема воды затворения к массе твердых веществ, т.е к массе портландцемента):

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235

где способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 ср - средняя плотность пенобетона, кг/л; В/Т - отношение объема воды затворения к массе твердых веществ, т.е к массе портландцемента.

Определенный диаметр пор пенообразователя образуется в пеногенераторе, в пенобетоносмесителе образуется пенобетонный раствор с определенным объемом и диаметром пор. Средний диаметр пор в пенобетоне принимается от 0,05·10 -3 м до

0,2·10-3 м.

Подставляя зависимость (7) в формулу (1) и учитывая объем и диаметр пор, получим коэффициент эффективной теплопроводности пенобетона:

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235

где способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 эф - коэффициент эффективной теплопроводности пенобетона, Вт/(м·К);

SiO2 - процентное содержание оксида кремния, %;

Al2O 3 - процентное содержание оксида алюминия, %;

Fe2О3 - процентное содержание оксида железа, %;

CaO - процентное содержание оксида кальция, %;

Vв - доля объема пор, содержащихся в пенобетоне, проводящих тепловой поток, доли единиц;

d - средний диаметр пор в структуре пенобетона, м.

Например, процентное содержание основных химических элементов используемого портландцемента ПЦ 400 Д 20 в пенобетоне: SiO 2=23,86%, Al2O3=5,82%, Fe2 O3=3,77%, CaO=57,68%; средняя плотность пенобетона способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 cp=500 кг/м3; В/Т составляет 27,25%. Определяем долю объема пор в пенобетоне по формуле (8):

Vв=(1-способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 ср·(0,34+В/Т))/1,1=(1-0,5·(0,34+0,2725))/1,1=0,72.

Средний диаметр пор в пенобетоне принимаем d=0,05·10 -3 м. Коэффициент эффективной теплопроводности пенобетона рассчитываем по формуле (9):

способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 эф=((4,2·23,86-15,45·5,82-7,95·3,77+1,06·57,68)/100)(1-0,72)+(0,024+5,25·0,00005)-0,72=0,133 Вт/(м·К).

Экспериментально коэффициент эффективной теплопроводности пенобетона определяли методом стационарного теплового потока, прибором ИТП-МГ4, в соответствии с ГОСТ 7076-99, способ определения коэффициента эффективной теплопроводности   пенобетона, патент № 2360235 эф=0,136 Вт/(м·К). Объем пор в пенобетоне (Vв) определен методом ртутной порометрии на анализаторе «Porosimeter 2000» Vв=0,709, а средний диаметр составляет d=0,045 мм.

Расчетные и экспериментальные данные согласуются. Формула (9) справедлива только для пенобетона на портландцементном вяжущем.

Таким образом, предлагаемый способ упрощает определение коэффициента эффективной теплопроводности пенобетона и позволяет прогнозировать теплопроводность изделий на стадии проектирования.

Класс G01N25/18 путем определения коэффициента теплопроводности

способ определения теплозащитных свойств материалов и пакетов одежды -  патент 2527314 (27.08.2014)
способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции -  патент 2527128 (27.08.2014)
способ определения удельной теплоемкости материалов -  патент 2523090 (20.07.2014)
способ определения коэффициента теплопроводности наноструктурированного поверхностного слоя конструкционных материалов -  патент 2521139 (27.06.2014)
способ исследования нестационарного теплового режима твердого тела -  патент 2518224 (10.06.2014)
способ интеллектуального энергосбережения на основе инструментального многопараметрового мониторингового энергетического аудита и устройство для его осуществления -  патент 2516203 (20.05.2014)
устройство определения сопротивления теплопередачи многослойной конструкции в реальных условиях эксплуатации -  патент 2512663 (10.04.2014)
способ определения теплопроводности керна -  патент 2503956 (10.01.2014)
способ определения температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме -  патент 2502989 (27.12.2013)
способ определения теплопроводности сыпучих материалов при нестационарном тепловом режиме -  патент 2502988 (27.12.2013)
Наверх