Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации
ГОСТ 23250-78 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости
ГОСТ 23250-78
Группа Ж19
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Метод определения удельной теплоемкости
Building materials. Method of specific heat determination
Дата введения 1979-01-01
РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по делам строительства
И.Н.Бутовский, канд. техн. наук (руководитель темы); О.А.Веретельникова
ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по делам строительства
Член Коллегии В.И.Сычев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 июля 1978 г. N 130
Срок действия установлен с 01.01.1979 г.
Настоящий стандарт распространяется на строительные материалы и устанавливает метод определения их удельной теплоемкости в диапазоне температур от плюс 20 до 100 °С.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Удельная теплоемкость - количество теплоты, поглощаемое единицей массы материала при нагревании на 1 °С, выражается в ккал/(кг·°С) или Дж/(кг·К).
1.2. Метод определения удельной теплоемкости основан на измерении количества теплоты, отданной калориметру образцом известной массы, нагретым до заданной температуры.
1.3. Удельную теплоемкость в выбранном температурном интервале калориметрического опыта вычисляют из уравнения теплового баланса.
1.4. Для учета теплоты, поглощаемой во время опыта самим калориметром, а также тепловых потерь в уравнение теплового баланса вводится значение водяного эквивалента калориметра.
1.5. Водяной эквивалент калориметра - это количество дистиллированной воды в граммах, которое при изменении температуры на 1 °С поглощает такое же количество теплоты, что и калориметр.
1.6. Водяной эквивалент калориметра определяется предварительно экспериментальным путем с помощью медного эталона с известным значением теплоемкости.
1.7. Определение удельной теплоемкости производят в лабораторных условиях при температуре воздуха в помещении 20±2 °С.
2. АППАРАТУРА
2.1. Установка для определения удельной теплоемкости, конструктивная схема которой приведена на черт.1, включает:
электронагреватель для нагрева до заданной температуры капсулы с образцом или эталона. Электронагреватель представляет собой металлическую трубку длиной 250 мм, диаметром 37-45 мм, на которую по слою асбеста толщиной 3-5 мм укладывают 70 витков нихромовой проволоки диаметром 0,7 мм, затем слой асбеста толщиной 15-20 мм и дюралевую фольгу-кожух. Электронагреватель имеет две теплоизоляционные крышки: верхнюю с прорезью для нити подвеса капсулы и термопары и нижнюю с прорезью для нити подвеса капсулы. Электронагреватель должен перемещаться по вертикали по штативу магнитной мешалки и вокруг штатива;
калориметр, представляющий собой сосуд Дьюара емкостью 500-1000 мл, помещенный в опорный водонепроницаемый цилиндрический кожух без дна с теплоизоляционной крышкой, имеющей прорезь для нити подвеса капсулы и паз для установки термометра Бекмана. В калориметр с дистиллированной водой во время опыта опускается для остывания нагретая капсула с образцом или эталон;
метастатический термометр Бекмана со шкалой 5 °С, с ценой делений шкалы 0,01 °С для измерения температуры калориметра и холодных спаев термопары с точностью до 0,01 °С;
водонепроницаемую цилиндрическую капсулу для образца испытываемого материала (см. черт.2). Капсула представляет собой медный или латунный стакан емкостью 25-27 см с навинчивающейся крышкой. В центре крышки припаяна гильза для термопары. Между фланцами крышки и стакана должна быть прокладка из паранита, обеспечивающая водонепроницаемость капсулы. Скобу для подвески капсулы припаивают так, чтобы подвешенная капсула находилась в горизонтальном положении;
эталон для определения водяного эквивалента калориметра. Эталон размерами 50х25х5 мм изготавливают из меди по ГОСТ 859-78* со сквозным отверстием диаметром 2 мм для нити подвеса и гнездом диаметром 3 мм и глубиной 25 мм для термопары;
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 859-2001. - Примечание изготовителя базы данных.
проградуированную хромель-копелевую термопару из проволоки диаметром 0,2-0,3 мм по ГОСТ 1790-77 для измерения температуры капсулы с образцом или эталона в электронагревателе;
Доступ к полной версии документа ограничен
Документ «ГОСТ 23250-78» регламентирует метод определения удельной теплоемкости строительных материалов. Основное назначение данного стандарта заключается в установлении единых требований к проведению испытаний, что обеспечивает достоверность и сопоставимость результатов в области строительства и смежных отраслей. Стандарт применяется в лабораториях, производственных условиях, а также в научных исследованиях, связанных с характеристиками теплофизических свойств материалов.
В документе описываются методы испытаний, параметры и требования, которые должны соблюдаться при определении удельной теплоемкости. В частности, регламентируются условия испытаний, такие как температура и влажность, а также используемое оборудование. Это позволяет обеспечить точность измерений и их повторяемость, что является критически важным для оценки качества строительных материалов.
Ключевыми измеряемыми величинами, указанными в стандарте, являются удельная теплоемкость, а также плотность и влажность материалов. Стандарт также включает классификацию материалов по их теплофизическим свойствам, что позволяет производителям и исследователям лучше понимать характеристики используемых ими материалов. Важно отметить, что соблюдение этих требований способствует повышению качества и безопасности строительных конструкций.
Целевая аудитория данного стандарта включает производителей строительных материалов, испытательные лаборатории, а также контролирующие органы, занимающиеся оценкой соответствия продукции. Стандарт служит основой для разработки новых материалов и технологий, а также для повышения уровня профессиональной подготовки специалистов в области теплофизики.
Практическое значение «ГОСТ 23250-78» заключается в его влиянии на безопасность и качество строительных объектов. Правильное определение удельной теплоемкости позволяет оптимизировать энергозатраты на отопление и кондиционирование, что, в свою очередь, способствует охране окружающей среды. Стандарт также поддерживает совместимость различных строительных материалов, что облегчает процесс проектирования и строительства.
В последние годы в документ были внесены изменения, касающиеся уточнения методов испытаний и требований к оборудованию. Эти дополнения направлены на улучшение точности и надежности получаемых результатов, что особенно актуально в условиях современного строительства, где требования к энергоэффективности и устойчивости материалов становятся все более строгими.
Описание документа носит справочный характер, достоверность этого материала не гарантируется.
Чтобы получить полный доступ к этому и другим документам, приобретайте доступ к Информационной сети «Техэксперт» - лидеру в области комплексного обеспечения предприятий нормативно-технической документацией.
доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс»