书 名 | 建筑材料人工气候加速老化试验方法 | 作 者 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
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出版日期 | 2008年1月1日 | 语 种 | 简体中文 |
ISBN | 155066132003 | 外文名 | Test Method for in Accel Erated Weathering Building Materials |
出版社 | 中国标准出版社 | 页 数 | 5页 |
开 本 | 16 | 品 牌 | 北京劲松建达科技图书有限公司 |
《建筑材料人工气候加速老化试验方法(GB/T 16259-2008)》由中国建筑材料联合会提出。由全国白度标准样品标准化技术工作组归口。2100433B
建材检测会在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收的标准下,对每个品类的建筑材料进行取样检测,因为建筑材料品类十分宽泛,试验方法也各不相同。
建筑防水材料老化试验方法是: 防水材料的耐久性能是多方面的,一般有热老化性能、臭氧老化性能、化学介质中的稳定性能、气候老化性能等。实验方法中是通过 1、热空气老化试验,80℃、168小时后的性能变化情...
紫外线加速老化试验箱是一款模拟自然气候中的紫外光照、雨水喷淋、露水冷凝、温度湿度、黑暗条件的环境检测设备。它是一款应用于:油漆涂料、塑胶塑料、高分子材料、汽车工业、树脂、皮革、五金、家具、线材、纺织等...
GB/T16259—1996《彩色建筑材料人工气候加速颜色老化试验方法》
恒温恒湿人工气候箱应用,恒温恒湿人工气候箱特点,恒温恒湿人工气候箱规格尺寸
恒温恒湿试验箱用途:
豪恩系列高低温湿热试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。恒温恒湿机主要由控制面板、配电盘、保湿隔层、送风机、加热器、冷冻系统组合而成。
产品特点:
1、完美的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
2、明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜窗口和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况。
3、加湿系统管路与控制电路分离:加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
4、先进可靠的冷冻及控制系统:原装进口欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,世界知名品牌的冷冻器件,原装进口LCD触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学。
执行与满足标准:
GB10592-89高低温箱技术条件;
GB10586-93湿热试验箱技术条件;
《GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程》:低温试验方法;
《GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程》:高温试验方法;
《GB/T2423.4-93电工电子产品基本环境试验规程》:交变湿热试验方法;
《GB/T2423.3-93电工电子产品基本环境试验规程》:恒定湿热试验方法。
技术参数:
容积 23 64 80 100 120 150 225 408 800 1000
平衡调温调湿控制系统Balance product wet control system
温度范围Temperature range -70℃~150℃
湿度范围Humidity Range 20~98%R.H
温度波动度Temperature Constancy ±0.5℃
湿度波动度Humidity Constancy ±2.5%R.H
温度偏差Temperature deviation 66±2.0℃
湿度偏差Humidity deviation ±3%R.H(≥75%R.H时)/±5.0%R.H(<75%R.H时)
升温时间Heat up time -70℃~150℃约60分钟以内Within 60min
降温时间Pull down time 20℃~-70℃约75分钟以内Within 75min
内箱尺寸Internal dimension(cm)
宽 30 40 40 50 50 50 60 68 100 100(cm)
高 30 40 50 50 50 60 75 80 100 100(cm)
深 25 40 40 40 48 50 50 75 80 100(cm)
外箱尺寸External dimension(cm)
宽 50 60 60 70 70 70 80 88 120 120(cm)
高 77 86 158 158 158 168 173 178 198 198(cm)
深 101 121 113 113 121 123 123 148 153 173(cm)
内箱材质Internal material SUS304高级不锈钢板SUS304 Senior stainless steel
外箱材质External material SUS304高级不锈钢板或钢板静电喷涂表面处理Stainless steel plate or steel SUS304 advanced electrostatic spray surface treatment
保温材质Insulation material 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维High poly amino ester foam and glass fiber
冷冻系统Refrigeration system 气冷式/水冷式Air type/water-cooled
单段/复叠式,全密闭式压缩机,环保冷媒(R404a/R23)Single section/cascade type, all closed compressor, environmental protection, cold media
控制器Controllor TEMI880 5.7英寸LCD彩色触摸屏,中/英文显示 TEMI880 color LCD screen,5.7 inches in English/Chinese
保护装置Safety Devices 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干烧机保护器、缺水保护开关、故障警告系统、警报器
No welding wire switch,compressor,overheating,over current protection,overtemperature protection,blower load overload protection,fuse,dry heating machine protector,water protection switch,fault warning system,alarm
标准配件Standard Accessories 28×34cm三层真空层观察窗1个、ф5cm测试孔1个、试样架2套、箱内照明灯1个、指示灯、移动工作轮4个、加湿水箱1个、电源线2米、通讯界面28 by 34cm three-layer vacuum layer observation window,ф 5cm test hole,2 sets of sample frame,lights,floodlight working round 4,humidifying tank,2 meters,communication power interface
使用环境温度Ambient Temp 5℃~35℃
电源功率Power AC380±10% 50HZ 三相四线+保护地线 3 phase 4wires+Ground Wire
①平行观测资料对比分析法。包括一般农业气象观测和分期播种、地理播种、小气候播种等田间试验及人工模拟试验所取得的资料进行统计检验,反复验证,逐步归纳,求得指标。 ②调查分析法。总结群众有关农业气象和农业气候经验,结合气候资料进行对比分析,求算农业气候指标。 运用此法需因时、因地、因条件制宜地验证经验的适用范围和程度,才能得出确切的指标。③作物产量气候因子分析法。首先,影响农业产量最主要的是气象条件和农业技术水平。除去由于技术水平的变化所引起的产量变化,可显出气象条件对产量的影响。第二, 影响农业产量的气候因子中,有起主导作用的关键因子和关键时期。明确关键时期与关键因子,便能有针 对性地求得相应的指标。④作物分布区域与分布界限 的气候分析法。可以认为,在当前农业技术水平下,作物分布现状基本上合理地利用了当地的气候资源。 因此,调查现有栽培作物的分布区域和分布界线,并将它们的产量、品质与当地气候资料结合起来进行分析,可以求得指标(见农业气候分析)。
由于气候灾害发生的成因是很复杂的,国内外还没有一个很有效的方法来准确地预测它,这主要是由于对气候灾害发生的规律和成因还没有清楚的认识。鉴于气候灾害预测的需要,国内外许多气象学家经过多年的研究,发展并设计了“海一陆一气耦合”的气候数值模式,并且把这些气候数值模式应用到实际的短期气候预测实践中,得到了一定的预测效果。在对旱涝规律与成因研究的基础上,提出了一种综合旱涝预报方法,即利用物理相关与气候数值模式相结合的方法,经过多年的预报试验,证明这是一种有发展前途的行之有效的旱涝气候灾害预测方法。例如,1991年夏在淮河流域和长江中、下游地区发生了严重的洪涝灾害,1998年夏季在长江流域以及嫩江、松花江流域发生了特大洪涝灾害,以及最近三年华北地区发生了严重干旱灾害,利用我们所提出的方法比较成功地把这些严重的旱涝区域预报出来,这说明物理相关与气候数值模式相结合的旱涝预测方法对于严重的旱涝灾害还是有一定的预报效果的。
近年来,我国华北地区发生了持续的严重的干旱现象,长江流域频繁发生洪涝灾害,在内蒙古和新疆等地,冬季时常有严重的雪灾发生,春季在我国华北、西北地区频繁出现沙尘天气或沙尘暴现象。如果要较准确地预测这些灾害的发生,就必须搞清这些气候灾害发生的规律与成因。这不仅需要通过大量的观测把全球气候系统各子系统的相互作用搞清楚,而且还应利用数学、物理学的最新成果,把气候系统的各圈层相互作用的物理、化学、水文和生物过程用数值模式表示出来,再利用巨型计算机通过这些模式的计算来模拟气候系统的季度、年际、年代际变化。在这些研究的基础上,经过大量的预测试验,才能够利用这些气候数值模式来预测上述气候灾害的发生。因此,要比较准确地预测气候灾害的发生还需漫长而大量的研究。 2100433B