ASTM C335/C335M-10 Стандартный метод испытания свойств теплопередачи изоляции труб в установившемся режиме - Стандарты и спецификации PDF

ASTM C335/C335M-10
Стандартный метод испытания свойств теплопередачи изоляции труб в установившемся режиме

Стандартный №
ASTM C335/C335M-10
Дата публикации
2010
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM C335/C335M-10e1
Последняя версия
ASTM C335/C335M-23
сфера применения
Как определено данным методом испытаний, линейное тепловое сопротивление или проводимость изоляции трубы (и, если применимо, термическое сопротивление или проводимость) являются средством сравнения изоляций, которое включает влияние изоляции и ее посадки на трубу, окружные и продольные соединения. и различия в конструкции, но не учитывают влияние сопротивления внешней поверхности или коэффициента теплопередачи. Таким образом, они подходят, когда известны или указаны температура внешней поверхности изоляции и температура трубы. Однако, поскольку тепловые свойства, определяемые этим методом испытаний, включают в себя влияние посадки и соединения, они не являются истинными свойствами материала. Следовательно, свойства, определенные этим методом испытаний, несколько отличаются от свойств, полученных на внешне аналогичном материале в плоской форме с использованием защищенной горячей пластины, Метод испытаний C177, или прибора для измерения теплового потока, Метод испытаний C518. Линейная теплопередача изоляции трубы включает в себя как влияние изоляции и ее прилегания к трубе, так и влияние поверхностного коэффициента теплопередачи. Это целесообразно, если известны или указаны условия окружающей среды и температура трубы, а также необходимо учитывать тепловое воздействие поверхности. Учитывая требования к условиям испытаний, предписанные в настоящем методе испытаний, следует учитывать, что полученные свойства теплопередачи не обязательно будут значениями, относящимися ко всем условиям эксплуатации. Например, этот метод испытаний предусматривает, что термические свойства должны быть получены путем испытаний на сухих или кондиционированных образцах, хотя такие условия не обязательно реализуются в процессе эксплуатации. Полученные результаты строго применимы только для условий испытания и испытуемой конструкции изделия и не должны применяться без соответствующей корректировки, когда материал используется в других условиях, например, при средних температурах, которые значительно отличаются от температур испытания. Учитывая эти требования, применяются следующие требования: Для горизонтальных или вертикальных труб одного и того же размера и температуры, работающих в одной и той же окружающей среде, значения, полученные с помощью этого метода испытаний, можно использовать для прямого сравнения нескольких образцов, для сравнения со спецификациями. значения, а также технические данные для оценки теплопотерь при фактическом применении образцов, идентичных испытанным (включая любые рубашки или обработку поверхности). При необходимости скорректируйте влияние торцевых соединений и других повторяющихся неровностей (4.4). При применении результатов к размерам изоляции, отличным от использованных в испытании, требуется соответствующий математический анализ. Для однородных материалов это состоит из использования значений теплопроводности или удельного сопротивления (с поправкой на любые изменения средней температуры) плюс использования коэффициента поверхностной теплопередачи, когда учитывается температура окружающей среды (например, см. Методику C680). Для неоднородных и отражающих изоляционных материалов требуется более подробная математическая модель, которая должным образом учитывает отдельные режимы теплопередачи (проводимость, конвекция, излучение) и изменение каждого режима при изменении размера трубы, толщины изоляции и температуры. Трудно измерить тепловые характеристики отражающей изоляции, содержащей воздушные полости, поскольку геометрия и ориентация воздушных полостей могут влиять на конвективную теплопередачу. Хотя всегда желательно проверять секции труб по всей длине, это не всегда возможно из-за ограничений по размерам существующих тестеров изоляции труб. Если секции изоляции испытываются длиной менее полной, внутренняя конвективная теплопередача ......

ASTM C335/C335M-10 История

  • 2023 ASTM C335/C335M-23 Стандартный метод испытания свойств теплопередачи изоляции труб в установившемся режиме
  • 2017 ASTM C335/C335M-17 Стандартный метод испытания свойств теплопередачи изоляции труб в установившемся режиме
  • 2010 ASTM C335/C335M-10e1 Стандартный метод испытания свойств теплопередачи изоляции труб в установившемся режиме
  • 2010 ASTM C335/C335M-10 Стандартный метод испытания свойств теплопередачи изоляции труб в установившемся режиме
  • 2005 ASTM C335-05ae1 Стандартный метод испытания свойств теплопередачи изоляции труб в установившемся режиме
  • 2005 ASTM C335-05a Стандартный метод испытания свойств теплопередачи изоляции труб в установившемся режиме
  • 2005 ASTM C335-05 Стандартный метод испытания свойств теплопередачи изоляции труб в установившемся режиме
  • 2003 ASTM C335-03a Стандартный метод испытания свойств теплопередачи в установившемся режиме изоляции горизонтальных труб
  • 1995 ASTM C335-95 Стандартный метод испытания свойств теплопередачи в установившемся режиме изоляции горизонтальных труб



© 2023. Все права защищены.