3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.
Тепловой поток - количество теплоты, проходящее через образец в единицу времени.
Плотность теплового потока - тепловой поток, проходящий через единицу площади.
Стационарный тепловой режим - режим, при котором все рассматриваемые теплофизические параметры не меняются со временем.
Термическое сопротивление образца - отношение разности температур лицевых граней образца к плотности теплового потока в условиях стационарного теплового режима.
Средняя температура образца - среднеарифметическое значение температур, измеренных на лицевых гранях образца.
Эффективная теплопроводность материала (соответствует термину "коэффициент теплопроводности", принятому в действующих нормах по строительной теплотехнике) - отношение толщины испытываемого образца материала к его термическому сопротивлению .
. (1)
3.2 Обозначения величин и единицы измерения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Обозначение | Величина | Единица измерения |
Эффективная теплопроводность | Вт/(м·К) | |
Термическое сопротивление | м·К/Вт | |
Толщина образца до испытания | м | |
, | Термические сопротивления стандартных образцов | м· К/Вт |
, | Разность температур лицевых граней стандартных образцов | К |
, | Выходные сигналы тепломера прибора при его градуировке при помощи стандартных образцов | мВ |
, | Градуировочные коэффициенты тепломера прибора при его градуировке при помощи стандартных образцов | Вт/(мВ·м) |
Толщина образца в процессе испытания | м | |
| Термическое сопротивление испытываемого образца | м·К/Вт |
Относительное изменение массы образца после сушки | - | |
| Относительное изменение массы образца в процессе испытания | - |
| Масса образца при его получении от изготовителя | кг |
| Масса образца после сушки | кг |
| Масса образца после испытания | кг |
| Разность температур лицевых граней испытываемого образца | К |
| Средняя температура испытываемого образца | К |
| Температура горячей лицевой грани испытываемого образца | К |
| Температура холодной лицевой грани испытываемого образца | К |
Значение градуировочного коэффициента тепломера прибора, соответствующее значению теплового потока, протекающего через испытываемый образец после установления стационарного теплового режима (при асимметричной схеме испытания) | Вт/(мВ·м) | |
Выходной сигнал тепломера прибора после установления стационарного теплового потока через испытываемый образец (при асимметричной схеме испытания) | мВ | |
Термическое сопротивление между лицевой гранью образца и рабочей поверхностью плиты прибора | м·К/Вт | |
Эффективная теплопроводность материала испытываемого образца | Вт/(м·К) | |
Термическое сопротивление листового материала, из которого изготовлены дно и крышка ящика для образца насыпного материала | м·К/Вт | |
, | Значения градуировочного коэффициента первого и второго тепломеров прибора, соответствующие значению теплового потока, протекающего через испытываемый образец после установления стационарного теплового режима (при симметричной схеме испытания) | Вт/(мВ·м) |
, | Выходной сигнал первого и второго тепломеров после установления стационарного теплового потока через испытываемый образец (при симметричной схеме испытания) | мВ |
Плотность стационарного теплового потока, проходящего через испытываемый образец | Вт/м | |
Площадь зоны измерения | м | |
Электрическая мощность, подаваемая на нагреватель зоны измерения горячей плиты прибора | Вт |