5.3.5 Собранную установку закрывают по бокам теплоизоляционным кожухом.
5.4.1 Устанавливают температуру термостатирующих устройств так, чтобы среднее значение температур верхнего и нижнего торцов соответствовало необходимой температуре испытания. Разницу между температурами верхнего и нижнего торцов образца при испытании грунта в мерзлом состоянии принимают не менее 0,8 °C и не более 1,5 °C. При испытании грунта в талом состоянии разницу температур принимают не менее 0,8 °C и не более 3 °C.
5.4.2 Включают устройства термостатирования на верхнем и нижнем торцах образца.
5.4.3 Включают запись показаний температур и теплового потока.
5.4.4 Фиксируют показания тепломеров и датчиков температуры через равные промежутки времени, не реже одного раза за 5 мин. Данные заносят в журнал, форма которого приведена в приложении А.
5.4.5 Испытание завершают при достижении стабилизации значений температуры на верхнем и нижнем торцах образца и достижении стабилизаций значений теплового потока. Критерий стабилизации температуры - ее изменение на каждом из торцов не более, чем на 0,1 °C за 15 мин. Критерий стабилизации теплового потока - изменение значений не более чем на 5% за 15 мин.
5.5.1 При применении установки с двумя тепломерами коэффициент теплопроводности грунта в талом
, (1)где QN,i - значение теплового потока тепломера нижнего торца образца, Вт/м2;
QV,i - значение теплового потока тепломера верхнего торца образца, Вт/м2;
H - высота образца, м;
Tn,i - значение температуры нижнего торца образца, °C;
Tv,i - значение температуры верхнего торца образца, °C.
5.5.2 При применении установки с одним тепломером коэффициент теплопроводности грунта в талом
, (2)где Qi - значение теплового потока тепломера, Вт/м2.
5.5.3 Вычисленное значение коэффициента теплопроводности округляют с точностью 0,01 Вт/(м·°C).
5.5.4 При применении установки с двумя тепломерами удельное термическое сопротивление грунта в талом Rth или мерзлом Rf состоянии, (м·°C)/Вт, определяют по формуле
. (3)5.5.5 При применении установки с двумя тепломерами удельное термическое сопротивление грунта в талом Rth или мерзлом Rf состоянии, (м·°C)/Вт, определяют по формуле
. (4)5.5.6 Вычисленное значение удельного термического сопротивления округляют с точностью до 0,01 (м·°C)/Вт.
6.1.1 Метод заключается в нагревании образца зондом постоянной мощности при постоянной температуре окружающей среды. В процессе нагрева измеряют температуру самого зонда. После окончания нагрева в процессе охлаждения образца проводят измерение температуры зонда. На основе измерений температуры зонда проводят расчет теплофизических характеристик.
Теоретическое обоснование метода - решение задачи о распространении тепла от бесконечно тонкого и длинного источника постоянной мощности, внедренного в однородную изотропную среду.
6.1.2 В испытаниях методом цилиндрического зонда определяют следующие теплофизические характеристики:
- коэффициент теплопроводности грунта в талом
- объемную теплоемкость грунта в талом Cth и мерзлом Cf состояниях, Дж/(м3·°C);
- коэффициент температуропроводности грунта в талом
- удельное термическое (тепловое) сопротивление в талом Rth и мерзлом Rf состояниях, (м·°C)/Вт.
6.1.3 Метод не распространяется на средне- и сильнозасоленные грунты в мерзлом состоянии, а также на грунты с крупнообломочными включениями в количестве более 30% в талом и мерзлом состояниях.
6.1.4 Теплофизические характеристики определяют на образцах ненарушенного сложения. При обосновании проводят испытания на искусственно приготовленных образцах (с заданными значениями плотности и влажности, соответствующими природным).
6.1.5 Определение теплофизических характеристик грунтов в талом состоянии проводят при положительной температуре.
Определение теплофизических характеристик грунтов в мерзлом состоянии проводят при температуре ниже:
-1,5 °C для скальных и полускальных грунтов;
-5 °C для незасоленных песчаных грунтов;
-7 °C для незасоленных глинистых грунтов;
-15 °C для слабозасоленных песчаных и глинистых грунтов.
6.1.6 В процессе испытаний ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.
6.2.1 Для испытаний используют установку, принципиальная схема которой приведена в приложении В. В установку входят:
- зонд с одним, двумя или несколькими щупами;
- датчик температуры внутри зонда с погрешностью измерений не более +/- 0,1 °C;
- устройство регистрации температуры и управления испытанием, позволяющее создать нагрев постоянной мощности;
- морозильная камера или криотермостат для поддержания температуры образца в соответствии с 6.1.4 с точностью не более +/- 1 °C;
- емкости для грунта нарушенного сложения из нетеплопроводного материала (например, пластик, оргстекло, капролон, фторопласт и пр.)
- термопаста.
6.2.2 Для пробоподготовки скальных, полускальных и мерзлых грунтов требуются сверла диаметром, равным диаметру щупа зонда или более на 0,1 - 0,3 мм.
6.2.3 При проведении испытаний с применением зонда с двумя щупами на образцах скального, полускального грунта, монолитах мерзлого грунта требуется устройство, обеспечивающее сверление параллельных отверстий в образце (шаблон с отверстиями, выполняющими роль направляющих), а также сверлильный станок. При применении зондов с одним щупом допускается сверление отверстий и другими приспособлениями (например, шуруповертом).
6.2.4 Диаметр зонда должен быть как минимум в пять раз больше максимальной фракции испытуемого грунта.
6.2.5 Диаметр и высоту образца выбирают, исходя из условия, что вокруг зонда должно быть не менее 30 мм грунта во всех направлениях.
6.3.2 При проведении испытаний на образцах скального или полускального грунта, на монолитах мерзлого грунта, на монолитах немерзлого глинистого грунта твердой и полутвердой консистенции используют часть керна, обеспечивая параллельность верхнего и нижнего торцов образца. Зонд погружают в просверленные отверстия, предварительно смазав зонд термопастой для обеспечения плотного теплового контакта. Образование трещин при сверлении отверстий или внедрении зонда не допускается.
6.3.3 Образец грунта нарушенного сложения в талом состоянии с природными значениями влажности и плотности размещают в емкостях из нетеплопроводного материала. Не допускается использование емкостей из металла. В образец погружают зонд, обеспечивая плотный контакт датчика с грунтом. Воздушные зазоры не допускаются.
6.3.4 При работе с монолитами мерзлого грунта сначала проводят испытания в мерзлом состоянии, затем монолит оттаивают при комнатной температуре и проводят испытания в талом состоянии.
6.3.5 При проведении испытаний на монолитах грунта в талом состоянии допускается использовать ранее просверленные отверстия (для проведения испытаний грунтов в мерзлом состоянии) при условии обеспечения плотного теплового контакта либо внедрять зонд в оттаявший монолит. Новую точку для внедрения зонда выбирают так, чтобы обеспечивалось выполнение 6.4.1.
6.3.6 При возникновении трещин в монолите в талом состоянии в процессе внедрения зонда необходимо выбрать новую точку для испытаний. Если внедрение зонда невозможно без нарушения целостности монолита, то необходимо приготовить образец нарушенного сложения с природными значениями влажности и плотности в соответствии с 6.3.3. То же касается грунтов, которые приобретают при оттаивании текучую или текучепластичную консистенцию, т.е. теряют форму при оттаивании, или в которых происходит очевидное перераспределение влаги.
6.3.7 Перед проведением испытаний на монолитах мерзлого грунта в мерзлом состоянии образец с погруженным зондом выдерживают в морозильной камере при температуре испытания не менее 6 ч для формирования однородного температурного поля в образце.
6.3.8 Перед проведением испытаний на монолитах грунта в талом состоянии монолит оттаивают при комнатной температуре. Испытания начинают не ранее чем через 16 ч после перемещения образца из морозильной камеры в помещение с положительной температурой. При этом образцы следует размещать так, чтобы они не подвергались воздействию потоков воздуха, прямых солнечных лучей и других источников тепла.
6.3.9 Перед проведением испытаний на грунтах нарушенного сложения емкости с грунтом выдерживают при температуре испытания не менее 4 ч для формирования однородного температурного поля в образце.
6.4.1 Испытание проводят с трехкратной повторностью. Рекомендуется проводить испытания на одном монолите или одном искусственно приготовленном образце с использованием трех разных отверстий, расстояние между которыми должно составлять не менее 30 мм. При работе на грунтах нарушенного сложения допускается приготовление трех емкостей с грунтом, для каждой из которых проводят по одному испытанию.
6.4.2 Испытание начинают одновременным включением регистрации температуры и нагрева зонда.
6.4.3 Мощность зонда подбирают таким образом, чтобы за время испытания нагрев образца составил не более 1,5 °C для незасоленных грунтов в мерзлом состоянии, не более 1 °C - для слабозасоленных грунтов в мерзлом состоянии и не более 5 °C - для грунтов в талом состоянии. Если условие не соблюдается, то корректируют мощность или продолжительность нагрева и повторяют испытание. Повторение испытания возможно не ранее, чем через 30 мин.
6.4.4 Записывают показания датчика температуры при нагреве и последующем охлаждении образца в течение промежутка времени длительностью не более 12 мин. Показания температуры и мощности фиксируют не реже чем каждые 5 с.
6.4.5 После получения первого результата с соблюдением требований 6.4.3, зонд переставляют во второе заранее просверленное отверстие в испытуемом образце грунта. Второе испытание проводят не ранее, чем через 30 мин после перестановки зонда.
После получения второго результата с соблюдением 6.4.3, зонд переставляют в третье заранее просверленное отверстие в испытуемом образце грунта. Третье испытание проводят не ранее, чем через 30 мин после перестановки зонда.
6.5.1 Из испытаний с применением зонда с одним щупом коэффициент теплопроводности Вт/(м·°C) грунта в талом
где Qi - удельная мощность, Вт/м;
S - параметр, °C-1, численно равный тангенсу угла наклона прямого участка графика изменения температуры образца во времени, построенного на основе экспериментальных данных (определяют в соответствии с приложением Г), рассчитывают по формуле
. (6)Параметр S определяют для этапов нагрева и охлаждения, затем вычисляют среднеарифметическое значение по ним, которое используют для расчета по формуле (5).
Вычисленное значение коэффициента теплопроводности округляют с точностью до 0,01 Вт/м·°C.
6.5.2 Из испытаний с применением зонда с двумя щупами при реализации мгновенного импульсного нагрева вычисляют коэффициент температуропроводности, м2/с, в талом
, (7)где r - расстояние между нагревателем и датчиком температуры, м;
tm,i - промежуток времени от начала нагрева до момента времени, когда датчиком температуры зафиксирована максимальная температура в испытании, с.
Вычисленное значение коэффициента температуропроводности округляют с точностью до 0,001·10-6 м2/с.
Объемную теплоемкость C, Дж/(м3·°C), грунта в талом Cth или мерзлом Cf состоянии вычисляют по формуле
, (8)где qi - количество тепла, подаваемое на нагреватель, Дж/м;
r - расстояние между нагревателем и датчиком температуры, м;
Вычисленное значение объемной теплоемкости округляют с точностью до 0,01·106 Дж/(м3·°C).
6.5.3 Из испытаний с применением зонда с двумя щупами при реализации нагрева определенной длительности t0 вычисляют коэффициент температуропроводности
, (9)где r - расстояние между нагревателем и датчиком температуры, м;
tm,i - промежуток времени от начала нагрева до того момента времени, когда датчиком температуры зафиксирована максимальная температура в испытании, с.
Значение коэффициента температуропроводности вычисляют с точностью 0,001·10-6 м2/с.
Объемную теплоемкость C, Дж/(м3·°C), грунта в талом Cth или мерзлом Cf состоянии вычисляют по формуле
, (10)где Qi - удельная мощность нагревателя, Вт/м;
r - расстояние между нагревателем и датчиком температуры, м;
u - функция изменения температуры во времени.
Вычисленное значение объемной теплоемкости округляют с точностью до 0,01·106 Дж/(м3·°C).
6.5.4 Коэффициент теплопроводности
. (11)6.5.5 Удельное термическое сопротивление грунта R, (м·°C)/Вт, в талом Rth и мерзлом Rf состоянии рассчитывают по формуле
. (12)Вычисленное значение удельного термического сопротивления округляют с точностью до 0,01 (м·°C)/Вт.
7.1.1 Метод реализует квазистационарный режим теплообмена, при котором в образец поступает контролируемое количество теплоты в единицу времени. Образец нагревают или охлаждают в среде с постоянной температурой. На основе изменения температуры во времени в разных точках теплоизмерительной ячейки рассчитывают теплофизические характеристики.
7.1.2 В методе определяют следующие характеристики:
- удельную теплоемкость грунта в талом Cm,th или мерзлом Cm,f состоянии, Дж/(кг·°C);
- объемную теплоемкость грунта в талом Cth или мерзлом Cf состоянии, Дж/(м3·°C);
- удельную теплоемкость скелета грунта
- коэффициент теплопроводности грунта в талом
7.1.3 Метод не распространяется на крупнообломочные грунты, грунты с крупнообломочными включениями в количестве более 30% в талом и мерзлом состояниях. Максимальный размер крупнообломочных включений не должен превышать 1/4 диаметра образца. Метод не распространяется на средне- и сильнозасоленные грунты при определении коэффициента теплопроводности в мерзлом состоянии.
7.1.4 Испытания проводят на грунтах нарушенного сложения с природными значениями влажности и плотности. При наличии шлиров льда в образце допускается проводить испытания на образцах грунтов природного сложения. Допустимая суммарная толщина шлиров льда составляет не более 1/5 высоты образца.
7.1.5 В процессе испытаний ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.
7.2.1 Для испытаний применяют установки, в состав которых входят:
- теплоизмерительная ячейка, суммарное термическое сопротивление которой не превышает 1 м·°C/Вт, состоит из внутреннего и внешнего металлических стаканов, между которыми располагают теплоизоляционный материал;
- металлическая емкость для грунта диаметром не менее 20 мм и высотой не менее 35 мм, со стенкой толщиной не менее 3 мм для размещения в ней датчика температуры;
- температурные датчики (не менее 3 шт.), размещаемые в образце и теплоизмерительной ячейке с погрешностью измерений не более +/- 0,05 °C;
- массивный металлический блок для стабилизации температуры, диаметр которого более чем в два раза больше диаметра теплоизмерительной ячейки и высота больше высоты теплоизмерительной ячейки;
- устройство термостатирования (например, морозильная камера) с точностью поддержания температуры воздуха возле теплоизмерительной ячейки не более +/- 0,5 °C;
- блок регистрации данных и управления испытанием.
7.2.2 Принципиальная схема установки приведена в приложении Д.
7.2.3 Датчики температуры и характеристики теплоизмерительной ячейки должны обеспечивать измерение разности температур датчиков в стенке емкости с грунтом и внутренним металлическим стаканом теплоизмерительной ячейки с относительной погрешностью не более 2%.
7.3.2 Образец исследуемого грунта природного или нарушенного сложения помещают в металлическую емкость. Емкость наполняют грунтом на 2/3 его высоты. Грунт укладывают так, чтобы в образце отсутствовали воздушные полости. После приготовления образца контролируют его плотность.
7.3.3 Затем емкость закрывают крышкой, в которой закреплен температурный датчик. Датчик крепят так, чтобы при погружении он находился в центре образца.
Необходимо обеспечить плотный контакт датчика с грунтом. Воздушные зазоры не допускаются.
7.3.4 Емкость с грунтом помещают в теплоизмерительную ячейку установки, устанавливают датчики температуры.
7.3.5 Емкость в теплоизмерительной ячейке выдерживают при комнатной температуре не менее 4 ч для формирования однородного температурного поля. Ее размещают так, чтобы исключить влияние потоков воздуха, прямое попадание солнечных лучей и других источников тепла.
7.4.1 Датчики температуры подключают к блоку регистрации данных и управления испытанием, включают запись показаний, теплоизмерительную ячейку помещают в термостатированную среду. Температура среды должна быть ниже минус 10 °C. Запись показаний температуры осуществляют не реже чем один раз в минуту.
7.4.2 Скорость изменения средней по объему температуры образца должна быть такой, чтобы абсолютная мощность нагрева либо охлаждения (приращение тепла за единицу времени) образца не превышала 1 Вт.
7.4.3 Показания датчиков температуры и разности температур в стенке емкости с грунтом и внутреннего металлического стакана теплоизмерительной ячейки записывают в журнал, форма которого приведена в приложении А.
7.4.4 Испытание завершают, когда температура в центре образца отличается от температуры термостатированной среды не более, чем на 2 °C.
7.5.1 Вычисляют среднюю по объему температуру образца по формуле
, (13)где Ty - температура во внутреннем металлическом стакане;
Tx - температура в центре образца.
7.5.2 Строят график изменения средней по объему температуры образца Tsr во времени t.
7.5.3 Из полученной функции температуры от времени вычисляют функцию производной средней по объему температуры образца от времени
, (14)где Tsr,i - значения средней по объему температуры, °C, определенные при различных значениях времени ti, с;
n - число взятых в расчет точек.
7.5.4 Приращение количества теплоты в единицу времени
, (15)где R - термическое сопротивление слоя изоляции, °C/Вт;
Ty - температура во внутреннем металлическом стакане, °C;
Tz - температура во внешнем металлическом стакане, °C.
7.5.5 В случае, если внутренний металлический стакан либо иные элементы внутри теплоизмерительной ячейки выполнены из массивных материалов с высокой собственной теплоемкостью, то величину приращения теплоты за единицу времени, поступающей в образец, корректируют и вычисляют по формуле
, (16)где Ck - суммарная теплоемкость всех элементов внутри теплоизмерительной ячейки, Дж/°C;
. (17)7.5.6 Удельную теплоемкость грунта Cm, Дж/(кг·°C), в талом Cm,th или мерзлом Cm,f состоянии вычисляют по формуле
, (18)где m - масса образца, кг.
Вычисленную удельную теплоемкость округляют с точностью до 10 Дж/(кг·°C).
7.5.7 Объемную теплоемкость грунта C, Дж/(м3·°C), в талом Cth или мерзлом Cf состоянии вычисляют по формуле
, (19)где V - объем образца, м3.
Вычисленную объемную теплоемкость округляют с точностью до 0,01·106 Дж/(м3·°C).
7.5.8 Удельную теплоемкость скелета грунта
, (20)где Wtot - суммарная влажность грунта, дол. ед.;
Cw - удельная теплоемкость воды, Дж/(кг·°C).
7.5.9 Коэффициент теплопроводности грунта
, (21)где r - радиус образца, м.
Вычисление коэффициента теплопроводности грунта в талом состоянии
Вычисление коэффициента теплопроводности грунта в мерзлом состоянии
8.1.1 Метод регулярного режима 1-го рода заключается в нагревании или охлаждении образца грунта цилиндрической формы в среде с постоянной температурой. При однородном распределении температуры внутри образца в начальный момент времени, постоянной температуре внешней среды, теплоотводе с поверхности образца во время испытания наступает стадия, когда температура во всех точках образца изменяется линейно во времени, т.е. с одинаковой скоростью. Эту стадию называют стадией регулярного режима.
8.1.2 Методом регулярного режима 1-го рода определяют коэффициент температуропроводности грунта в талом
8.1.3 Метод не распространяется на средне- и сильнозасоленные грунты, грунты с крупнообломочными включениями в количестве более 20% в талом и мерзлом состояниях. Максимальный размер крупнообломочных включений не должен превышать 1/4 диаметра образца. Метод не применим к крупнообломочным грунтам.
8.1.4 Испытания проводят на грунтах нарушенного сложения с природными значениями влажности и плотности. При наличии прослоев льда в образце допускается проводить испытания на грунтах природного сложения. Допустимая толщина прослоев льда составляет не более 1/5 высоты образца.
8.1.5 В процессе испытаний ведут журнал, форма которого приведена в приложении А.
8.2.1 Для испытаний применяют установки, в состав которых входят:
- жидкостный термостат с точностью поддержания температуры не более +/- 0,1 °C;
- дополнительное устройство для перемешивания жидкости в термостате в месте расположения образца;
- температурные датчики, один из которых помещают в образец, а второй - на поверхность образца для контроля температуры окружающей среды. Допускается замена двух датчиков одной термопарой, свободные концы которой располагают на поверхности металлической емкости с грунтом. Погрешность измерения датчиков температуры или термопары не более +/- 0,1 °C;
- емкости для грунта из теплопроводного материала (например, металл) диаметром не менее 30 мм и высотой не менее 55 мм, высота образца должна быть в 1,8 - 2,2 раза больше диаметра;
- держатель для образца;
- морозильная камера с точностью поддержания температуры не более +/- 0,5 °C;
- материал для обеспечения герметичности образца (например, пластилин, силиконовый герметик и др.).
8.2.2 Принципиальная схема установки приведена в приложении Е.
8.3.2 Образец исследуемого грунта природного или нарушенного сложения с заданными значениями влажности и плотности помещают в емкость. Грунт укладывают так, чтобы в образце отсутствовали воздушные полости. После приготовления образца контролируют его плотность.
8.3.3 Затем емкость закрывают крышкой, в которой герметично закреплен температурный датчик. Датчик крепят так, чтобы при погружении он находился в центре образца. Необходимо обеспечить плотный контакт датчика с грунтом. Воздушные зазоры не допускаются.
8.3.4 Стык емкости с крышкой тщательно герметизируют материалом, обеспечивающим герметичность образца от попадания термостатирующей жидкости в образец. Датчик контроля температуры окружающей среды (при наличии) прикрепляют к емкости так, чтобы датчик не контактировал с поверхностью емкости с образцом. Контакт датчика с крепежными элементами не допускается.
8.3.5 Для определения коэффициента температуропроводности в талом состоянии образец выдерживают при комнатной температуре не менее 6 ч для формирования однородного температурного поля. Его размещают так, чтобы исключить влияние потоков воздуха, прямое попадание солнечных лучей и других источников тепла.
Для определения коэффициента температуропроводности в мерзлом состоянии образец помещают в морозильную камеру и выдерживают не менее 12 ч для формирования однородного температурного поля. Температуру в морозильной камере устанавливают минус (20 +/- 1) °C, для грунтов с примесью органического вещества, разной степени заторфованности и торфов минус (25 +/- 1) °C.
8.4.1 Испытание по определению коэффициента температуропроводности грунта в мерзлом состоянии проводят путем нагрева образца от температуры, заданной в морозильной камере до температуры, установленной в термостате. Для незасоленных и слабозасоленных грунтов испытания проводят в температурном диапазоне от минус (20 +/- 1) °C до минус 8 °C, для грунтов с примесью органического вещества, разной степени заторфованности и торфов - от минус 25 °C до минус 8 °C. В указанных диапазонах температур разница температур между начальной температурой образца и температурой среды должна быть не менее 10 °C.
8.4.2 Испытание по определению коэффициента температуропроводности грунта в талом состоянии проводят путем охлаждения образца от комнатной температуры до температуры, установленной в термостате. Для всех типов грунтов вне зависимости от степени засоленности и содержания органического вещества испытания проводят в температурном диапазоне от комнатной температуры до 0 °C. Рекомендуемое значение для установок в термостате (1 +/- 1) °C.
8.4.3 Включают перемешивание жидкости в термостате и считывающее устройство для датчиков температуры.
8.4.4 После достижения заданной температуры в термостате образец с установившимся однородным температурным полем помещают в термостат. При проведении испытаний на мерзлом образце перенос образца из морозильной камеры в термостат следует осуществлять не дольше 5 с. Температурный датчик образца подключают к измерительному устройству.
8.4.5 Образец должен полностью находиться в жидкости. Высота жидкости над верхней крышкой образца должна составлять не менее 20 и не более 40 мм.
8.4.6 Ведут автоматическую запись показаний датчиков температуры.
8.4.7 Испытание завершают, когда разница температуры среды испытания и температуры в образце становится менее 1 °C.
8.4.8 За температуру испытания принимают среднее значение между температурой, при которой проводилась выдержка образца для формирования однородного температурного поля и температурой, установленной в термостате.
8.5.1 На основе данных об изменении температуры образца во времени строят график ln(T - T0) = f(t), где T0 - температура, установленная в термостате. Пример обработки приведен в приложении Ж.
8.5.2 На графике выделяют прямолинейный участок, соответствующий стадии регулярного режима 1-го рода. Для этого участка вычисляют темп нагрева mf или охлаждения mth, с-1, который соответствует тангенсу угла наклона прямолинейного участка по формуле
, (22)где t1,i и t2,i - два момента времени в стадии регулярного режима, с;
T0 - температура, установленная в термостате, либо температура среды, измеренная по контрольному датчику на поверхности образца, °C;
T1,i и T2,i - температуры, соответствующие моментам времени t1 и t2, °C.
8.5.3 Вычисляют коэффициент формы K, 1/м2, по формуле
(23)где r - радиус образца, м;
h - высота образца, м.
8.5.4 Коэффициент температуропроводности грунта
. (24)Вычисленное значение коэффициента температуропроводности округляют с точностью до 0,001·10-6 м2/с.
(рекомендуемое)
(рекомендуемое)
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МЕТОДОМ СТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА
![]() 1 - теплоизоляционный кожух; 2, 13 - охранные кольца
пассивные или активные; 3, 12 - устройства
термостатирования; 4, 11 - датчики температуры,
расположенные в пластинах из металла или иного материала
с коэффициентом теплопроводности более 5 Вт/м·К;
5, 6 - тепломер верхний; 7 - образец мерзлого или талого
грунта; 8, 14 - обойма из нетеплопроводного материала;
9, 10 - тепломер нижний
Рисунок Б.1
(рекомендуемое)
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ В ТАЛОМ И МЕРЗЛОМ
СОСТОЯНИИ МЕТОДОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЗОНДА
![]() 1 - образец грунта; 2 - емкость из нетеплопроводного
материала (для дисперсных грунтов нарушенного сложения);
3 - морозильная камера или криотермостат (для испытаний
грунтов в мерзлом состоянии); 4 - зонд с одним, двумя
или несколькими щупами; 5 - устройство регистрации
температуры и управления испытанием
Рисунок В.1 - Общая схема установки
(рекомендуемое)
ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ МЕТОДОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЗОНДА
Г.1 По экспериментальным данным строят график изменения температуры T во времени t в координатах T(lnt) для этапа нагрева и для этапа охлаждения (рисунок Г.1).
![]() а) - этап нагрева; б) - этап охлаждения
температуры от времени
Г.2 На графике определяют область данных для расчета. В расчет принимают только линейную часть.
Г.3 Данные, включенные в анализ, должны быть равномерно распределены по логарифмической шкале времени (оси X). На рисунке Г.1 показан набор данных, который корректно выбран для обеспечения равномерного распределения данных по логарифмической оси времени.
(рекомендуемое)
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МЕТОДОМ МОНОТОННОГО РАЗОГРЕВА/ОХЛАЖДЕНИЯ
![]() 1 - массивный металлический блок для стабилизации
температуры; 2 - внешний металлический стакан;
3 - внутренний металлический стакан; 4, 5, 6 - температурные
датчики; 7 - блок регистрации данных и управления
испытанием; 8 - устройство термостатирования;
9 - металлическая емкость; 10 - теплоизоляционный материал;
11 - образец грунта
Рисунок Д.1 - Общая схема установки
(рекомендуемое)
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МЕТОДОМ РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМА 1-ГО РОДА
![]() 1 - блок управления термостатом; 2 - мотор дополнительной
мешалки; 3 - держатель для образца; 4 - термостатирующая
жидкость; 5 - дополнительная мешалка; 6 - датчик температуры
термостата; 7 - мешалка термостата; 8 - охладитель
Рисунок Е.1 - Общая схема установки
![]() 1 - блок регистрации данных; 2 - датчики температуры;
3 - образец грунта; 4 - металлическая емкость
Рисунок Е.2 - Емкость с образцом грунта для исследований
(рекомендуемое)
ВЫДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
![]() t1 - начало прямолинейного участка;
t2 - окончание прямолинейного участка;
Рисунок Ж.1 - Изменение температуры образца во времени
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/1/gost_41318.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||