- термометр контактный с погрешностью не более +/- 1,0 °C;
- термогигрометр с погрешностью измерения температуры не более +/- 1,0 °C и относительной влажности не более +/- 3,5%;
- анемометр ручной с чувствительностью не менее 0,1 м/с.
- фольга металлизированная по ГОСТ 745 или лента клеящая на ее основе;
- лента клеевая на бумажной основе по ГОСТ 18251;
- пирометр по ГОСТ 28243;
- рулетка металлическая измерительная по ГОСТ 7502;
- измеритель расстояния лазерный или иной;
- фотокамера цифровая;
- система электронной регистрации температуры;
- манометр дифференциальный с погрешностью не более +/- 2 Па.
6.1 Перед началом термографирования проверяют условия, влияющие на достоверность тепловизионного контроля:
6.1.1 Измеряют температуру наружного воздуха и воздуха в помещении (внутреннего воздуха) и рассчитывают температурный перепад. По измеренному температурному перепаду определяют тип тепловизионного контроля, который может быть проведен в данное время:
- тепловизионный контроль может быть проведен при температурном перепаде, превосходящем минимально допустимое значение
где
R - проектное значение сопротивления теплопередаче, °C·м2/Вт;
r - максимальное относительное сопротивление теплопередаче подлежащих выявлению дефектных участков ограждающей конструкции.
6.1.1.1 Формула (1) может быть использована не только для определения минимального температурного перепада при проведении тепловизионного контроля, но также для нахождения достижимой величины r при заданных значениях температурного перепада, предела температурной чувствительности тепловизора, проектного значения сопротивления теплопередаче и коэффициента теплоотдачи.
6.1.2 На основании проектных или фактических данных оценивают характеристическое время тепловой инерции
В случае однослойных ограждающих конструкций характеристическое время
(2)где c - объемная теплоемкость ограждающей конструкции, Дж/(м3·°C);
В случаях многослойных и светопрозрачных конструкций характеристическое время
Масштабы характеристического времени
При проведении термографического осмотра характеристическое время тепловой инерции
6.1.3 В случае проведения термографического обследования оценивают постоянство температурного перепада на ограждающей конструкции за предшествующий период. Для этого применяют результаты предшествующих измерений температуры наружного и внутреннего воздуха. При отсутствии таких данных внутреннюю температуру допускается принимать постоянной, если нет данных об обратном, а для температуры наружного воздуха применять актуальные данные метеорологической станции, расположенной на расстоянии не более 50 км от объекта обследования в тех же климатических условиях, что и объект обследования.
Если в течение периода
6.2 Перед началом термографирования измеряют температуру и относительную влажность воздуха, находящегося между тепловизором и обследуемой поверхностью. Измеренные величины вводят в тепловизор, если в нем присутствует соответствующая опция, или применяют при обработке результатов термографирования.
6.3 Перед началом термографирования поверхностей, не являющихся зеркальными, проводят оценку температуры отраженного излучения и коэффициента излучения с обследуемой поверхности согласно 7.2.17 и 7.2.18.
6.4 Термографирование не рекомендуется проводить, если значение коэффициента излучения обследуемой поверхности меньше 0,7.
6.4.1 При необходимости термографирования поверхностей с коэффициентом излучения ниже 0,7 рекомендуется до термографирования повысить их коэффициент излучения путем окрашивания, чернения, окисления, оклеивания пленками или другими способами.
6.5 Обследуемые поверхности не должны находиться в зоне прямого и отраженного солнечного облучения в течение 4 ч до проведения термографирования. Окна и двери на обследуемом объекте рекомендуется сохранять в фиксированном положении в течение 4 ч до начала и в процессе проведения термографирования. В случае если окно или дверь открывали или закрывали непосредственно до начала проведения обследования или в процессе его, то эти элементы ограждающих конструкций и близлежащие к ним (откосы, подоконники, пороги и др.) не подлежат термографированию и/или анализу температурных аномалий.
6.6 Точки съемки по возможности выбирают так, чтобы поверхность объекта измерений находилась в прямой видимости под углом наблюдения к ее нормали не более 60°. Под такими углами должны находиться все поверхности, подлежащие анализу в рамках каждой термограммы.
Допускается термографирование под углами, большими 60°. В этом случае оператор с помощью осмотра поверхности под разными углами должен убедиться, что показания тепловизора для каждого вида обследуемой поверхности изменяются незначительно.
6.7 Удаленность точек съемки L, м, от поверхности объекта выбирают исходя из величины наименьшего линейного размера H, м, подлежащего обследованию участка ограждающей конструкции и рассчитывают по формуле
где
Значение H рекомендуется задавать, м, не более:
0,05 - при контроле внутренней поверхности;
0,5 - при контроле наружной поверхности;
0,2 - при контроле наружной поверхности светопрозрачных конструкций.
6.8 Наружный термографический осмотр допускается проводить при наличии осадков и полупрозрачной атмосферы. Наружное термографическое обследование, как правило, проводят для прозрачной атмосферы (отсутствуют осадки, туман и дымка).
6.9 Термографирование поверхностей, находящихся в области теплового воздействия систем отопления, электроприборов, систем водоснабжения и иных объектов, в случае, если их температура существенно отличается от температуры окружающего воздуха, не проводят.
6.10 Поверхности контролируемых участков ограждающих конструкций за время не менее
6.11 На обследуемой поверхности выбирают или устанавливают геометрический репер, которым может служить линейный размер откоса окна, расстояние между стыками панелей ограждающей конструкции и другие геометрические особенности или предметы. Геометрический репер должен быть виден на термограмме целиком.
6.11.1 Для обозначения геометрического репера может быть использована металлизированная фольга по ГОСТ 745 или клеящая лента на ее основе.
7.1.1 Осмотр объекта контроля с помощью тепловизора может быть проведен без выбора геометрического репера. Требование стационарности режима теплопереноса через ограждающую конструкцию необязательно (см. 6.1.3). Обязательные требования - отсутствие прямых и отраженных солнечных лучей (см. 6.5).
7.1.2 Осмотр в соответствии с 7.1.1 выполняют в целях создания общей характеристики качества теплоизоляции и выявления мест для последующего термографического обследования. Результаты, получаемые в ходе осмотра объекта, считают предварительными и не применяют для обработки и анализа.
7.1.3 В процессе осмотра, если планируется дальнейшее термографическое обследование, выбирают реперные и базовый участки, которые любым доступным способом отмечают непосредственно на ограждающей конструкции или на ее плане.
7.1.4 За базовый принимают участок ограждающей конструкции, линейные размеры которого превышают две ее толщины с практически одинаковой температурой поверхности. Если участок, удовлетворяющий указанным требованиям, отсутствует, выбирают такой, который наилучшим образом удовлетворяет этим требованиям.
В случае отсутствия воздушных зазоров в наружной ограждающей конструкции при наружной съемке в отопительный период за базовый участок принимают такой участок, температура которого в наибольшей степени приближается к минимальной температуре на поверхности ограждающей конструкции, а при внутренней съемке - к максимальной температуре.
7.1.5 За реперные участки принимают области ограждающих конструкций с постоянной температурой, отличающейся на участках не менее чем на 3 °C. Размер реперного участка при заданной дистанции съемки должен превышать наименьший линейный размер H в формуле (3). В качестве одного из реперных участков допускается использовать базовый участок, а в качестве других допускается использовать участки с потенциальными дефектами.
7.1.6 В качестве одного из реперных участков допускается использовать репер температуры воздуха.
7.2.1 Перед наружным термографированием при температуре наружного воздуха менее 0 °C тепловизор, предварительно распаковав, выдерживают при наружной температуре не менее 30 мин.
7.2.2 Тепловизор включают и настраивают в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. Допускается выполнять включение и настройку в течение периода выдерживания по 7.2.1.
7.2.3 Перед каждым термографированием выбирают точку съемки и, в соответствии с 7.1.3 - 7.1.5, - реперные и базовый участки. При необходимости устанавливают репер температуры воздуха. Реперные участки не должны быть зеркальными, и их коэффициент излучения должен быть не менее 0,85. В случае невыполнения этих требований на поверхность наклеивают клеевую ленту на бумажной основе.
7.2.4 Перед или после термографической съемки с помощью контактного термометра измеряют температуру в выбранных точках на реперных участках. Измерение температуры реперных участков с помощью пирометра не допускается. Измерение температуры поверхности репера температуры воздуха контактным методом не проводят.
7.2.5 Для привязки реперных участков к термограммам объект контроля фотографируют с отмеченными участками и/или наклеивают рядом металлизированную фольгу, изображение которой на термограмме будет выполнять роль контрастного теплового маркера, или отмечают на плане.
7.2.6 Проводят термографирование с записью термограммы.
7.2.7 При термографировании внутренних поверхностей ограждающих конструкций регистрируют температуру воздуха в каждом помещении.
7.2.7.1 При использовании реперов температуры воздуха измерение температуры воздуха проводят с помощью того же контактного термометра, который применяется для измерения температуры поверхностей ограждающих конструкций по 7.2.4.
7.2.8 В процессе обследования наружных поверхностей ограждающих конструкций контролируют температуру наружного воздуха с частотой не менее одного раза в 15 - 30 мин, результаты заносят в отчет (см. приложение Б). При обследовании внутренних поверхностей температуру наружного воздуха измеряют не менее двух раз - непосредственно перед и после проведения обследования.
7.2.9 При наружном обследовании измеряют скорость ветра вблизи поверхности ограждающей конструкции.
7.2.10 Если предполагается объединение термограмм для получения панорамных снимков, термографирование проводят с перекрытием не менее 10% каждой соседней термограммы.
7.2.11 Если в процессе обзорного термографирования обнаружены участки с аномальными температурными зонами, рекомендуется проводить дополнительное детальное термографирование этих участков.
7.2.12 Рекомендуется подвергать термографированию поверхности всех угловых стыков ограждающих конструкций (стен, потолка, пола, карнизов, перекрытий, балконов, цоколя, отмостки и др.).
7.2.13 При наружном термографировании с получением количественных результатов, перед началом и после него с помощью тепловизора или пирометра измеряют радиационную температуру неба под разными углами.
7.2.14 Тепловизионное обследование может быть выполнено двумя способами в зависимости от того, будет ли проводиться дальнейшая компьютерная обработка и корректировка термограммы в целях уточнения температурных полей.
7.2.15 Первый способ - обработка термограммы не планируется или отсутствуют технические возможности для ее проведения. При настройке тепловизора задают максимально точные значения параметров, влияющих на методические погрешности: коэффициент излучения обследуемой поверхности и температуру отраженного излучения. Эти параметры задают согласно 7.2.17 и 7.2.18.
7.2.16 Второй способ - проводится дальнейшая компьютерная обработка термограммы. При настройке тепловизора задают значение коэффициента излучения
При использовании этого способа к каждой термограмме прилагают значения температуры реперных участков (реперная температура), измеренные контактным методом с указанием координаты точек измерения. Данные заносят в отчет.
7.2.17 При выполнении термографирования по первому способу (7.2.15) в настройках тепловизора устанавливают значение коэффициента излучения, определенное следующим образом:
- если обследуемая поверхность содержит несколько участков с различными коэффициентами излучения, то коэффициент излучения задают для наиболее практически значимого участка;
- коэффициент излучения задают по справочным значениям для спектрального диапазона длин волн, в котором работает тепловизор, или проводят его измерение, что является более предпочтительным. Измерение коэффициента излучения проводят согласно 7.2.18.
Значение температуры отраженного излучения, устанавливаемое в настройках тепловизора, определяют следующим образом:
- при внутреннем термографировании температуру задают равной температуре воздуха в помещении, если она поддерживается близкой к постоянной;
- при наружном термографировании незатененных от неба обследуемых вертикальных поверхностей и при отсутствии окружающих объектов с высокой или низкой температурой температуру отраженного излучения задают равной среднему арифметическому температуры воздуха и радиационной температуры неба;
- при наружном термографировании закрытых от неба обследуемых поверхностей и при отсутствии окружающих объектов с температурой, отличающейся от наружного воздуха более чем на 5 °C, температуру отраженного излучения задают равной температуре воздуха;
- во всех остальных случаях температуру отраженного излучения измеряют согласно 7.2.18.
7.2.18 На обследуемую поверхность устанавливают фольгу или пленку (маркер) с известным коэффициентом излучения не более 0,5. Поверхность маркера не должна быть зеркальной. Проводят измерение температуры маркера контактным способом. Устанавливают в настройках тепловизора значение коэффициента излучения равным известному для маркера и изменением искомого значения температуры отраженного излучения добиваются совпадения отображаемой на тепловизоре температуры маркера и измеренной контактным способом.
7.3.1 К светопрозрачным конструкциям относятся окна, балконные двери, витражи, фонари и другие элементы на основе стекла, пропускающие оптическое излучение, а также смежные с ними непрозрачные элементы (переплеты, профили, стоечно-ригельные системы, модульные фасады и др.).
7.3.2 Методики настоящего стандарта в части тепловизионного контроля светопрозрачных элементов неприменимы к полупрозрачным по отношению к тепловому излучению светопрозрачным конструкциям на основе полиэтилена и поликарбоната.
7.3.3 Цель термографирования светопрозрачных конструкций - локализация зон, через которые происходят инфильтрация и эксфильтрация воздуха, а также определение однородных по температуре зон, в которых могут быть проведены измерения плотности тепловых потоков и сопротивления теплопередаче по ГОСТ 25380 и ГОСТ Р 54853.
7.3.4 Светопрозрачные конструкции на основе стекла - непрозрачные, но зеркальные по отношению к тепловому излучению. При термографировании на светопрозрачных частях наблюдается отражение сторонних объектов, радиационная температура которых может значительно различаться. Определить, является ли наблюдаемая тепловизором температурная неоднородность следствием отражения, возможно сравнением фотографии и термограммы. Если наблюдаемое на фотографии отражение соответствует по положению неоднородности на термограмме, то полученная температурная неоднородность обусловлена не следствием теплотехнических свойств конструкции, а изменениями температуры отраженного излучения по поверхности. Такие участки термограмм исключают из анализа и обработки. В случае если по большей части светопрозрачных конструкций наблюдаются температурные неоднородности, связанные с изменениями температуры отраженного излучения, то тепловизионное обследование светопрозрачных частей конструкций не проводят.
7.3.5 В целях снижения влияния неоднородности температуры отраженного излучения по 7.3.4 наружное термографирование светопрозрачных частей конструкций рекомендуется проводить в условиях пасмурной погоды. При ясном небе и переменной облачности могут наблюдаться значительные изменения температуры отраженного излучения по поверхности светопрозрачной конструкции.
7.3.6 При наличии температурных неоднородностей, обусловленных изменениями температуры отраженного излучения, светопрозрачные части рекомендуется подвергать термографированию несколько раз из разных точек съемки.
7.3.7 Для определения температуры отраженного излучения на участке светопрозрачной части конструкции рядом с ним наклеивают металлическую фольгу или клеящую ленту на ее основе. За температуру отраженного излучения принимают регистрируемую тепловизором температуру на фольге при заданном значении коэффициента излучения, равном единице.
7.4.1 Термографирование для локализации зон инфильтрации и эксфильтрации воздуха может быть использовано в составе работ, выполняемых по ГОСТ 31167 при определении воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях, на испытательных стендах, а также как самостоятельный метод без определения количественных значений воздухопроницаемости.
7.4.2 Для локализации зон инфильтрации и эксфильтрации проводят съемку с получением двух термограмм обследуемого участка ограждающей конструкции. Первая термограмма - в условиях неизменного давления воздуха внутри здания или его помещения, а вторая термограмма - при изменении давления.
7.4.3 Изменения давления проводят по методам ГОСТ 31167 или иным доступным способом с помощью вентиляторов. При нагнетании воздуха в помещение проводят наружное термографирование, а при разрежении воздуха в помещении - внутреннее.
7.4.4 Термографирование проводят в условиях температурного перепада не менее 5 °C. При изменении давления достигают перепада не менее 5 Па. Измерения температуры наружного и внутреннего воздуха выполняют до и после термографирования. Перепад давления измеряют до и после его изменения.
7.4.5 Локализацию зон инфильтрации и эксфильтрации допускается проводить без использования вентиляторов в естественных условиях. В этом случае ограничиваются однократным термографированием. Температурный перепад должен быть не менее чем определенный по формуле (1). В естественных условиях может быть обнаружена лишь часть участков инфильтрации и эксфильтрации, соответствующая наличию положительного перепада давления воздуха на этих участках снаружи вовнутрь (для внутренней съемки, инфильтрация) и изнутри наружу (для наружной съемки, эксфильтрация).
7.4.6 Поиск и локализацию зон инфильтрации и эксфильтрации проводят термографическим осмотром конструкций, подвергая детальному термографированию участки с локальными температурными аномалиями.
8.1 Обработку термограмм проводят для получения записанного в цифровом виде теплового изображения распределения температуры на поверхности ограждающей конструкции с более высокой точностью, чем это может быть выполнено при тепловизионной съемке. Неточности тепловизионной съемки могут быть вызваны неточностями задания коэффициента излучения поверхности, учета температуры отраженного излучения, учета поглощения излучения воздушной средой, погрешностями калибровки тепловизора и другими факторами. Цель обработки термограмм - переход от радиационной температуры, регистрируемой тепловизором, к истинным температурам поверхности. Обработка термограмм - не способ оценки дефектности ограждающей конструкции и качества теплоизоляции.
8.2 Обработку термограмм проводят программными средствами непосредственно тепловизора или с помощью компьютера - математической обработкой записанного в оцифрованном виде теплового изображения.
8.3 Обработка термограмм с помощью компьютера не требуется, если полученные с помощью тепловизора значения температуры реперных участков в пределах погрешности измерений совпадают с температурами, измеренными контактным методом. Такие термограммы считают обработанными.
8.4 Обработку термограммы считают завершенной, если полученные в ходе пересчета значения температуры на реперных участках в рамках известной погрешности совпадают с измеренными значениями и учтено влияние на регистрируемую температуру изменения коэффициента излучения и температуры отраженного излучения по области термограммы (см. приложения В и Д).
8.5 Обработку термограмм не проводят или проводят частично, если термографирование выполняют с получением качественных результатов, т.е. определяют участки поверхности с различной температурой, но сами значения температуры не применяют для расчетов теплофизических параметров, таких как относительное сопротивление теплопередаче, температура участка в расчетных условиях.
8.6 Если термографирование проводят на количественном уровне, т.е. необходимо получение распределения температуры на поверхности для проведения расчетов и повышения достоверности оценок причин и степени нарушения теплоизоляции, то обработка термограмм обязательна.
8.7 Информацию о проведенной обработке термограмм, способах обработки и полученных результатах по коррекции температур в обнаруженных зонах с анормальными температурами приводят в отчете о термографическом обследовании.
8.8 На обработанных термограммах допускается присутствие участков, температура которых отличается от действительной. О наличии таких участков должно быть указано в отчете о термографическом обследовании с указанием причины возможных отличий. Такие участки последующему анализу не подлежат.
8.9 Обработка термограмм в общем случае сводится к пересчету измеренных значений температуры во всех точках термограммы с учетом калибровочной зависимости тепловизора, распределения температуры отраженного излучения, величины коэффициента излучения и его распределения по поверхности объекта, а также пропускания регистрируемого излучения воздушной средой на пути между тепловизором и объектом с учетом температуры окружающего воздуха и его относительной влажности.
8.10 Обработка термограммы может быть проведена сдвигом температурной шкалы, описание которого приведено в приложении В.
9.1 Анализ термограмм представляет собой процедуру, направленную на выявление причин возникновения температурных аномалий для выявления нарушения теплоизоляции ограждающих конструкций или снижения ее качества.
9.2 При анализе термограмм наружной поверхности ограждающей конструкции поверхность следует разбивать на участки, для которых температурные условия на внутренней поверхности близки к постоянным. Такие участки могут ограничиваться фрагментами конструкций с расположенными около них отопительными приборами, помещениями с существенно различающейся температурой внутреннего воздуха и др.
9.3 При анализе светопрозрачных частей ограждающих конструкций следует выделять участки, подлежащие анализу в соответствии с 7.3.4.
9.4 На стадии анализа применяют обработанные термограммы для компьютерной визуализации температурных полей на поверхности ограждающей конструкции с возможностью выделения отдельных участков ограждающих конструкций для проведения расчетов.
9.5 Основной критерий сравнения различных участков поверхности ограждающей конструкции - разность температуры на сравниваемом и базовом участках поверхности.
9.6 Для сравнения может быть дополнительно проведена оценка относительного сопротивления теплопередаче в различных точках ограждающей конструкции. Значения относительного сопротивления теплопередаче r(x, y) рассчитывают по отношению к базовым участкам ограждающей конструкции:
- для внутренних обследований по формуле
- для наружных обследований по формуле
где tв, tн - температуры внутреннего и наружного воздуха соответственно в зоне исследуемого фрагмента, °C;
9.7 Значение случайной относительной погрешности
определения относительного сопротивления теплопередаче рассчитывают для внутренних и наружных обследований соответственно по формулам:где
9.8 При наличии реперов температуры воздуха при расчетах по формулам (4) - (7) рекомендуется использовать в качестве температуры воздуха значение температуры репера температуры воздуха на термограмме.
9.9 Нарушение теплоизоляции по результатам анализа считают обнаруженным, если исключены иные причины возникновения температурной аномалии, включая инфильтрацию и эксфильтрацию.
9.10 В случае если не удается точно установить, является ли обнаруженная температурная аномалия следствием нарушения теплоизоляции, рекомендуется проводить дополнительное измерение температуры участка, соответствующего температурной аномалии, контактным методом на внутренней и/или внешней поверхностях ограждающей конструкции.
9.11 При анализе термограмм, содержащих области с температурными аномалиями, могут быть применены модели термограмм ограждающих конструкций из альбома типовых термограмм, полученных в лабораторных условиях или расчетом температурных полей. Если температурная аномалия имеет место в эталонной термограмме, то такая аномалия не относится к дефекту теплоизоляции, а является следствием конструктивных особенностей ограждающей конструкции.
9.12 При составлении отчетов по результатам анализа термограмм выявленные области с нарушениями теплоизоляции рекомендуется сопровождать фотографиями соответствующих элементов ограждающих конструкций и описанием обнаруженных дефектов и причин их возникновения.
9.13 В случае поиска и локализации зон инфильтрации или эксфильтрации по 7.4 зону считают обнаруженной, если:
- температурная аномалия наблюдается на участке, соответствующем элементу конструкции, в котором могут быть нарушения герметичности (уплотнения стеклопакетов, створок, герметизация примыканий к откосам, стыки профилей фасадной или оконной системы, кладочные швы и др.);
- величина температурной аномалии составляет не менее трети температурного перепада;
- имеются термограммы аналогичных участков конструкций с близким температурным перепадом, на которых величина температурной аномалии значительно меньше, чем в анализируемом участке (в два раза и более).
9.14 Количественные результаты термографирования внутренних поверхностей ограждающих конструкций могут быть пересчитаны на температурные условия, отличные от условий обследования, по формуле
где
tв и tн - температура внутреннего и наружного воздуха, соответственно, в условиях обследования;
Разности
9.15 Абсолютную погрешность определения температуры в расчетных условиях по (8) определяют по формулам:
- при использовании реперов температуры воздуха
- без использования реперов температуры воздуха
где
9.16 Определение относительного сопротивления теплопередаче и его погрешности по формулам (4), (6) и температуры поверхности по формулам (8), (9) для участков вблизи зон инфильтрации не проводят, также не определяют относительное сопротивление теплопередаче и его погрешности по результатам тепловизионного обследования наружных поверхностей по формулам (5) и (7) на участках эксфильтрации и вблизи них.
9.17 Температура участка в расчетных условиях, рассчитываемая по формуле (8), может быть использована для проверки образования конденсата на его внутренней поверхности. В случае если температура
.9.18 В погрешностях определения внутренней и наружной температур дополнительно должны быть учтены колебания температуры за период, равный характеристическому времени тепловой инерции, определяемому по 6.1.2, и приборная погрешность измерителей температуры. Значения температуры наружного и внутреннего воздуха принимают равными средним значениям за тот же период времени. В случае если для расчетов по формулам (4) - (10) использованы значения температур на момент обследования, то значение отклонения от среднего значения также должно быть учтено при расчете погрешности определения температуры воздуха.
9.19 Суммарную погрешность определения температуры воздуха (внутреннего и наружного) рассчитывают по формуле
где
9.20 При расчетах по формулам (4), (6), (8) - (11) вместо измеренных данных по наружной температуре допускается использовать актуальные данные метеорологической станции, расположенной на расстоянии не более 50 км от объекта обследования в тех же климатических условиях, что и объект обследования.
(рекомендуемое)
А.1 Отчет о термографическом осмотре должен содержать:
- указание вида тепловизионного контроля (осмотр) со ссылкой на настоящий стандарт и другие использованные нормативные документы и методики, описание и адрес (местоположение) объекта осмотра;
- заключение о возможности применения требований настоящего стандарта к объекту осмотра с указанием элементов конструкции, подлежащих осмотру;
- спецификацию используемого оборудования, включая марки, модели и технические характеристики;
- дату и период проведения осмотра;
- информацию об атмосферных осадках, направлении и скорости ветра в ходе осмотра;
- информацию о температуре внутреннего воздуха и изменениях внутренней и наружной температуры в ходе осмотра;
- общую классификацию обнаруженных температурных аномалий, результаты анализа дефектов. Описание повторяющихся и неповторяющихся обнаруженных дефектов, их характеристики и возможные причины возникновения.
А.2 Отчет о термографическом осмотре может быть дополнен следующими данными (при их наличии):
- различными важными факторами, влияющими на результаты, например быстрое изменение погодных условий, открывание/закрывание окон и др.;
- результатами дополнительных измерений, используемых для интерпретации полученных данных;
- результатами расчетов и оценок, общими для всего осмотра;
- термограммами и фотографиями. На термограммах могут быть выделены точками, линиями и фигурами участки, подлежащие дальнейшему анализу;
- комментариями к полученным термограммам со ссылками на участки ограждающей конструкции с замеченными температурными аномалиями;
- эскизами, фотографиями здания с указанием местоположений участков ограждающей конструкции, соответствующих термограммам, другой дополнительной информацией, позволяющей идентифицировать область ограждающей конструкции, изображенную на термограмме.
(рекомендуемое)
Б.1 Отчет о термографическом обследовании должен содержать:
- описание обследования со ссылкой на настоящий стандарт и другие использованные нормативные документы и методики, полное наименование и адрес объекта обследования;
- тип термографического обследования (обзорное и/или детальное термографирование наружных и/или внутренних поверхностей ограждающих конструкций) с указанием вида результатов (качественные или количественные);
- заключение о возможности применения настоящего стандарта к объекту обследования с указанием элементов конструкции, подлежащих обследованию;
- краткое описание конструкции здания;
- спецификацию используемого оборудования, включая марки, модели, технические характеристики. Перечень дополнительного оборудования и специальных средств, в том числе программного обеспечения для проведения обследований, обработки и анализа термограмм;
- дату и период проведения обследования;
- температуру наружного воздуха в период обследования, в том числе среднюю температуру во время обследования, непосредственно до начала и после обследования;
- общую информацию об условиях солнечного воздействия, имевших место в течение 12 ч до начала обследования и в ходе обследования;
- общую информацию об атмосферных осадках, направлении и скорости ветра в ходе обследования;
- общую информацию о температуре внутреннего воздуха и перепаде внутренней и наружной температуры в ходе обследования;
- результаты дополнительных измерений;
- результаты расчетов и оценок, общие для всего обследования;
- описание способов проведения обработки термограмм;
- эскизы и/или фотографии здания с указанием местоположений участков термографирования и/или другую дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать ограждающие конструкции, изображенные на термограммах;
- обобщенные результаты анализа обнаруженных дефектов. Описание повторяющихся и неповторяющихся обнаруженных дефектов, их расположение, характеристики и возможные причины возникновения;
- полученные термограммы, соответствующие данному(ым) типу(ам) обследования. Термограммы должны содержать указания базового и реперных участков с соответствующими значениями температуры, выделения дефектных участков и/или точек локальных максимумов (минимумов) температуры. На термограммах допускается выделение линий профиля температуры, различных областей поверхности для вычисления средних значений и колебаний температуры и других пометок, способствующих анализу термограмм и привязке обнаруженных температурных аномалий к конструкциям здания.
Б.2 Термограммы могут быть дополнены (при наличии):
- фотографиями участков ограждающих конструкций, соответствующих термограммам;
- значениями температуры, измеренной контактным способом на реперных и базовом участках, а также температурами внутреннего и наружного воздуха, подвижностью воздуха и другими параметрами;
- комментариями к полученным термограммам, в том числе описанием областей термограммы, (не) подлежащих анализу, и причин исключения из анализа;
- данными о наличии на термограммах участков, температура которых отличается от действительной.
Б.3 Отчет о термографическом обследовании может быть дополнен следующими данными (при наличии):
- различными важными факторами, влияющими на результаты, например быстрым изменением погодных условий, открыванием (закрыванием) окон и др.;
- описанием типа(ов) конструкций здания и значениями расчетного сопротивления теплопередаче;
- описанием ориентации здания по сторонам света, указанной на плане, и описанием окружения (здания, ландшафт и т.д.);
- перепадом давления воздуха с наветренной и подветренной сторон для каждого этажа здания, если необходимо;
- данными по изменению температуры внутреннего и наружного воздуха в период, предшествующий обследованию;
- расчетами и оценками погрешностей.
(обязательное)
В.1 Обработку термограмм с получением количественных результатов (распределение температуры по поверхности объекта с известной точностью) выполняют сдвигом температурной шкалы на термограмме. После обработки оценивают погрешности полученных температурных полей.
В.2 Обработка сводится к изменению температуры во всех точках термограммы на постоянную величину
В.3 Оценку погрешности температуры проводят на других участках термограммы, кроме реперного, использованного для определения
В.4 Для других точек термограммы, не относящихся к реперным участкам, оценивают первичную погрешность определения температуры исходя из разности между температурой точки
(В.1)Итоговую погрешность рассчитывают по формуле
(В.2)где
Величину
.(справочное)
И МЕТОД ЕГО ОЦЕНКИ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Г.1 В таблице Г.1 приведены типичные однослойные, многослойные и светопрозрачные ограждающие конструкции, их теплофизические характеристики и их характеристическое время тепловой инерции.
Таблица Г.1
Г.2 При рассмотрении численных данных, приведенных в таблице Г.1, следует учитывать, что характеристическое время тепловой инерции
Г.3 Для многослойных ограждающих конструкций без изолированных воздушных (и газонаполненных, вакуумных) прослоек, без слоя утеплителя внутри помещений, характеристическое время тепловой инерции рассчитывают по формуле
(Г.1)где
c(x) - распределение по толщине объемной теплоемкости материалов, составляющих конструкцию, Дж/(м3·°C);
tin и tout - температура внутреннего и наружного воздуха соответственно, °C;
; ;здесь
J0 - стационарное значение плотности теплового потока через конструкцию, Вт/м2.
(рекомендуемое)
ПРИ ОБРАБОТКЕ ТЕРМОГРАММ
Д.1 В большинстве тепловизоров имеется возможность задания перед съемкой единого и общего для всей обследуемой поверхности коэффициента излучения и единой температуры отраженного излучения. Если даже на поверхности имеются участки, для которых эти задаваемые величины оказываются верными, то для всех остальных участков возникают методические погрешности в отображаемой температуре, связанные с неточностью задания этих величин. При этом температура отраженного излучения часто постоянна в пределах отдельной термограммы, в особенности при внутренней тепловизионной съемке. В отличие от нее величина коэффициента излучения для различных участков термограммы может претерпевать заметные изменения, что может быть связано с геометрическими неоднородностями, различными применяемыми материалами, различным состоянием поверхности и другими факторами.
Д.2 Методическая погрешность, связанная с неоднородностью коэффициента излучения для различных участков обследуемой поверхности, может быть оценена по формуле
где
T - отображаемая в данной точке абсолютная температура, К;
T0 - абсолютная температура отраженного излучения, К;
Данная формула позволяет оценивать отклонение температуры с точностью около 20% при изменении |T - T0| < 10 К;
и применима как при внутренних, так и при наружных обследованиях.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/11/gost_77018.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||