2022年建筑物理实验报告.docx

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1、精品学习资源建筑物理试验报告班姓学级:名 : 号:建筑 112刘伟01111218指导老师:周洪涛建筑物理试验室2021 年 10 月 15 日小组成员:张思俣;郭祉良;李照南;刘伟;王可为;欢迎下载精品学习资源第三篇建筑热工试验一、试验一建筑热工参数测定试验二、 试验目的1、 明白热工参数测试仪器的工作原理;2、 把握温度、湿度、风速的测试方法,到达独立操作水平;3、 利用仪器测量建筑墙体内外外表温度场分布,检验保温设计成效;4、 测定建筑室内外地面温度场分布;5、 可通过对室外环境的观测,针对住宅小区或校内内地势、地貌、生物生活对气候的影响,进而讨论在这个区域内的建筑如何应用有力的气候因素

2、和防止不利的气候影响;三、 试验仪器概述I. WNY 150数字温度仪用途:用于对各种气体、液体和固体的温度测量;特点:采纳先进的半导体材料为感温元件,体积小,灵敏度高,稳固性好;温度值数字显示,清楚易读,测温范畴:- 50 150;测试方法及留意事项:1. 取下电池盖将6F22,9V 叠层电池装入电池仓;2. 按 ON键接通电源,显示屏应有数字显示;3. 插上传感器,显示屏应显示被测温度的数值;4. 显示屏左上方显示LOBAT时,应更换电池;5. 仪器长期不用时,应将电池取出,以免损坏外表;II EY3-2A 型电子微风仪用途:本产品是集成电子化的精密仪器,适用于工厂企业通风空调,环境污染监

3、测, 空气动力学试验,土木建筑,农林气象观测及其它科研等部门的风速测量,用途十 分广泛;特点:1. 测量范畴宽,微风速灵敏度高,最小分度值为0.01m/s ;2. 高精度,高稳固度,使用时可连续测量,不须频繁校准3. 仪器热敏锐部件,最高工作温度低于200,使用安全牢靠,在环境温度为-10 40内可自动温度补偿;4. 电源电压适用范畴宽:4.5V 10V 功耗低;主要技术参数:1.测量范畴: 0.05 /s1 30m/sA 型2. 精确度: 2 F.S;3. 工作环境条件:温度10 40相对湿度 85%RH;4. 电源: R14型 2#电池 4 节工作原理: 本仪器依据加热物体在气流中被冷却,

4、其工作温度为风速函数这一原理设计;仪器由风速探头及测量指示外表两部分组成;测试方法及留意事项:欢迎下载精品学习资源1. 将仪器水平放好,使直键开关处于原位向上;2. 调剂电表机械零点,使表针指于零位;3. 将探头测杆垂直向上放置,使其热敏锐部件全部按入测杆管内,并将风速探头之插头插入“探头”插座;4. 按下“电源”直键左起第一调剂“放大器调零”,使电位器指针指于零点;5. 按下“ 1m/s”直键开关左起其次 ,调剂“零点微调” ,使电位器指针指于零点;6. 预热非常钟,并重复上述步骤,方可进行测量;7. 低风速段 0.05 1m/s 经预热校准后,可将风速探头测杆端部热敏锐部件拉出,使其暴露于

5、被测气流中,留意使测杆垂直,并使其有顶丝一面对准气流吹来方向,即可由电表指标值读取风速;8. 高风速段 1 30m/s风速超过 1m/s, 按下“ 30m/s ”直键开关左起第三即可读数;9. 测试完毕应将直键开关全部按键从左至右依次复位;风速探头热敏锐部件测杆拉出部分全部按入测杆管内,并拔下插头放入仪器盒内;10. 电池安装使用机内电池,安装时必需留意极性不能放错;使用外接电源供电时,须留意插头连线均应正确无误,电源电压应符合4.5V 6V 要求;III TES 1360 温湿度计主要技术参数:1.测量范畴:湿度: 10 - 95温度: -20 - +60 /-4 - +1402.感测器种类

6、:湿度:精密电容式感测器温度:半导体式感测器测试方法:湿度: 1.将 POWER开关推至“ ON”位置;2. 经 FUNCT开关推至“ RH”位置;3. 显示器 LCD将马上显示出湿度RH数值;4. 当转变测试环境湿度时,其值会转变,须等待数分钟,就能读取稳固的湿度值;温度: 1.将 POWER开关推至“ ON”位置;2. 将 FUNCT开关推至“”或“”位置;3. 显示器 LCD将马上显示出温度/ 数值;锁定读值:在测量温度或湿度时, 将 HOLD开关推至 “ON”位置, 它将锁住目前所测的数值,直到将 HOLD开关推至“ OFF”位置为止;四、 试验内容1. 测定建筑室内外热工参数2. 测

7、定建筑墙体内外外表温度,检验保温成效;3. 测定建筑室内外地面温度场分布;4. 测定住宅小区或校内内建筑环境气候;欢迎下载精品学习资源注:测试时应标明试验日期、地点、天气情形,并作环境描述:墙面和地面的材质、颜色、周边的环境外表温度数据表外表温度数据表地点外表温度备注0教室地面与墙距离1教室墙面距地高011720212021+:阳面-:阴面单位:米地0室外地面与墙距离10外墙距地高1点空气温湿度及风速数据表地点气温室外阳面室外阴面一廊二廊三廊四廊阳面教室阴面教室湿度46.7%47.6%50.6%49.9%52%49%46.3%47%风速备注外1817表温1817度18备+:阳面-:阴面单位:米

8、注注:以上均为参考表格,测试时,可依据详细测试内容自行绘制;四、试验结果分析1. 绘制室内外温度、湿度、风速变化曲线;2. 依据试验数据分析建筑保温实际成效,并提出改良方案;3. 依据试验结果分析如何利用室外热气候各有利因素来合理布置建筑物;4. 依据试验数据、图表,给出综合评判,仔细完成试验报告;欢迎下载精品学习资源空气温湿度及风速读数据表外表温度数据表结论: 经过试验测得的阳面教室和阴面教室的基本上没有什么变化,很有可能是由于老师空调系统的缘由; 这一点在测量的时候没有留意;室外阳面的墙体温度与室外阴面墙体的温度相差2度,而阳面教室和阴面教室却相差了5 度左右, 这说明采光与进深对温度的影

9、响很大,期望学校在冬季能加强暖气的供应;五、试验启示通过这次试验我明白到了建筑设计不仅仅是关于建筑功欢迎下载精品学习资源能和空间的设计, 热工参数的设计也应当赐予足够的重视, 由于他们直接影响着人们对建筑的体验, 而热工参数详细落到建筑上, 就是采光和通风设计; 在建筑设计时我们应当合理的利用地势制造合适的建筑形体, 为建筑制造一个有利的采光通风条件; 重视建筑的保护和保养,以及墙体的保温性能对热工参数也有很大影响;假如仍有不足可以通过人工系统来调剂,从而给使用者制造一个良好的生活环境;试验二建筑日照试验一、 试验目的通过日照仪可直接获得任意地点、 任意日期、 任意时刻的太阳高度角和方位角;

10、也可在日照仪上直接绘制棒影图; 对造型较为复杂的建筑模型单体或群体进行直观的试验, 观看该地、该日,建筑四周的阴影变化情形;室内日照时间、日照面积以及遮阳板遮挡情形;也可用来观看建筑物朝向与间距的关系,用以讨论日照设计问题;二、 试验仪器及原理三参数日照仪工作原理:依据地球绕太阳运行的规律,太阳的高度角和方位角取决于测量时间、测量地点的地理纬度、 赤纬角这三个主要参数; 而当太阳的高度角和方位角确定后,棒与影的关系也就据此确定,故而在三参数日照仪上可直接绘制棒影图,也可观看建筑模型的日照成效;三、 试验内容1. 测试某地区某日的日出时间、日没时间, 以及每隔一小时太阳的高度角和方位角;2. 绘

11、制某地区夏至日、春秋分、冬至日的日照棒影图;3. 测试两栋建筑模型之间的相互遮挡情形及日照时间;五、 试验步骤1. 棒影调零 : 将纬度盘刻度置于零点,时间刻度盘置于 12 点,赤纬度刻度盘 即季节表位于3 月 21 春分 /9 月 22 秋分的日期位置上,同时锁紧两端旋钮以固定该位置;移动日照仪位置,使棒影处于无影状态;2. 松开锁紧的旋钮,调剂纬度盘、赤纬度盘,调到要测的地理纬度和日期,再锁紧 旋钮; 松开时间刻度回旋钮,转动支架,可测出不同时间的日照情形,直接在地平面上铺纸绘制棒影图;欢迎下载精品学习资源六、 完成试验报告1.依据试验结果填写下面表格:时间日出日没618717816915

12、1014111312项目方位角 AS影长 L高度角 hS影的方位角 ASAS =AS+18002.3.依据以上数据,按肯定比例在试验报告上绘出棒影日照图;要求标明指北针、纬度和日期;依据所测结果说明太阳在不同季节的变化规律及棒影日照图的作用;试验测试表格及简洁说明:春秋分方位角 AS o影 长 Lcm高度角 hS o 影的方位角 AS 夏至时间项目方位角 AS o 影 长 Lcm 高度角 hS o影的方位角 AS冬至9009009006552310AS =AS+1800日出5:15日没18: 4561811171710581691595.5101487111375.5120009.422.73

13、5.749.2 62.6 76.2 89.1AS =AS+1800某地区冬至日 / 春秋分 / 夏至日 棒影长度及方位时间日出日没6789101112项目6:0018:00181716151413时间日出日没6789101112项目6: 4517:15181716151413方位角 AS o6565646546.533180影长 Lcm200高度角 hS o003.114.725.334.140.142.3影的方位角 AS0AS =AS+180绘制棒影日照图:欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源结论:通过试验得出结论,一年中夏至的日照时间最长,冬至的日照时间最短,而且通过试验我们得知了任意地方的太阳高度角和方位角都受到测量时间,测量位置的地理纬度和赤纬角这三个因数的制约;从而学会了对任意地点的太阳高度角和方位角的运算;六、试验启示通过此次日照试验,我们学会了对任意地点的太阳高度角和方位 角的运算, 这样有利于我们对于整个建筑的日照情形的模拟,从而检验日照是否充分, 同时也便于我们确定在满意日照条件下的, 最小建筑间距的运算从而对基地到达最大的利用;欢迎下载

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