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一體化混凝土組合外墻板熱工檢測方法及其檢測裝置與流程

文檔序號:26534893發布日期:2021-09-04 16:48
一體化混凝土組合外墻板熱工檢測方法及其檢測裝置與流程

1.本發明涉及一體化混凝土組合外墻板熱工檢測方法及其檢測裝置。


背景技術:

2.目前我國在大力推進建筑工業化發展,其中一條重要概念為,運用現代化的工業生產技術將現場澆筑的外墻改為工廠化預制生產形成建筑部品,使之能達到運輸至建筑施工現場進行"搭積木"式的簡捷化的裝配安裝來完成施工。
3.組合外墻板通常為普通墻體、門窗、保溫層、防水層等的兩個或多個組合,兼具了其組成部分的功能,如結構、保溫、隔聲、采光、防水等性能。在使用時,通過將組合外墻板配件快速安裝在樓層間,形成樓層之間的外墻面,能達到加快建筑速度的目的。但是目前還沒有針對完整一體化混凝土組合外墻板熱工性能檢測的相關方法。
4.現有的標定熱箱法,檢測時選取的是極少部分的點作為計算點,然而一體化混凝土組合外墻板是非均質材料,與填充的聚苯乙烯泡沫塑料條之間不是穩定的熱傳遞,貼傳感器的點所在區域若有影響將會導致檢測數據產生較大的偏離,因此在一體化混凝土組合外墻板熱工性能檢測時貼幾個溫度傳感器獲得的檢測數據不具有代表性,而且防護熱箱法都是針對施工完成后小尺寸墻體,若檢測完成后熱工性能不達標,則整改的成本代價極大。


技術實現要素:

5.針對暫無大尺寸預制墻體的熱工性能檢測方法,本發明提供一種一體化混凝土組合外墻板熱工檢測方法及其裝置。
6.本發明所述一體化混凝土組合外墻板熱工檢測方法是在一體化混凝土組合外墻板未進行安裝之前進行精確檢測,可以精準的找出缺陷所在位置,從而反向對施工工藝進行改進和改良。
7.本發明所述一體化混凝土組合外墻板熱工檢測方法,采用工程設計要求的穩定的環境溫度、熱室和冷室溫度情況下,對已標定熱導率的聚苯乙烯泡沫塑料板測試,用紅外熱像儀對整個聚苯乙烯材料劃分區域進行掃描檢查發現聚苯乙烯泡沫塑料板之間、聚苯乙烯泡沫塑料板與定塊相連的部位溫度值變化趨勢相同且溫度值無突變,再用圖像分析軟件對劃分成像區域的溫度值按點陣面積單元加權平均的溫度值后,按照公式求出熱箱外壁熱流系數和定塊熱流系數。再將一體化混凝土組合外墻板安裝于定塊上進行檢測,在達到工程設計要求的穩定的環境溫度、熱室和冷室溫度設計值時,對一體化混凝土組合外墻板、聚苯乙烯泡沫塑料板、定塊三者之間的連接缺陷進行檢查直到紅外熱像儀掃描圖像溫度值變化趨勢相同且溫度值無突變。對聚苯乙烯泡沫塑料板按照溫度不同劃分區域并按點陣面積單元加權求取平均溫度值,從而精確得出一體化混凝土組合外墻板的熱工性能。
8.本發明所述一體化混凝土組合外墻板熱工性能檢測方法,使用熱室箱和冷室箱和定塊,通過標定試驗、獲得聚苯乙烯泡沫塑料板熱導率值λ、使用紅外熱像儀掃描,獲得的圖形按點陣面積加權平均的溫度值處理;獲得熱室箱外壁熱流系數ma和定塊熱流系數mb;通
過下述公式獲得一體化墻體的傳熱系數,即k值,再對安裝了一體化混凝土組合外墻板使用紅外熱像儀對檢測區域進行檢測,設定溫度閾值,若發現部分區域溫度值小于溫度閾值則判定該區域存在缺陷;
9.k值計算公式如下:
[0010][0011]
e:加熱設備投入電功率,單位為瓦(w);
[0012]
e
a
―送風機電機發熱量(通過標定獲得),單位為瓦(w);
[0013]
m
a
―由標定試驗確定的熱箱外璧熱流系數,單位為瓦每開(w/k);
[0014]
m
b
一由標定試驗確定的定塊熱流系數,單位為瓦每開(w/k);
[0015]
t
a
一熱箱外壁內、外表面加權平均溫度之差,單位為開爾文(k);
[0016]
t
b
一合塊側與定塊側表面加權平均溫度之差,單位為開爾文(k);
[0017]
s

―聚苯乙烯泡沫塑料板的面積,單位為平方米(

);
[0018]
λ一聚苯乙烯泡沫塑料板的熱導率,單位為瓦每平方米開【w/(

·
k)】;
[0019]
t
c
一聚苯乙烯泡沫塑料板熱側表面與冷側表面的平均溫差,單位為開爾文(k);
[0020]
a―試件面積,單位為平方米(

);
[0021]
δt一熱箱空氣平均溫度與冷箱空氣平均溫度之差,單位為開爾文(k)。
[0022]
本發明所述方法包含以下步驟:
[0023]
步驟(1)標定試驗
[0024]
a、將存放大于60天、厚度為100mm
±
2mm聚苯乙烯泡沫塑料板熱導率進行標定,得出熱導率值λ。
[0025]
b、將已標定熱導率λ的聚苯乙烯泡沫塑料板安裝到定塊上并填滿洞口,聚苯乙烯泡沫塑料板與定塊、合塊之間的縫隙用聚苯乙烯泡沫塑料條來填塞,使定塊與熱室箱和冷室箱之間形成完整的封閉空間;
[0026]
c、在聚苯乙烯泡沫塑料板熱室箱側和冷室箱側對稱均勻的劃分區域,每個區域的大小為1

;
[0027]
d、標定試驗采用與一體化混凝土組合外墻板熱工檢測一致的冷、熱室溫度即室外側和室內側溫度,改變環境箱的環境溫度,在溫差10℃以上不同環境溫度下的試驗,當傳熱過程穩定,用紅外熱像儀對整個聚苯乙烯材料泡沫塑料板劃分區域進行掃描,用圖像分析軟件對劃分成像區域的溫度值進檢查,包括聚苯乙烯泡沫塑料板之間、聚苯乙烯泡沫塑料板與定塊相連的部位,設定溫度閾值,若發現部分區域溫度值小于溫度閾值則判定該區域為連接缺陷,然后修補該區域缺陷直到所有掃描區域的溫度值變化趨勢相同且溫度值的誤差滿足要求即判定合格。
[0028]
e、紅外熱像儀掃描后的圖形按點陣面積加權平均的溫度值處理;每隔半小時測量一次參數,測六次取各測量參數的平均值,獲得熱箱外壁熱流系數ma和定塊熱流系數mb。
[0029]
所述熱箱外壁熱流系數ma和定塊熱流系數mb的獲得過程如下:將所掃描的整個圖形劃分區域,每個區域再劃分相等的n個微分單元,因為每個單元的大小相等,每個單元的和等于整個劃分區域,獲得第一次標定的實驗熱室箱外壁內、外表面面積加權平均溫差t
c
,以及第二次標定的實驗熱室箱外壁內、外表面面積加權平均溫差t

c
,如下:
[0030]
s
a
+s
b
+s
c
+
……
s
x
=s

[0031]
s1+s2+s3+
……
s
n
=s
a
[0032]
s1=s2=s3=
……
s
n
[0033]
t
c
=(t1+t2+t3+
……
t
n
)/n
[0034]
同理可得t

c
[0035]
e1=m
a
·
t
a
+m
b
·
t
b
+s

·
λ
·
t
c
???
(式1)
[0036]
e2=m

a
·
t

a
+m
b
·
t

b
+s

·
λ
·
t

c
???
(式2)
[0037]
m
a
―由標定試驗確定的熱箱外璧熱流系數,單位為瓦每開(w/k);
[0038]
m
b
―由標定試驗確定的定塊熱流系數,單位為瓦每開(w/k);
[0039]
e1、e2為第一次和第二次標定實驗的熱室箱加熱設備的平均加熱功率;
[0040]
t
a
―熱箱外壁內、外表面加權平均溫度之差,單位為開爾文(k);
[0041]
t
a
、t

a
為第一次和第二次標定實驗熱室箱外壁內、外表面面積加權平均溫差;
[0042]
t
b
―合塊側與定塊側表面加權平均沮度之差,單位為開爾文(k);
[0043]
t
b
、t

b
為第一次和第二次標定實驗定塊熱側和冷側表面面積的加權平均溫差;
[0044]
t
c
、t

c
為第一次和第二次標定實驗聚苯乙烯熱室側和冷室側面積的加權平均溫差;
[0045]
λ聚苯乙烯的熱導率;
[0046]
s
a
、s
b
、s
c
、
……
s
x
為聚苯乙烯材料泡沫塑料板劃分區域的面積;
[0047]
s1、s2、s3、
……
s
n
為劃分的微分單元;
[0048]
s

所有劃分區域面積;
[0049]
步驟(2)一體化混凝土組合外墻板熱工檢測:
[0050]
f、將一體化混凝土組合外墻板試件安置在定塊的中間位置,一體化混凝土組合外墻板試件的室內側表面和定塊熱室側表面平齊,用已標定熱導率λ的且厚度與試件一致聚苯乙烯泡沫塑料板填充定塊和一體化混凝土組合外墻板之間,試件與聚苯乙烯泡沫塑料板、定塊及合塊之間的縫隙用聚苯乙烯泡沫塑料條來填塞;
[0051]
g、啟動檢測裝置,設定熱箱、冷箱和環境空氣溫度值以及溫室箱中的相對濕度;
[0052]
h、監測每個溫度傳感器溫度,使熱室箱、冷室箱和環境箱空氣溫度值達到設定值,當溫度達到設定值后。如果每小時得到的三個箱體空氣溫度的平均溫度變化絕對值不大于0.2℃,溫差每小時變化的絕對值均不大于0.2℃,且溫度和溫差的變化不是方向一致的,則表示傳熱已達到穩定狀態;
[0053]
i、傳熱穩定后,用紅外熱像儀對整個聚苯乙烯材料劃分區域,不同于標定實驗室一的區域劃分,此時區域劃分如圖4,沿著一體化混凝土組合外墻板向外區域延伸劃分,sc’、sd’、se’、sf’、sg’、sh’、si’大小相等且區域延伸到支撐架的長或者寬后,對剩余區域進行劃分如中sa’、sb’、si’、sj’。。。。。。sx’等,保證每個區域的劃分大小相等,傳熱性能變化一致。
[0054]
j、掃描檢查是否有一體化混凝土組合外墻板、聚苯乙烯泡沫塑料板、定塊三者之間的連接缺陷,確定掃描區域的溫度值變化趨勢相同且溫度值無突變,則用圖像分析軟件對劃分成像區域的溫度值按點陣面積加權平均的溫度值,每隔半小時測量一次,記錄每個參數值,共6次。記錄6次是為了墻體的傳熱穩定后取得的值變化較小,計算獲得一體化墻體
的傳熱系數。
[0055]
k、用圖像分析軟件對一體化混凝土組合外墻板劃分區域,若含有開啟窗則開啟窗為單獨一區域,以此為基準方形向外延伸劃分,同一厚度、同等面積為一區域,不同厚度單獨劃分。
[0056]
sa”、sb”為向外延伸區域到墻體的寬度方向,
[0057]
sc”、sg”、sh”、se”、sd”sf”按照sb”的長寬為劃分區域的邊長進行劃分,
[0058]
設定溫度閾值,若發現部分區域溫度值小于溫度閾值則判定該區域存在缺陷,試驗結束后應分析或者破壞分析,判斷是否存在材質問題或者施工工藝問題,可以完善和改進施工工藝提高一體化混凝土組合外墻板的質量。
[0059]
本發明提供的一體化混凝土組合外墻板熱工性能檢測裝置,一種一體化混凝土組合外墻板熱工性能檢測裝置,包括環境箱、冷室箱、熱室箱、環境箱制冷設備和冷室箱制冷設備,其中,冷室箱與熱室箱均設置在環境箱內部,冷室箱底部通過連接柱與環境箱之間固定連接,熱室箱底部設置有移動輪,冷室箱與熱室箱之間環境箱制冷設備與環境箱之間管道連接,冷室箱制冷設備與冷室箱之間管道連接,所述冷室箱與所述熱室箱交界處設有裝夾部,冷室箱內底部靠近裝夾部的距離由近到遠依次固定設置有紅外熱像儀部和冷室箱加熱器,熱室箱內底部靠近裝夾部的距離由近到遠依次固定設置有紅外熱像儀部和熱室箱加熱器,冷室箱內頂部縱向平行設置有3組冷室箱空氣溫度傳感器組,熱室箱內頂部縱向平行設置有3組熱室箱空氣溫度傳感器組,熱室箱遠離裝夾部的外側壁設有除濕器。
[0060]
進一步的,所述裝夾部包括空心無蓋長方體狀的定塊與長條狀的合塊,其中定塊固定設置在所述冷室箱內,合塊固定設置在所述熱室箱內,定塊和合塊為縱向放置,定塊無蓋面朝向熱室箱。
[0061]
進一步的,定塊內設有2根橫向平行放置的固定桿,每根固定桿上均設有用于安裝的螺紋孔。
[0062]
進一步的,所述紅外熱像儀部包括門形支架、紅外熱像儀、滑桿、矩形升降桿、定滑輪、卷揚滾筒、聯軸器和電機;其中支架固定設置在冷室箱或熱室箱底部,門形支架內壁設有滑槽,升降桿兩端設置有滑桿且滑桿通過滑槽與支架之間活動連接,卷揚滾筒與定滑輪均固定設置在支架頂部,電機主軸通過聯軸器與卷揚滾筒傳動軸之間固定連接。
[0063]
進一步的,所述定滑輪遠離所述卷揚滾筒的一側的所述支架頂部設有通孔,卷揚滾筒的滾筒圓周側壁纏繞有鋼絲繩,鋼絲繩的另一端穿過通孔纏繞在升降桿圓周側壁。
[0064]
進一步的,所述升降桿等間距固定設置有三個紅外熱像儀。
[0065]
進一步的,所述環境箱內側壁設有環境箱風機,環境箱內頂部設有吊鉤。
[0066]
采用上述技術方案,本發明一體化混凝土組合外墻板熱工性能檢測方法,為一體化混凝土組合外墻板提供了一種熱工性能檢測方法,且能定量精準測量指定條件下一體化混凝土組合外墻板的熱工性能,填補此領域的空白。
附圖說明
[0067]
圖1為本發明一種一體化混凝土組合外墻板熱工性能檢測裝置的結構示意圖;
[0068]
圖2為本發明標定試驗中聚苯乙烯泡沫塑料板區域劃分圖;
[0069]
圖3為本發明熱工性能檢測中一體化墻板與定塊之間的聚苯乙烯泡沫塑料板區域
劃分圖;
[0070]
圖4為圖像分析軟件對一體化混凝土組合外墻板區域劃分圖;
[0071]
圖5為紅外熱像儀部正視圖;
[0072]
圖6為紅外熱像儀部側視圖;
[0073]
圖7為裝夾部工作示意圖。
[0074]
圖中標記為:1、環境箱制冷設備;2、冷室箱制冷設備;3、環境箱;4、冷室箱;5、熱室箱;6、冷室箱空氣溫度傳感器組;7、熱室箱空氣溫度傳感器組;8、紅外熱像儀部;9、吊鉤;10、冷室箱加熱器;11、熱室箱加熱器;12、連接柱;13、移動輪;14、除濕器;15、定塊;16、合塊;17、聚苯乙烯泡沫塑料板;18、一體化混凝土組合外墻板;19、環境箱風機;20、支架;21、定滑輪;22、滑桿;23、升降桿;24、紅外熱像儀;25、鋼絲繩;26、通孔;27、電機;28、卷揚滾筒;29、聯軸器;30、固定桿;31、螺栓;
具體實施方式
[0075]
如圖1所示的一種一體化混凝土組合外墻板熱工性能檢測裝置,包括環境箱3、冷室箱4、熱室箱5、環境箱制冷設備1和冷室箱制冷設備2,其中,冷室箱4與熱室箱5均設置在環境箱3內部,冷室箱4底部通過連接柱12與環境箱3之間固定連接,熱室箱5底部設置有移動輪(13),環境箱制冷設備1與環境箱3之間管道連接,冷室箱制冷設備2與冷室箱4之間管道連接,所述冷室箱4與所述熱室箱5交界處設有裝夾部,冷室箱4內底部靠近裝夾部由近到遠依次固定設置有紅外熱像儀部和冷室箱加熱器10,熱室箱5內底部靠近裝夾部由近到遠依次固定設置有紅外熱像儀部和熱室箱加熱器11,冷室箱4內頂部縱向平行設置有3組冷室箱空氣溫度傳感器組6,熱室箱5內頂部縱向平行設置有3組熱室箱空氣溫度傳感器組7,熱室箱5遠離裝夾部的外側壁設有除濕器14,裝夾部包括空心無蓋長方體狀的定塊15與長條狀的合塊16,其中定塊15固定設置在所述冷室箱4內,合塊1固定設置在所述熱室箱5內,定塊15和合塊16為縱向放置,定塊15無蓋面朝向熱室箱5,環境箱3內側壁設有環境箱風機19,環境箱3內頂部設有吊鉤9。
[0076]
如圖5和圖6所示的紅外熱像儀部包括門形支架20、紅外熱像儀24、滑桿22、矩形升降桿23、定滑輪21、卷揚滾筒28、聯軸器29和電機27;其中支架20固定設置在冷室箱4或熱室箱5底部,門形支架20內壁設有滑槽,升降桿23兩端設置有滑桿22且滑桿22通過滑槽與支架20之間活動連接,卷揚滾筒28與定滑輪21均固定設置在支架20頂部,電機27主軸通過聯軸器29與卷揚滾筒28傳動軸之間固定連接,定滑輪21遠離所述卷揚滾筒28的一側的所述支架20頂部設有通孔26,卷揚滾筒28的滾筒圓周側壁纏繞有鋼絲繩25,鋼絲繩25的另一端穿過通孔26纏繞在所述升降桿23圓周側壁,所述升降桿23等間距固定設置有三個紅外熱像儀24。
[0077]
檢測一體化混凝土組合外墻板熱工性能過程如下:
[0078]
步驟一、標定過程
[0079]
a、將存放大于60天厚度為100mm聚苯乙烯泡沫塑料板熱導率進行標定得出熱導率值0.7(w/

·
k)。
[0080]
b、將已標定熱導率λ的聚苯乙烯泡沫塑料板安裝到定塊上并填滿洞口,聚苯乙烯泡沫塑料板與定塊、合塊之間的縫隙用聚苯乙烯泡沫塑料條來填塞,使定塊與熱室箱和冷
室箱之間形成完整的封閉空間;
[0081]
c、在聚苯乙烯泡沫塑料板熱室箱側和冷室箱側對稱均勻的劃分區域,每個區域的大小為1

;
[0082]
d、標定試驗采用與一體化混凝土組合外墻板熱工檢測一致的冷、熱室溫度即室外側和室內側溫度,改變環境箱的環境溫度,在溫差15℃不同環境溫度下的試驗,當傳熱過程穩定,用紅外熱像儀對整個聚苯乙烯材料泡沫塑料板劃分區域進行掃描,用圖像分析軟件對劃分成像區域的溫度值進檢查,包括聚苯乙烯泡沫塑料板之間、聚苯乙烯泡沫塑料板與定塊、合塊相連的部位,設定溫度閾值0.2℃,若發現部分區域溫度值小于溫度閾值則判定該區域為連接缺陷,然后修補該區域缺陷直到所有掃描區域的溫度值變化趨勢相同且溫度值的誤差滿足要求即判定合格。
[0083]
e、紅外熱像儀掃描后的圖形按點陣面積加權平均的溫度值處理。每隔半小時測量一次參數,測六次取各測量參數的平均值,按式1和式2求解出熱流系數m
a
=17.47(w/k)和m
b
=9.56(w/k);
[0084]
將所掃描的整個圖形劃分區域,每個區域再劃分相等的n個微分單元,因為每個單元的大小相等,每個單元的和等于整個劃分區域,因此:
[0085]
s1+s2+s3+
……
s
n
=s
a
[0086]
s1=s2=s3=
……
s
n
[0087]
s
a
+s
b
+s
c
+
……
s
x
=s

[0088]
t
c
=(t1+t2+t3+
……
t
n
)/n
[0089]
同理可得t

c
[0090]
e1=m
a
·
t
a
+m
b
·
t
b
+s

·
λ
·
t
c
???
(式1)
[0091]
e2=m
a
·
t

a
+m
b
·
t

b
+s

·
λ
·
t

c
???
(式2)
[0092]
e1、e2為第一次和第二次標定實驗的熱室箱加熱設備的平均加熱功率;
[0093]
t
a
、t

a
為第一次和第二次標定實驗熱室箱外壁內、外表面面積加權平均溫差;
[0094]
t
b
、t

b
為第一次和第二次標定實驗定塊熱側和冷側表面面積的加權平均溫差;(t
b
=38.26,t

b
=53.43)
[0095]
t
c
、t

c
為第一次和第二次標定實驗聚苯乙烯熱室側和冷室側面積的加權平均溫差;(t
c
=37.36、t

c
=52.39)
[0096]
λ聚苯乙烯的熱導率;
[0097]
s
a
聚苯乙烯材料泡沫塑料板劃分區域的面積;
[0098]
s

所有劃分區域面積。
[0099]
步驟二、一體化混凝土組合外墻板熱工檢測
[0100]
f、將一體化混凝土組合外墻板試件安置在定塊的中間位置,一體化混凝土組合外墻板試件的室內側表面和定塊熱室側表面平齊,用已標定熱導率λ的聚苯乙烯泡沫塑料板(厚度與試件一致)填充定塊和一體化混凝土組合外墻板之間,試件與聚苯乙烯泡沫塑料板、定塊及合塊之間的縫隙用聚苯乙烯泡沫塑料條來填塞;
[0101]
g、啟動檢測裝置,設定熱箱、冷箱和環境空氣溫度值以及溫室箱中的相對濕度;
[0102]
h、監測每個溫度傳感器溫度,使熱室箱、冷室箱和環境箱空氣溫度值達到設定值,當溫度達到設定值后。如果每小時得到的三個箱體空氣溫度的平均溫度變化絕對值不大于
0.2℃,溫差每小時變化的絕對值均不大于0.2℃,且溫度和溫差的變化不是方向一致的,則表示傳熱已達到穩定狀態;
[0103]
i、傳熱穩定后,有兩條縫隙不經檢查直接進行區域溫度點陣6次加權平均溫度值tc為37.70,e為1506.67(w)。
[0104]
有一條縫隙滲漏,不經檢查直接進行區域溫度點陣6次加權平均溫度值tc為37.54,e為1474.20(w)。
[0105]
經檢查補滲漏區域溫度點陣6次加權平均值tc為37.40,e為1439.85(w);
[0106]
由下述公式計算得k值為2.46(w/(m2·
k),
[0107][0108]
e一加熱設備投入電功率,單位為瓦(w);
[0109]
e
a
―送風機電機發熱量(通過標定獲得),單位為瓦(w);
[0110]
m
a
―由標定試驗確定的熱箱外璧熱流系數,單位為瓦每開(w/k);
[0111]
m
b
一由標定試驗確定的定塊熱流系數,單位為瓦每開(w/k);
[0112]
t
a
一熱箱外壁內、外表面加權平均溫度之差,單位為開爾文(k);
[0113]
t
b
一合塊側與定塊側表面加權平均沮度之差,單位為開爾文(k);
[0114]
s

―聚苯乙烯泡沫塑料板的面積,單位為平方米(

);
[0115]
λ一填充板的熱導率,單位為瓦每平方米開【w/(

·
k)】;
[0116]
t
c
一聚苯乙烯泡沫塑料板熱側表面與冷側表面的平均溫差,單位為開爾文(k);
[0117]
a―試件面積,單位為平方米(

);
[0118]
δt一熱箱空氣平均溫度與冷箱空氣平均溫度之差,單位為開爾文(k)。
[0119]
經計算有兩條縫隙滲漏的k值為2.55(w/(m2·
k)),有一條縫隙滲漏的k值為2.51(w/(m2·
k)),補上縫隙滲漏的k值為2.46(w/(m2·
k))。
[0120]
如果是在熱側和冷側填充板上選取幾個點來作為熱側和冷側的平均溫度,從實驗過程中來看區域1、3比區域2、4的溫度要低(區域劃分見圖6),則溫度點的隨機性很大,t
a
的值也會跟隨選取點變化較大從而導致k值不穩定。
[0121]
j、用圖像分析軟件對一體化混凝土組合外墻板劃分區域,若含有開啟窗則開啟窗為單獨一區域,以此為基準方形向外劃分,同一厚度、同等面積為一區域,設定溫度閾值,若發現部分區域溫度值小于溫度閾值則判定該區域存在缺陷,試驗結束后應分析或者破壞分析,判斷是否存在材質問題或者施工工藝問題,可以完善和改進施工工藝提高一體化混凝土組合外墻板的質量。
[0122]
__本發明涉及的其它未說明部分與現有技術相同。
再多了解一些
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