聚碳酸酯中空板透光性能测试方法研究
1.材料透光率现有测定方法的比较与分析
对均质透光覆盖材料,国家标准GB/T 2410和GB/T 2680分别对塑料材料和玻璃规定了具体的测定方法。但聚碳酸酯中空板,由于中间肋的存在,在透光性能测定上是一种非均质材料,材料上下壁的厚度在靠近肋筋处逐步加厚,直接采用上述标准,在不同部位测定的透光率有较大差异。因此,在采纳上述标准之前必须首先对测定试样的测定部位提出明确的规定。其次,GB/T2410对光源的要求没有严格的规定,但GB/T 2680严格提出了不同的光源波段,并按照不同的波段分别测定透光率。
2.透光率测定部位的确定
要全面正确评价材料的透光性能,对非均质材料,应该逐点测定材料的透光率,然后按面积积分求平均值。聚碳酸酯中空板为挤出材料,其结构沿肋筋方向保持均匀,仅在垂直肋筋方向材料厚度发生变化,所以,在透光率测定中可将其简化为一维线性问题进行积分求解。本研究沿聚碳酸酯中空板肋筋垂直方向以中间肋为中心,左右两侧每隔lmm测定其透光率,测定结果如图1。由图可见,在中间肋(图中0点)附近(±2mm)板材透光率变化很大,并以中间肋上透光率最低,越过该区域后透光率基本稳定。为了简化测试,从对比材料性能的角度出发,本研究在板材透光率测定中统一规定测定部位应避开中间肋,取相邻两肋之问中心线左右2mm的范围为测试区,如图2。
3.透光率测定光源波长范围的确定
建筑材料对采光波长的要求通常在可见光(380~780nm)范围内,而温室用透光覆盖材料考虑到作物光合作用的生理辐射波长范围,一般要求在400~700nm,只有部分作物对紫外线 有一定的需求。为了确定在不同波长范围内材料透光率的变化,本研究对8mm、10mm和16mm厚板材在不同光源条件下分别测定了可见光和生理辐射光谱的透光率,测定结果如表1。
由表1可见,在可见光波长范围内,同种材料不论是光源的变化,还是波长范围的变化,透光率都保持不变,透光率的变化只发生在不同材料之间。由此可以得出结论,在测定材料透光率时,采用的光源类型和波长范围对材料透光率不会造成影响。为了保持与建筑行业
可见光波长范围一致,本研究采用了380~780nm的标准C光源波段范围作为统一的测定标准。
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对均质透光覆盖材料,国家标准GB/T 2410和GB/T 2680分别对塑料材料和玻璃规定了具体的测定方法。但聚碳酸酯中空板,由于中间肋的存在,在透光性能测定上是一种非均质材料,材料上下壁的厚度在靠近肋筋处逐步加厚,直接采用上述标准,在不同部位测定的透光率有较大差异。因此,在采纳上述标准之前必须首先对测定试样的测定部位提出明确的规定。其次,GB/T2410对光源的要求没有严格的规定,但GB/T 2680严格提出了不同的光源波段,并按照不同的波段分别测定透光率。
2.透光率测定部位的确定
要全面正确评价材料的透光性能,对非均质材料,应该逐点测定材料的透光率,然后按面积积分求平均值。聚碳酸酯中空板为挤出材料,其结构沿肋筋方向保持均匀,仅在垂直肋筋方向材料厚度发生变化,所以,在透光率测定中可将其简化为一维线性问题进行积分求解。本研究沿聚碳酸酯中空板肋筋垂直方向以中间肋为中心,左右两侧每隔lmm测定其透光率,测定结果如图1。由图可见,在中间肋(图中0点)附近(±2mm)板材透光率变化很大,并以中间肋上透光率最低,越过该区域后透光率基本稳定。为了简化测试,从对比材料性能的角度出发,本研究在板材透光率测定中统一规定测定部位应避开中间肋,取相邻两肋之问中心线左右2mm的范围为测试区,如图2。
3.透光率测定光源波长范围的确定
建筑材料对采光波长的要求通常在可见光(380~780nm)范围内,而温室用透光覆盖材料考虑到作物光合作用的生理辐射波长范围,一般要求在400~700nm,只有部分作物对紫外线 有一定的需求。为了确定在不同波长范围内材料透光率的变化,本研究对8mm、10mm和16mm厚板材在不同光源条件下分别测定了可见光和生理辐射光谱的透光率,测定结果如表1。
由表1可见,在可见光波长范围内,同种材料不论是光源的变化,还是波长范围的变化,透光率都保持不变,透光率的变化只发生在不同材料之间。由此可以得出结论,在测定材料透光率时,采用的光源类型和波长范围对材料透光率不会造成影响。为了保持与建筑行业
可见光波长范围一致,本研究采用了380~780nm的标准C光源波段范围作为统一的测定标准。
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