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汽车安全玻璃试验方法第4部分太阳能透射比测定方法-【新闻】桦甸

发布时间:2021-04-20 12:45:11 阅读: 来源:螺杆泵厂家

汽车安全玻璃试验方法第4部分:太阳能透射比测定方法

汽车安全玻璃太阳能透射比测定方法

Road vehicles—Safety glazing materials—Method for determination of solar transmitt-ance

国家质量监督检验检疫总局发布

2001-04-29 发布

2001-10-01 实施

1 范围

本标准规定了汽车安全玻璃及其他道路机动车辆用各种安全玻璃的太阳紫外线透射比、太阳能直接透射比及太阳能总透射比的测定方法。

本标准适用于汽车安全玻璃及其他道路机动车辆用各种安全玻璃太阳能透射比的测定。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2680-1994 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定。

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 透射比

在特定的几何条件和光谱条件下,透射通量和入射通量的比值。

3.2 空气质量,从300nm~400nm,以5nm为一区间,一区间一区间地加权透射比值,经积分计算得出太阳能紫外线辐射透射比。

TUV

式中:

——在波长区间[ ],用梯形法计算后被修正的太阳能。

4.4.2 按运算公约B计算

4.4.2.1 太阳能紫外线辐射透射比TUV从300nm~380nm,以5nm为一区间,一区间一区间的加权透射比值,经积分计算得出太阳能紫外线辐射比。

TUV 式中:

——在波长区间[ ],用梯形法计算后被修正的太阳能。

4.4.2.2 太阳能直接透射比TDS 从300nm~25003)nm,分别以5nm、10nm、50nm为一区间,一区间一区间地加权透射比值,经积分计算得出太阳能直接透射比。 .........................(4) 式中:

——在波长区间[ ],用梯形法计算后被修正的太阳能。

4.4.3 太阳能总透射比

本标准规定了用运算公约A和B测定安全玻璃材料太阳能直接透射比的方法。必要时,可利用4.4.1.2或4.4.2.2的太阳能直接透射比测定结果和附录E=Σ400 300 Tλ×[E′×△λ]

附录B

当空气质量为1.5时,被修正后的相关光谱

分布太阳能[ ]与波长区间[ ]的乘积

波长λ=Σ400 300 Tλ×[E′×△λ]

附录C

当空气质量为1.0时,被修正后的相关光谱

分布太阳能[ ]与波长区间[ ]的乘积

波长λ(nm)

[E′×△λ]

300

0.000000

305

0.005026

310

0.014169

315

0.027622

320

0.040070

325

0.049865

330

0.070579

335

0.067061

340

0.072643

345

0.071541

350

0.077316

355

0.078834

360

0.080353

365

0.090180

370

0.100040

375

0.102521

380

0.052180

TUV(380)=Σ400 300 Tλ×[E′×△λ]

附录D

当空气质量为1.0时,被修正后的相关光谱

分布太阳能[[ ]与波长区间[ ]的乘积

波长λ(nm)

[E′×△λ]

波长λ(nm)

[E′×△λ]

波长λ(nm)

[E′×△λ]

300

0.000000

410

0.013072

850

0.045890

305

0.000215

420

0.013715

900

0.042634

310

0.000606

430

0.012238

950

0.018065

315

0.001181

440

0.014670

1000

0.033953

320

0.001714

450

0.016974

1050

0.030606

325

0.002133

460

0.017279

1100

0.020713

330

0.003018

470

0.016900

1150

0.011434

335

0.002868

480

0.017266

1200

0.020192

340

0.003107

490

0.016186

1250

0.021564

345

0.003060

500

0.016186

1300

0.017439

350

0.003307

510

0.016483

1350

0.002378

355

0.003372

520

0.015351

1400

0.000279

360

0.003437

530

0.016203

1450

0.004445

365

0.003857

540

0.015918

1500

0.009458

370

0.004278

550

0.015982

1550

0.012435

375

0.004385

560

0.015581

1600

0.010940

380

0.004463

570

0.015133

1650

0.010588

385

0.004438

580

0.014168

1750

0.007222

390

0.004412

600

0.014414

1800

0.001912

395

0.005246

610

0.014659

1850

0.000348

400

0.009117

620

0.014379

1900

0.000000

630

0.014099

1950

0.000892

640

0.013966

2000

0.002044

650

0.013833

2050

0.003782

660

0.013624

2100

0.004029

670

0.013363

2150

0.003659

680

0.012234

2200

0.003224

690

0.011111

2250

0.003151

700

0.011826

2300

0.003028

710

0.012536

2350

0.002858

720

0.010445

2400

0.002231

730

0.010972

2450

0.001116

740

0.011707

2500

0.000000

750

0.011484

760

0.009045

770

0.010192

780

0.010732

790

0.010526

800

0.010526

TUV(400)=Σ400 300 Tλ×[E′×△λ]

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