汽車安全玻璃太陽能透射比測定方法
Road vehicles—Safety glazing materials—Method for determination of solar transmitt-ance
國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布
2001-04-29 發(fā)布
2001-10-01 實(shí)施
1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車安全玻璃及其他道路機(jī)動車輛用各種安全玻璃的太陽紫外線透射比、太陽能直接透射比及太陽能總透射比的測定方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于汽車安全玻璃及其他道路機(jī)動車輛用各種安全玻璃太陽能透射比的測定。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂,使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。
GB/T 2680-1994 建筑玻璃 可見光透射比、太陽光直接透射比、太陽能總透射比、紫外線透射比及有關(guān)窗玻璃參數(shù)的測定。
3 定義
本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。
3.1 透射比
在特定的幾何條件和光譜條件下,透射通量和入射通量的比值。
3.2 空氣質(zhì)量(比值)
觀測者與太陽之間的大氣質(zhì)量與在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,當(dāng)觀測者站在海平面上且太陽位于觀測者正上方時(shí)的大氣質(zhì)量的比值。
3.3 太陽能間接透射比
被安全玻璃材料吸收后,再次輻射入車內(nèi)的能量與其所吸收的太陽能輻射能的比值
3.4 運(yùn)算公約A
運(yùn)算公約A1)規(guī)定了紫外線輻射UV的波長范圍為300nm~400nm ,空氣質(zhì)量為1.5。
3.5運(yùn)算公約B
運(yùn)算公約B1)規(guī)定了紫外線輻射UV的波長范圍為300nm~380nm,空氣質(zhì)量為1.0。
4 太陽能透射比的測定
4.1 測量儀器
該方法要求利用帶有積分球的掃描分光度計(jì)來測量玻璃材料的光譜透射比值。其測量范圍須能超過太陽輻射到地球表面的電磁波譜范圍(至少300nm~2500nm)。
本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。
3.1 透射比
在特定的幾何條件和光譜條件下,透射通量和入射通量的比值。
3.2 空氣質(zhì)量(比值)
觀測者與太陽之間的大氣質(zhì)量與在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,當(dāng)觀測者站在海平面上且太陽位于觀測者正上方時(shí)的大氣質(zhì)量的比值。
3.3 太陽能間接透射比
被安全玻璃材料吸收后,再次輻射入車內(nèi)的能量與其所吸收的太陽能輻射能的比值
3.4 運(yùn)算公約A
運(yùn)算公約A1)規(guī)定了紫外線輻射UV的波長范圍為300nm~400nm ,空氣質(zhì)量為1.5。
3.5運(yùn)算公約B
運(yùn)算公約B1)規(guī)定了紫外線輻射UV的波長范圍為300nm~380nm,空氣質(zhì)量為1.0。
4 太陽能透射比的測定
4.1 測量儀器
該方法要求利用帶有積分球的掃描分光度計(jì)來測量玻璃材料的光譜透射比值。其測量范圍須能超過太陽輻射到地球表面的電磁波譜范圍(至少300nm~2500nm)。
4.2 樣品準(zhǔn)備
本試樣采用平型試驗(yàn)片,必須時(shí)可以切割彎型試驗(yàn)片的最平整部位。用蒸餾水或化學(xué)試劑甲醛進(jìn)行清洗,必要時(shí)可采用其他適用于材料的方法清洗試驗(yàn)片。
4.3 測定程序
根據(jù)掃描分光光度計(jì)生產(chǎn)長商的要求校驗(yàn)儀器。放入清潔試樣,并使之與穿過的光束垂直。如適用,應(yīng)標(biāo)明試樣膜面幾曲面的方向,記錄樣品光譜透射比值。
4.4 數(shù)據(jù)處理
4.4.1 按運(yùn)算公約A計(jì)算
4.4.1.1 太陽能紫外線輻射透射比TUV(400):
利用公式(1)及附錄A(標(biāo)準(zhǔn)的附錄,空氣質(zhì)量= 1.5),從300nm~400nm,以5nm為一區(qū)間,一區(qū)間一區(qū)間地加權(quán)透射比值,經(jīng)積分計(jì)算得出太陽能紫外線輻射透射比。
TUV(400)= .......................(1)
式中:
——在波長區(qū)間[ ],用梯形法計(jì)算后被修正的太陽能。
4.4.1.2 太陽能直接透射比TDS(1.5):
利用公式(2)和附錄B從300nm~2500nm2),分別以5nm、10nm、50nm為一區(qū)間,一區(qū)間一區(qū)間地加權(quán)透射比值,經(jīng)積分計(jì)算得出太陽能直接透射比。
TUV(1.5)= .......................(2)
式中:
——在波長區(qū)間[ ],用梯形法計(jì)算后被修正的太陽能。
4.4.2 按運(yùn)算公約B計(jì)算
4.4.2.1 太陽能紫外線輻射透射比TUV(380):利用公式(3)和附錄C(標(biāo)準(zhǔn)的附錄,空氣質(zhì)量 =1.0)從300nm~380nm,以5nm為一區(qū)間,一區(qū)間一區(qū)間的加權(quán)透射比值,經(jīng)積分計(jì)算得出太陽能紫外線輻射比。
TUV(380)= [ ] .................(3) 式中:
——在波長區(qū)間[ ],用梯形法計(jì)算后被修正的太陽能。
4.4.2.2 太陽能直接透射比TDS(1.0):
利用公式(4)和附錄D(標(biāo)準(zhǔn)的附錄,空氣質(zhì)量=1.0) 從300nm~25003)nm,分別以5nm、10nm、50nm為一區(qū)間,一區(qū)間一區(qū)間地加權(quán)透射比值,經(jīng)積分計(jì)算得出太陽能直接透射比。 .........................(4) 式中:
——在波長區(qū)間[ ],用梯形法計(jì)算后被修正的太陽能。
4.4.3 太陽能總透射比
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了用運(yùn)算公約A和B測定安全玻璃材料太陽能直接透射比的方法。必要時(shí),可利用4.4.1.2或4.4.2.2的太陽能直接透射比測定結(jié)果和附錄E(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)中的公式來計(jì)算太陽能總透射比。
5結(jié)果表達(dá)
報(bào)告中應(yīng)體現(xiàn):試樣厚度、類型、結(jié)構(gòu)。如果適用,還包括曲面方向;使用儀器及所選用的運(yùn)算公約(A或B);試樣總UV和太陽能直接透射比,必要時(shí),還包括試樣的太陽能總透射比,并精確至0.1%。
附錄A
當(dāng)空氣質(zhì)量為1.5時(shí),被修正后的相關(guān)光譜
分布太陽能[ ]與波長區(qū)間[ ]的乘積
本試樣采用平型試驗(yàn)片,必須時(shí)可以切割彎型試驗(yàn)片的最平整部位。用蒸餾水或化學(xué)試劑甲醛進(jìn)行清洗,必要時(shí)可采用其他適用于材料的方法清洗試驗(yàn)片。
4.3 測定程序
根據(jù)掃描分光光度計(jì)生產(chǎn)長商的要求校驗(yàn)儀器。放入清潔試樣,并使之與穿過的光束垂直。如適用,應(yīng)標(biāo)明試樣膜面幾曲面的方向,記錄樣品光譜透射比值。
4.4 數(shù)據(jù)處理
4.4.1 按運(yùn)算公約A計(jì)算
4.4.1.1 太陽能紫外線輻射透射比TUV(400):
利用公式(1)及附錄A(標(biāo)準(zhǔn)的附錄,空氣質(zhì)量= 1.5),從300nm~400nm,以5nm為一區(qū)間,一區(qū)間一區(qū)間地加權(quán)透射比值,經(jīng)積分計(jì)算得出太陽能紫外線輻射透射比。
TUV(400)= .......................(1)
式中:
——在波長區(qū)間[ ],用梯形法計(jì)算后被修正的太陽能。
4.4.1.2 太陽能直接透射比TDS(1.5):
利用公式(2)和附錄B從300nm~2500nm2),分別以5nm、10nm、50nm為一區(qū)間,一區(qū)間一區(qū)間地加權(quán)透射比值,經(jīng)積分計(jì)算得出太陽能直接透射比。
TUV(1.5)= .......................(2)
式中:
——在波長區(qū)間[ ],用梯形法計(jì)算后被修正的太陽能。
4.4.2 按運(yùn)算公約B計(jì)算
4.4.2.1 太陽能紫外線輻射透射比TUV(380):利用公式(3)和附錄C(標(biāo)準(zhǔn)的附錄,空氣質(zhì)量 =1.0)從300nm~380nm,以5nm為一區(qū)間,一區(qū)間一區(qū)間的加權(quán)透射比值,經(jīng)積分計(jì)算得出太陽能紫外線輻射比。
TUV(380)= [ ] .................(3) 式中:
——在波長區(qū)間[ ],用梯形法計(jì)算后被修正的太陽能。
4.4.2.2 太陽能直接透射比TDS(1.0):
利用公式(4)和附錄D(標(biāo)準(zhǔn)的附錄,空氣質(zhì)量=1.0) 從300nm~25003)nm,分別以5nm、10nm、50nm為一區(qū)間,一區(qū)間一區(qū)間地加權(quán)透射比值,經(jīng)積分計(jì)算得出太陽能直接透射比。 .........................(4) 式中:
——在波長區(qū)間[ ],用梯形法計(jì)算后被修正的太陽能。
4.4.3 太陽能總透射比
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了用運(yùn)算公約A和B測定安全玻璃材料太陽能直接透射比的方法。必要時(shí),可利用4.4.1.2或4.4.2.2的太陽能直接透射比測定結(jié)果和附錄E(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)中的公式來計(jì)算太陽能總透射比。
5結(jié)果表達(dá)
報(bào)告中應(yīng)體現(xiàn):試樣厚度、類型、結(jié)構(gòu)。如果適用,還包括曲面方向;使用儀器及所選用的運(yùn)算公約(A或B);試樣總UV和太陽能直接透射比,必要時(shí),還包括試樣的太陽能總透射比,并精確至0.1%。
附錄A
當(dāng)空氣質(zhì)量為1.5時(shí),被修正后的相關(guān)光譜
分布太陽能[ ]與波長區(qū)間[ ]的乘積
波長λ(nm)
|
[E′×△λ]
|
300
|
0.000000
|
305
|
0.001045
|
310
|
0.004634
|
315
|
0.011800
|
320
|
0.019807
|
325
|
0.027019
|
330
|
0.043271
|
335
|
0.042703
|
340
|
0.047644
|
345
|
0.048041
|
350
|
0.053948
|
355
|
0.054947
|
365
|
0.064930
|
370
|
0.072925
|
375
|
0.075901
|
380
|
0.077991
|
385
|
0.075890
|
390
|
0.073777
|
395
|
0.092335
|
400
|
0.055446
|
TUV(400)=Σ400 300 Tλ×[E′×△λ]
|
附錄B
當(dāng)空氣質(zhì)量為1.5時(shí),被修正后的相關(guān)光譜
分布太陽能[ ]與波長區(qū)間[ ]的乘積
當(dāng)空氣質(zhì)量為1.5時(shí),被修正后的相關(guān)光譜
分布太陽能[ ]與波長區(qū)間[ ]的乘積
波長λ(nm)
|
[E′×△λ]
|
波長λ(nm)
|
[E′×△λ]
|
波長λ(nm)
|
[E′×△λ]
|
300
|
0.000000
|
410
|
0.011712
|
850
|
0.049016
|
305
|
0.000048
|
420
|
0.011973
|
900
|
0.039872
|
310
|
0.000214
|
430
|
0.010839
|
950
|
0.016652
|
315
|
0.000545
|
440
|
0.013166
|
1000
|
0.037501
|
320
|
0.000915
|
450
|
0.015431
|
1050
|
0.034127
|
325
|
0.001248
|
460
|
0.016175
|
1100
|
0.020859
|
330
|
0.001999
|
470
|
0.015988
|
1150
|
0.012512
|
335
|
0.001973
|
480
|
0.016466
|
1200
|
0.021415
|
340
|
0.002201
|
490
|
0.015565
|
1250
|
0.023934
|
345
|
0.002219
|
500
|
0.015661
|
1300
|
0.018651
|
350
|
0.002446
|
510
|
0.016043
|
1350
|
0.001642
|
355
|
0.002538
|
520
|
0.015016
|
1400
|
0.000136
|
360
|
0.002630
|
530
|
0.015900
|
1450
|
0.003746
|
365
|
0.002999
|
540
|
0.015681
|
1500
|
0.009548
|
370
|
0.003369
|
550
|
0.015790
|
1550
|
0.013934
|
375
|
0.003506
|
560
|
0.015539
|
1600
|
0.012093
|
380
|
0.003603
|
570
|
0.015184
|
1650
|
0.011636
|
385
|
0.003506
|
580
|
0.014646
|
1700
|
0.010440
|
390
|
0.003408
|
590
|
0.014112
|
1750
|
0.008111
|
395
|
0.004265
|
600
|
0.014568
|
1800
|
0.001553
|
400
|
0.007684
|
610
|
0.015020
|
1850
|
1850
|
TUV(400)=Σ400 300 Tλ×[E′×△λ]
|
附錄C
當(dāng)空氣質(zhì)量為1.0時(shí),被修正后的相關(guān)光譜
分布太陽能[ ]與波長區(qū)間[ ]的乘積
當(dāng)空氣質(zhì)量為1.0時(shí),被修正后的相關(guān)光譜
分布太陽能[ ]與波長區(qū)間[ ]的乘積
波長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]
|
附錄D
當(dāng)空氣質(zhì)量為1.0時(shí),被修正后的相關(guān)光譜
分布太陽能[[ ]與波長區(qū)間[ ]的乘積
當(dāng)空氣質(zhì)量為1.0時(shí),被修正后的相關(guān)光譜
分布太陽能[[ ]與波長區(qū)間[ ]的乘積
波長λ(nm)
|
[E′×△λ]
|
波長λ(nm)
|
[E′×△λ]
|
波長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]
|