ISO 18099:2022 建築設備および産業設備用の断熱製品 — 熱膨張係数の決定 | ページ 2

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

序文

ISO (国際標準化機構) は、各国の標準化団体 (ISO メンバー団体) の世界的な連合です。国際規格の作成作業は、通常、ISO 技術委員会を通じて行われます。技術委員会が設立された主題に関心のある各会員団体は、その委員会に代表される権利を有します。 ISOと連携して、政府および非政府の国際機関もこの作業に参加しています。 ISO は、電気技術の標準化に関するすべての問題について、国際電気標準会議 (IEC) と緊密に協力しています。

この文書の開発に使用された手順と、今後の維持のために意図された手順は、ISO/IEC 指令で説明されています。 1. 特に、さまざまなタイプの ISO 文書に必要なさまざまな承認基準に注意する必要があります。この文書は、ISO/IEC 指令の編集規則に従って作成されました。 2 ( www.iso.org/directives を参照)

このドキュメントの要素の一部が特許権の対象となる可能性があることに注意してください。 ISO は、そのような特許権の一部または全部を特定する責任を負わないものとします。ドキュメントの開発中に特定された特許権の詳細は、序文および/または受信した特許宣言の ISO リストに記載されます ( www.iso.org/patents を参照)

このドキュメントで使用されている商号は、ユーザーの便宜のために提供された情報であり、保証を構成するものではありません。

規格の自主的な性質の説明、適合性評価に関連する ISO 固有の用語と表現の意味、および技術的貿易障壁 (TBT) における世界貿易機関 (WTO) の原則への ISO の準拠に関する情報については、以下を参照してください。 www.iso.org/iso/foreword.html .

この文書は、欧州標準化委員会 (CEN) 技術委員会 CEN/TC 88, Thermalと協力して、技術委員会 ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment 、Subcommittee SC 1, Test and Measurement Methodsによって作成されました。 ISOとCENの間の技術協力に関する協定(ウィーン協定)に従って、絶縁材料と製品

この第 2 版は、技術的に改訂された第 1 版 (ISO 18099:2013) を取り消して置き換えるものです。

主な変更点は次のとおりです。

  • EN 13471:2001 と ISO 18099:2013 は 1 つのドキュメントに統合されました。
  • 条項 2, 規範的参照が追加され、それに応じて以下の条項の番号が変更されました。
  • 編集上の改訂。

1 スコープ

このドキュメントでは、線熱膨張係数を決定するための機器と手順を指定します。試験片の可能な温度制限を条件として、-196 °C ~ 850 °C の温度範囲内の断熱製品に適用できます。試験中に水和水の損失による寸法変化を経験する製品、または他の相変化を経験する製品には適用されません。

2 参考文献

このドキュメントには規範的な参照はありません。

3 用語と定義

このドキュメントでは、次の用語と定義が適用されます。

ISO および IEC は、次のアドレスで標準化に使用する用語データベースを維持しています。

3.1

線形熱膨張

温度変化による製品の長さの可逆的変化

3.2

異なる温度間の平均線熱膨張係数αm

長さの可逆的変化を参照温度における長さで割った値と、試験温度間の温度差

注記 1:図 1 を参照。

3.3

温度Tにおける熱膨張係数αt

高温が低温に近づくときのαmの限界値

注記 1:図 1 を参照。

注記2αm及びαtの定義は,温度変化に対する長さ変化を与える関数が連続的であると仮定している。これは、試験片が相変化による物理的変化、例えば再結晶または水和水の損失を経験する場合、線熱膨張の平均係数αmの使用を除外します。温度変化の関数として長さの変化を示す曲線を報告することができますが、平均熱膨張係数は、曲線の連続していない部分について計算するべきではありません。

図 1 —温度の関数としての相対的な長さの変化

Key

X温度
1T1T2の間の平均熱膨張係数 (点 A と点 B の間の点線の勾配によって示される)
2Tでの熱膨張係数 (点 C での接線の勾配によって示される)

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, 2 (see www.iso.org/directives ).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents ).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see www.iso.org/iso/foreword.html .

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment, Subcommittee SC 1, Test and measurement methods, in collaboration with the European Committee for Standardization (CEN) Technical Committee CEN/TC 88, Thermal insulating materials and products, in accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 18099:2013), which has been technically revised.

The main changes are as follows:

  • EN 13471:2001 and ISO 18099:2013 have been merged into one document;
  • Clause 2, Normative references, has been added and the numbering of the following clauses has been changed accordingly;
  • editorial revisions.

1 Scope

This document specifies the equipment and procedures for determining the coefficient of linear thermal expansion. It is applicable to thermal insulating products within the temperature range −196 °C to 850 °C, subject to the possible temperature limitation of the test specimens. It is not applicable to products which experience dimensional changes during the test due to the loss of hydration water or which undergo other phase changes.

2 Normative references

There are no normative references in this document.

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following addresses:

3.1

linear thermal expansion

reversible changes in the length of a product resulting from a change in temperature

3.2

mean coefficient of linear thermal expansion, αm, between different temperatures

reversible change in length divided by the length at the reference temperature and the temperature difference between the test temperatures

Note 1 to entry: See Figure 1.

3.3

coefficient of thermal expansion, αt, at the temperature T

limit value of αm as the higher temperature approaches the lower temperature

Note 1 to entry: See Figure 1.

Note 2 to entry: The definition of αm and αt assumes that the function giving the length variation in relation to the temperature variation is continuous. This excludes the use of the mean coefficient of linear thermal expansion, αm, when the test specimen experiences physical change due to change of phase, e.g. recrystallisation or loss of water of hydration. The curve giving the length variation as a function of the temperature variation can be reported, but the mean coefficient of thermal expansion should not be calculated for parts of the curve, which are not continuous.

Figure 1—Relative length variation as a function of temperature

Key

Xtemperature
1mean coefficient of thermal expansion between T1 and T2 (illustrated by the gradient of the dotted line between the points A and B)
2coefficient of thermal expansion at T (illustrated by the gradient of the tangent at point C)