- 您的位置:
- 标准下载网 >>
- 标准分类 >>
- 国家标准(GB) >>
- GB 6529-1986 纺织品的调湿和试验用标准大气

【国家标准(GB)】 纺织品的调湿和试验用标准大气
本网站 发布时间:
2024-08-04 13:56:05
- GB6529-1986
- 已作废
标准号:
GB 6529-1986
标准名称:
纺织品的调湿和试验用标准大气
标准类别:
国家标准(GB)
英文名称:
Standard atmospheres for conditioning and testing textiles标准状态:
已作废-
发布日期:
1986-06-02 -
实施日期:
1987-03-01 -
作废日期:
2009-03-01 出版语种:
简体中文下载格式:
.rar.pdf下载大小:
644.48 KB
替代情况:
被GB/T 6529-2008代替采标情况:
≈ISO 139-73

点击下载
标准简介:
标准下载解压密码:www.bzxz.net
本标准对纺织品物理或机械性能测定之前的调湿和测定时的大气条件作出规定。 GB 6529-1986 纺织品的调湿和试验用标准大气 GB6529-1986

部分标准内容:
中华人民共和国国家标准
纺织品的调湿和试验用标准大气Standard atmospheres for
textiles conditioning and testing本标准参照采用国际标准ISO139一1973《纺织品UDC 677.01
GB 6529—86
调湿和试验用标准大气》(ISO139—1973Textiles-Standard atmospheres far conditioning and testing),并补充以下内容附录A“大气相对湿度的测定方法”,附录B“吸气式阿斯曼湿度计的相对湿度表”,附录C“我国各主要城市室外大气压力”。适用范围
本标准对纺织品物理或机械性能测定之前的调湿和测定时的大气条件作出规定。2基本定义
2.1相对湿度
大气的实际水蒸气压力与相同温度下饱和水蒸气压力之比值,通常以百分率表示。2.2温带标准大气
温度为20℃,相对湿度为65%的大气。2.3热带标准大气
温度为27℃,相对湿度为65%的大气。2.4试验用温带标准大气
一级标准:温度为20±2℃,相对湿度为65±2%的大气。二级标准:温度为20±2℃,相对湿度为65±3%的大气。三级标准:温度为20±2℃,相对湿度为65±5%的大气。2.5试验用热带标准大气
-级标准:温度为27±2℃,相对湿度为65±2%的大气。二级标准:温度为27±2℃,相对湿度为65±3%的大气。三级标准:温度为27±2℃,相对湿度为65±5%的大气。注:本标准所用“温带”和“热带”两个修饰词,仅适用于纺织工业。3预调湿
为使纺织品在调湿期间能在吸湿状态下进行调湿平衡,可能需要进行预调湿。为了做到这一点,此纺织品应放置于相对湿度为10~25%,温度不超过50℃的大气下,使之接近平衡。以上大气条件的获得可以通过把相对湿度为65%,温度为20℃的空气加热至50℃,或者把相对湿度为65%,温度为27℃的空气加热至50℃。4调湿
在测定纺织品的物理或机械性能之前,应将其放置于温带标准大气下进行调湿。调湿期间,应使空气能畅通地流过该纺织品,一直放置到与空气达到平衡为止。国家标准局1986-06-25发布
1987-03-01实施
GB 652986
除非纺织品试验方法另有规定,自由暴露于上述条件的流动空气中的纺织品,其每隔2h的连续称量的质量(重量)递变量不超过0.25%时,方可认为达到平衡状态。或者,每隔30min的连续称最的质量递变量不超过0.1%,也可认为达到平衡状态。遇有争议时,以前者为准。在热带地域,可以采用试验用热带标准大气。5试验
除特殊情况外(例如,湿态试验),纺织品的物理和机械性能的测定应按试验用温带标准大气的规定。在热带或亚热带地域,可以采用试验用热带标准大气。用于仲裁性试验,应采用试验用温带标准大气的一级标准。6相对湿度的测定
大气的相对湿度测定方法见附录A。吸气式阿斯曼湿度计的相对湿度表,见附录B。表B2所给值应按当地室外大气压力进行修正。修正办法见表B1所给修正系数及其说明。我国主要城市室外大气压力,见附录C。130
GB 6529—88
附录A
大气相对湿度的测定方法
(补充件)
本测定方法参照采用美国试验与材料协会标准ASTME337一62(1979年复审《干湿球湿度计的相对湿度试验方法标准》(Standard test methad for relative humidity by wet and dry- bulbpsychrometer).
A.1适用范围
本方法以吸气式阿斯曼湿度计的干湿球水银温度计的读数测定大气的相对湿度。但是,大气温度低于冰点时的测定方法没有列人。A.2 定义
A.2.1干球温度
由分度值和精度为0.1℃的精密水银温度计测得的大气温度,测定时须避免显著的热辐射因素影啊。
A.2.2湿球温度
分度值和精度为0.1℃的精密水银温度计,其球体包有浸湿的棉布或亚麻布,此温度计的安装和使用按照本方法的规定,由此温度计测得的读数。A.8吸气式阿斯湿度计
采用上述两支温度计,其详细规格须符合ZBY270--84《工业用玻璃温度计和实验玻璃温度计》规定,并与电动机和小风扇组装成整体,提供流经干湿球温度计球体的气流,以干球温度和湿球温度测定大气的相对湿度。
吸气式阿斯曼湿度计也可用作其他类型的相对湿度仪的校验用的标准仪器。A.3.1湿球的包囊
A.3.1.1湿球的包囊用布
湿球温度计球体的包裹用布为管形细软棉或亚麻编织带,每厘米横列数为5,每厘米纵行数为6,编织用纱的线密度为48tex×2。此管形包裹用布须经漂白,但不上浆,清洁并具有良好的吸水性能。例如。垂直方向干态吸水时,15min内能使润湿距离上升7cm。A.3.1.2湿球的包扎
使用上述管形纱布须紧贴地包裹湿球温度计的球体,但不得过于绷紧。管形纱布的上端应超出球体以上三倍于温度计的杆体直径的距离,以减小湿球温度受温度计杆体的传热影响。温度计球体套人管形纱布后在紧贴球体的下端和球体以上的颈部处,用棉纱线轻轻扎紧此管形纱布。管形纱布的末端应有足够的长度浸人蓄水器内。安装包扎管形纱布时应使用橡胶指套,以避免污染,保持纱布的清洁。A.3.2湿球用水
应以蒸馏水浸湿管形纱布,用于高精确度测定时蓄水器内蒸馏水的温度应与湿球温度相同或稍微高一些。在环境温度较高而相对湿度较低时尤为需要。大多数情况下,水温可以与室温相同或稍微低一些。
在常温且不产生冰冻的条件下,若以一多孔的透水瓷杯蓄盛蒸馏水,水会自动冷却,接近到室温。A.3.3气流
GB 6529--86
A.3.3.1温度计的安装应避免流经湿球的空气再与干球相接触,空气的这种流向会导致干球温度计的读数产生误差。为了避免这种情况,空气流经湿球之前,先与干球相接触,或者能让气流分成两部分,分别流经干球和湿球。
A.3.3.2气流管道的设计应能提供温度计球体处的最佳气流,即测定地区的海拔高度为零时气流速至少为5m/s,海拨每升高305m,气流速提高3~4%。A.3.3.3电动机、风扇和气流管道的设计应使气流在接触电动机之前,先直接流经温度计的球体,并应防止在观测时从观测者的脸部或身体附近处吸风。A.3.4辐射屏氧
于湿球温度计的球体外围须分别安装薄型圆筒形的稳固的辐射屏罩,以防热辐射影响温度计的读数。
辐射屏罩的下端超出球体下端的距离不小于d,不大于3d,d为包囊管形纱布之后湿球的直径。所有辐射屏罩的内外层表面应予良好抛光,保持明亮的光泽。屏罩所用的金属薄板的厚度为0.4~0.8mm。
A.3.4.1初级外部屏罩
干湿球温度计球体的外围分别安装与球体同心的上述辐射屏罩。A.3.4.2次级湿球屏罩
湿球温度计的球体还须用次级屏罩保护,此次级屏罩的安装位置是在初级外部屏罩和湿球之间消除干湿球温差引起的辐射和传导源。A.3.4.3辐射屏罩设计
两种辐射屏罩的设计应使湿球温度计的管形纱布的浸湿和调换都能方便。A.4可替代的其他仪器
除非遇到争议,可以使用其他仪器测定相对湿度。只要仪器的敏感元件处具有规定条件的流动空气,仪器的示值被证明与本标准规定的标准吸气式阿斯曼湿度计的示值是等效的,而且仪器经常地在足够短的间隔周期内得到仔细检验,其准确度落入允许的范围内。A.5工作程序
A.5.1 安置
仪器的安置地点应避免在机械近旁、受阳光热辐射或其他辐射源的影响。安置地点最好能使得空气从操作者身旁流过以前就已接触仪器。当操作者的衣服和皮肤能有时间与室内空气接近平衡后,再去读取仪器的示值,可达到最高的准确度。观察时也可使用测高仪进行较远距离的读数。A.5.2仪器准备
以蒸馏水充分润湿温度计的湿球纱布,对于新的或干的湿球纱布,需要数分钟的时间才能使它完全润湿饱和。避免用手指直接接触纱布,手指可能沾染油污。更换已污染的管形纱布,并且确实地保持干球的干燥。
A.5.3仪器通风
驱动风扇电动机,使两支温度计处于气流的作用下,直至湿球温度计表示出最低温度值。A.5.4仪器读数
驱动风扇后,细心地读取两支温度计的示值,先读取湿球温度。在通常情况下,湿球温度的误差0.15℃导致相对湿度的误差约为1%,在读取温度计的示值时,与环境温度不相同的物体,如手,脸,其他较热或较冷的物体,尽可能远离灵敏的水银球体。A.5.5读数核对
为了核查的目的,尽可能读取较多个读数,直至连续的三个读数中的两个读数的湿球落差值的差异不大于0.1℃。若空气条件是波动的,则以数个读数计算其平均值。132
A.6结果计算
GB 6529—86
A.6.1以干球温度读数减去湿球温度读数,此差值称“湿球温度落差”,简称“湿球落差”。已观测得干球温度和湿球落差,从干湿度计的基本方程算出相对湿度。实际上,极少场合下是用基本方程直接计算的,主要是使用表格、曲线或其他计算工具。这样可方便、迅速地求得相对湿度,只要其结果与基本方程计算所得的偏差落在允许的范围以内。A.6.2干湿球湿度计方程:
e=e\-AP(t -t)
式中: e-
干球温度为t时大气的水蒸气分压力,mmHg,e’一大气的温度为湿球温度t'时的饱和水蒸气压力,mmHg,P-—大气压力,mmHg?
t—湿球温度落差,以℃表示
—系数,A=6.60×10-4(1+0.00115t)(用于水)。(A1)
A.6.3相对湿度:由干湿球湿度计方程算出的水蒸气分压力值,再由式A2算得相对湿度,或由附录B查得相对湿度。
rh - 100e/E..
式中:rh-
相对湿度,%
干球温度时大气的饱和水蒸气压力,mmHg。应用标准吸气式阿斯曼湿度计时,相对湿度的测量准确到1%。A.6.4
GB6529—86
附录B
吸气式阿斯曼干湿度计的相对湿度表(补充件)
大气压力不同于99018.2Pa(742.7mmHg)时,表B2所给相对湿度值的修正系数F见表B1。表B1
空气温度
式(B1)
5.4335×10-5
5. 0791 × 10- 5
4.7543 × 10~ s
4.4590 ×10-5
4.1932×10-5
3.9274×10-5
3.6912×10-5
3.4550 ×10-5
3.2482 × 10- 5
3.0415×10-5
2.8732 × 10- 5
2.7049 ×10- 5
2.5454 × 10- 5
2.4007×10~5
2.2619×10-5
2.1320 ×10-5
2.0109 × 10 - 5
1.8987 × 10 - 5
1.7924 × 10 - 5
1.6920 × 10- 5
1.5916 ×10-5
1.5060 × 10 - 5
1.4233×10-5
1.3495×10- 5
1.2756 × 10- 5
1.2048 × 10- 5
1.1369×10-5
1.0778 × 10 - 5
1.0217×10-5
0.9715 × 10 - 5
0. 9213 × 10- 5
武(B2)
7.244 × 10-3
6.772 ×10~3
6.339 × 10-3
5.945 ×10-a
5.591×10-3
5.236×10-3
4.921 ×10-3
4.606 ×10-3
4.331×10-3
4.055×10-3
3.831 ×10-3
3.606×10-3
3.394×10-3
3.201×10-3
3.016×10-3
2.843×10-3
2.681 ×10-3
2.531×10-3
2.390 ×10-3
2.256×10- 3
2.122×10-3
2.008 ×10-3
1.898 × 10- 3
1.799×10-3
1.701×10-3
1.606 ×10-3
1.516×10-3
1.437 ×10-3
1.362×10-3
1.295×10-3
1.228×10-3
GB 6529—86
修正系数F的应用,见下列以百分率表示的方程:R. =R, +F(t -t)(99018.2- P)
R. = R, + F(t -t')(742.7 - P)式中:Ra-
干球温度为t,湿球温度为!,大气压力为P时实际的相对湿度,(B1)
一对应于温度t和t-!,大气压力为99018.2Pa(742.7mmHg)时,表B2给出的相对湿度
一根据干球温度的观测值t,由表B1给出的修正系数。F
当P值大于99018.2Pa(742.7mmHg)时,校正值为负值,P值小于99018.2Pa(742.7mmHg)时,校正值为正值。
举例:
例1. t =30℃,t-t* =6.5℃,
P= 103962Pa (779.78mmHg)
由表B2,R1=58%;由表B1,F=1.5916×10-5R. = 58% + 1.5916× 10-5 × 6.5 ×(99018.2 - 103962)%= 58% - 0.51% =58% - 1% = 57%例2. t = 40℃C,1-t*=17.8℃,P=79579.9Pa(596.9mmHg)由表B2,R,=20%由表B1,F=0.9213×10-5R。=20%+0.9213×10-5×17.8×(99018.2-79579.9)%=20% +3.19%20% + 3 % = 23%
例3.t=16℃,-1=4.5℃,北京地区,冬季P=102258Pa(767mmHg)
由表B2,R,=58%,由表B1,F=3.6912×10-5R, = 58% + 3.6912 × 10- 5 × 4.5 ×(99018.2 - 102258)%= 58% 0.54% ~ 57%
例4.t=20℃,t-1=4.2℃,昆明地区,冬季P= 81193.1Pa(609mmHg)
由表B2,R,=65%,由表B1,F=2.8732×10-5R。=65% +2.8732×10-5×4.2 ×(99018.281193.1)%= 65% + 2.15% ~ 67 %
空气温度,℃
GB 6529-86
2吸气式阿斯曼湿度计的相对湿度表B2
【99018.2Pa(742.7mmHg)]
湿球温
空气温度,
GB 6529--86
续表B2
空气温度,℃
GB 6529—86
续表B2
空气温度t℃
GB 6529-86
续表B2
温度落
空气温度t:℃www.bzxz.net
GB 6529—86
续表B2
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。
纺织品的调湿和试验用标准大气Standard atmospheres for
textiles conditioning and testing本标准参照采用国际标准ISO139一1973《纺织品UDC 677.01
GB 6529—86
调湿和试验用标准大气》(ISO139—1973Textiles-Standard atmospheres far conditioning and testing),并补充以下内容附录A“大气相对湿度的测定方法”,附录B“吸气式阿斯曼湿度计的相对湿度表”,附录C“我国各主要城市室外大气压力”。适用范围
本标准对纺织品物理或机械性能测定之前的调湿和测定时的大气条件作出规定。2基本定义
2.1相对湿度
大气的实际水蒸气压力与相同温度下饱和水蒸气压力之比值,通常以百分率表示。2.2温带标准大气
温度为20℃,相对湿度为65%的大气。2.3热带标准大气
温度为27℃,相对湿度为65%的大气。2.4试验用温带标准大气
一级标准:温度为20±2℃,相对湿度为65±2%的大气。二级标准:温度为20±2℃,相对湿度为65±3%的大气。三级标准:温度为20±2℃,相对湿度为65±5%的大气。2.5试验用热带标准大气
-级标准:温度为27±2℃,相对湿度为65±2%的大气。二级标准:温度为27±2℃,相对湿度为65±3%的大气。三级标准:温度为27±2℃,相对湿度为65±5%的大气。注:本标准所用“温带”和“热带”两个修饰词,仅适用于纺织工业。3预调湿
为使纺织品在调湿期间能在吸湿状态下进行调湿平衡,可能需要进行预调湿。为了做到这一点,此纺织品应放置于相对湿度为10~25%,温度不超过50℃的大气下,使之接近平衡。以上大气条件的获得可以通过把相对湿度为65%,温度为20℃的空气加热至50℃,或者把相对湿度为65%,温度为27℃的空气加热至50℃。4调湿
在测定纺织品的物理或机械性能之前,应将其放置于温带标准大气下进行调湿。调湿期间,应使空气能畅通地流过该纺织品,一直放置到与空气达到平衡为止。国家标准局1986-06-25发布
1987-03-01实施
GB 652986
除非纺织品试验方法另有规定,自由暴露于上述条件的流动空气中的纺织品,其每隔2h的连续称量的质量(重量)递变量不超过0.25%时,方可认为达到平衡状态。或者,每隔30min的连续称最的质量递变量不超过0.1%,也可认为达到平衡状态。遇有争议时,以前者为准。在热带地域,可以采用试验用热带标准大气。5试验
除特殊情况外(例如,湿态试验),纺织品的物理和机械性能的测定应按试验用温带标准大气的规定。在热带或亚热带地域,可以采用试验用热带标准大气。用于仲裁性试验,应采用试验用温带标准大气的一级标准。6相对湿度的测定
大气的相对湿度测定方法见附录A。吸气式阿斯曼湿度计的相对湿度表,见附录B。表B2所给值应按当地室外大气压力进行修正。修正办法见表B1所给修正系数及其说明。我国主要城市室外大气压力,见附录C。130
GB 6529—88
附录A
大气相对湿度的测定方法
(补充件)
本测定方法参照采用美国试验与材料协会标准ASTME337一62(1979年复审《干湿球湿度计的相对湿度试验方法标准》(Standard test methad for relative humidity by wet and dry- bulbpsychrometer).
A.1适用范围
本方法以吸气式阿斯曼湿度计的干湿球水银温度计的读数测定大气的相对湿度。但是,大气温度低于冰点时的测定方法没有列人。A.2 定义
A.2.1干球温度
由分度值和精度为0.1℃的精密水银温度计测得的大气温度,测定时须避免显著的热辐射因素影啊。
A.2.2湿球温度
分度值和精度为0.1℃的精密水银温度计,其球体包有浸湿的棉布或亚麻布,此温度计的安装和使用按照本方法的规定,由此温度计测得的读数。A.8吸气式阿斯湿度计
采用上述两支温度计,其详细规格须符合ZBY270--84《工业用玻璃温度计和实验玻璃温度计》规定,并与电动机和小风扇组装成整体,提供流经干湿球温度计球体的气流,以干球温度和湿球温度测定大气的相对湿度。
吸气式阿斯曼湿度计也可用作其他类型的相对湿度仪的校验用的标准仪器。A.3.1湿球的包囊
A.3.1.1湿球的包囊用布
湿球温度计球体的包裹用布为管形细软棉或亚麻编织带,每厘米横列数为5,每厘米纵行数为6,编织用纱的线密度为48tex×2。此管形包裹用布须经漂白,但不上浆,清洁并具有良好的吸水性能。例如。垂直方向干态吸水时,15min内能使润湿距离上升7cm。A.3.1.2湿球的包扎
使用上述管形纱布须紧贴地包裹湿球温度计的球体,但不得过于绷紧。管形纱布的上端应超出球体以上三倍于温度计的杆体直径的距离,以减小湿球温度受温度计杆体的传热影响。温度计球体套人管形纱布后在紧贴球体的下端和球体以上的颈部处,用棉纱线轻轻扎紧此管形纱布。管形纱布的末端应有足够的长度浸人蓄水器内。安装包扎管形纱布时应使用橡胶指套,以避免污染,保持纱布的清洁。A.3.2湿球用水
应以蒸馏水浸湿管形纱布,用于高精确度测定时蓄水器内蒸馏水的温度应与湿球温度相同或稍微高一些。在环境温度较高而相对湿度较低时尤为需要。大多数情况下,水温可以与室温相同或稍微低一些。
在常温且不产生冰冻的条件下,若以一多孔的透水瓷杯蓄盛蒸馏水,水会自动冷却,接近到室温。A.3.3气流
GB 6529--86
A.3.3.1温度计的安装应避免流经湿球的空气再与干球相接触,空气的这种流向会导致干球温度计的读数产生误差。为了避免这种情况,空气流经湿球之前,先与干球相接触,或者能让气流分成两部分,分别流经干球和湿球。
A.3.3.2气流管道的设计应能提供温度计球体处的最佳气流,即测定地区的海拔高度为零时气流速至少为5m/s,海拨每升高305m,气流速提高3~4%。A.3.3.3电动机、风扇和气流管道的设计应使气流在接触电动机之前,先直接流经温度计的球体,并应防止在观测时从观测者的脸部或身体附近处吸风。A.3.4辐射屏氧
于湿球温度计的球体外围须分别安装薄型圆筒形的稳固的辐射屏罩,以防热辐射影响温度计的读数。
辐射屏罩的下端超出球体下端的距离不小于d,不大于3d,d为包囊管形纱布之后湿球的直径。所有辐射屏罩的内外层表面应予良好抛光,保持明亮的光泽。屏罩所用的金属薄板的厚度为0.4~0.8mm。
A.3.4.1初级外部屏罩
干湿球温度计球体的外围分别安装与球体同心的上述辐射屏罩。A.3.4.2次级湿球屏罩
湿球温度计的球体还须用次级屏罩保护,此次级屏罩的安装位置是在初级外部屏罩和湿球之间消除干湿球温差引起的辐射和传导源。A.3.4.3辐射屏罩设计
两种辐射屏罩的设计应使湿球温度计的管形纱布的浸湿和调换都能方便。A.4可替代的其他仪器
除非遇到争议,可以使用其他仪器测定相对湿度。只要仪器的敏感元件处具有规定条件的流动空气,仪器的示值被证明与本标准规定的标准吸气式阿斯曼湿度计的示值是等效的,而且仪器经常地在足够短的间隔周期内得到仔细检验,其准确度落入允许的范围内。A.5工作程序
A.5.1 安置
仪器的安置地点应避免在机械近旁、受阳光热辐射或其他辐射源的影响。安置地点最好能使得空气从操作者身旁流过以前就已接触仪器。当操作者的衣服和皮肤能有时间与室内空气接近平衡后,再去读取仪器的示值,可达到最高的准确度。观察时也可使用测高仪进行较远距离的读数。A.5.2仪器准备
以蒸馏水充分润湿温度计的湿球纱布,对于新的或干的湿球纱布,需要数分钟的时间才能使它完全润湿饱和。避免用手指直接接触纱布,手指可能沾染油污。更换已污染的管形纱布,并且确实地保持干球的干燥。
A.5.3仪器通风
驱动风扇电动机,使两支温度计处于气流的作用下,直至湿球温度计表示出最低温度值。A.5.4仪器读数
驱动风扇后,细心地读取两支温度计的示值,先读取湿球温度。在通常情况下,湿球温度的误差0.15℃导致相对湿度的误差约为1%,在读取温度计的示值时,与环境温度不相同的物体,如手,脸,其他较热或较冷的物体,尽可能远离灵敏的水银球体。A.5.5读数核对
为了核查的目的,尽可能读取较多个读数,直至连续的三个读数中的两个读数的湿球落差值的差异不大于0.1℃。若空气条件是波动的,则以数个读数计算其平均值。132
A.6结果计算
GB 6529—86
A.6.1以干球温度读数减去湿球温度读数,此差值称“湿球温度落差”,简称“湿球落差”。已观测得干球温度和湿球落差,从干湿度计的基本方程算出相对湿度。实际上,极少场合下是用基本方程直接计算的,主要是使用表格、曲线或其他计算工具。这样可方便、迅速地求得相对湿度,只要其结果与基本方程计算所得的偏差落在允许的范围以内。A.6.2干湿球湿度计方程:
e=e\-AP(t -t)
式中: e-
干球温度为t时大气的水蒸气分压力,mmHg,e’一大气的温度为湿球温度t'时的饱和水蒸气压力,mmHg,P-—大气压力,mmHg?
t—湿球温度落差,以℃表示
—系数,A=6.60×10-4(1+0.00115t)(用于水)。(A1)
A.6.3相对湿度:由干湿球湿度计方程算出的水蒸气分压力值,再由式A2算得相对湿度,或由附录B查得相对湿度。
rh - 100e/E..
式中:rh-
相对湿度,%
干球温度时大气的饱和水蒸气压力,mmHg。应用标准吸气式阿斯曼湿度计时,相对湿度的测量准确到1%。A.6.4
GB6529—86
附录B
吸气式阿斯曼干湿度计的相对湿度表(补充件)
大气压力不同于99018.2Pa(742.7mmHg)时,表B2所给相对湿度值的修正系数F见表B1。表B1
空气温度
式(B1)
5.4335×10-5
5. 0791 × 10- 5
4.7543 × 10~ s
4.4590 ×10-5
4.1932×10-5
3.9274×10-5
3.6912×10-5
3.4550 ×10-5
3.2482 × 10- 5
3.0415×10-5
2.8732 × 10- 5
2.7049 ×10- 5
2.5454 × 10- 5
2.4007×10~5
2.2619×10-5
2.1320 ×10-5
2.0109 × 10 - 5
1.8987 × 10 - 5
1.7924 × 10 - 5
1.6920 × 10- 5
1.5916 ×10-5
1.5060 × 10 - 5
1.4233×10-5
1.3495×10- 5
1.2756 × 10- 5
1.2048 × 10- 5
1.1369×10-5
1.0778 × 10 - 5
1.0217×10-5
0.9715 × 10 - 5
0. 9213 × 10- 5
武(B2)
7.244 × 10-3
6.772 ×10~3
6.339 × 10-3
5.945 ×10-a
5.591×10-3
5.236×10-3
4.921 ×10-3
4.606 ×10-3
4.331×10-3
4.055×10-3
3.831 ×10-3
3.606×10-3
3.394×10-3
3.201×10-3
3.016×10-3
2.843×10-3
2.681 ×10-3
2.531×10-3
2.390 ×10-3
2.256×10- 3
2.122×10-3
2.008 ×10-3
1.898 × 10- 3
1.799×10-3
1.701×10-3
1.606 ×10-3
1.516×10-3
1.437 ×10-3
1.362×10-3
1.295×10-3
1.228×10-3
GB 6529—86
修正系数F的应用,见下列以百分率表示的方程:R. =R, +F(t -t)(99018.2- P)
R. = R, + F(t -t')(742.7 - P)式中:Ra-
干球温度为t,湿球温度为!,大气压力为P时实际的相对湿度,(B1)
一对应于温度t和t-!,大气压力为99018.2Pa(742.7mmHg)时,表B2给出的相对湿度
一根据干球温度的观测值t,由表B1给出的修正系数。F
当P值大于99018.2Pa(742.7mmHg)时,校正值为负值,P值小于99018.2Pa(742.7mmHg)时,校正值为正值。
举例:
例1. t =30℃,t-t* =6.5℃,
P= 103962Pa (779.78mmHg)
由表B2,R1=58%;由表B1,F=1.5916×10-5R. = 58% + 1.5916× 10-5 × 6.5 ×(99018.2 - 103962)%= 58% - 0.51% =58% - 1% = 57%例2. t = 40℃C,1-t*=17.8℃,P=79579.9Pa(596.9mmHg)由表B2,R,=20%由表B1,F=0.9213×10-5R。=20%+0.9213×10-5×17.8×(99018.2-79579.9)%=20% +3.19%20% + 3 % = 23%
例3.t=16℃,-1=4.5℃,北京地区,冬季P=102258Pa(767mmHg)
由表B2,R,=58%,由表B1,F=3.6912×10-5R, = 58% + 3.6912 × 10- 5 × 4.5 ×(99018.2 - 102258)%= 58% 0.54% ~ 57%
例4.t=20℃,t-1=4.2℃,昆明地区,冬季P= 81193.1Pa(609mmHg)
由表B2,R,=65%,由表B1,F=2.8732×10-5R。=65% +2.8732×10-5×4.2 ×(99018.281193.1)%= 65% + 2.15% ~ 67 %
空气温度,℃
GB 6529-86
2吸气式阿斯曼湿度计的相对湿度表B2
【99018.2Pa(742.7mmHg)]
湿球温
空气温度,
GB 6529--86
续表B2
空气温度,℃
GB 6529—86
续表B2
空气温度t℃
GB 6529-86
续表B2
温度落
空气温度t:℃www.bzxz.net
GB 6529—86
续表B2
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:





- 其它标准
- 上一篇: GB/T 5748-1985 作业场所空气中粉尘测定方法
- 下一篇: GB 6549-1996 氯化钾
- 热门标准
- 国家标准(GB)
- GB/T14946-2002 全国干部、人事管理信息系统指标体系分类与代码
- GB/T44099-2024 学生基本运动能力测评规范
- GB/T34132-2017 智能变电站智能终端装置通用技术条件
- GB/T38142-2019 ISO 4918:2016 弹性、纺织和层压铺地物脚轮椅测试
- GB/T3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求
- GB/T43241-2023 法庭科学 一氧化二氮检验 气相色谱-质谱法
- GB/T11292-2008 工业自动化系统 机床数值控制 NC处理器输出 后置处理命令
- GB4623-1994 环形预应力混凝土电杆
- GB/T11075-2013 碳酸锂
- GB/T7725-2022 房间空气调节器
- GB/T14673-1993 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
- GB12594-1990 工作基准试剂(容量) 溴酸钾
- GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范
- GB/T232-2024 金属材料 弯曲试验方法
- GB50491-2009 铁矿球团工程设计规范
- 行业新闻
- 亚瑟·海耶斯:稳定币将为美国债务提供资金并推动比特币发展
- Solaxy 币是什么?深入解析背景、技术与白皮书资料
- Arbitrum(ARB)价格预测:技术指标与基本面双双向好,ARB有望迎来看涨反转 - Brave New Coin
- Ripple的RLUSD交易量暴涨260%,背后推动力是什么?
- Qubetics发布后飙升至420倍ATH高点,而AAVE和Cronos交易量暴跌两位数:今日最值得加入的顶级代币
- 韩国Upbit交易所新增MOODENG交易对,支持韩元、比特币和泰达币交易
- XRP诉讼案:律师称SEC上诉驳回可能需要数周时间
- 为什么交易者纷纷逃离狗狗币,而比特币和以太坊却保持强劲
- UXLINK 2025年7月专访:成就、愿景与未来计划
- XRP、SOL、ADA和DOGE:这是买入这些山寨币的最后机会吗?
- WIF突破趋势线后持稳于0.8573美元,波浪(2)结构完成,目标阻力位0.9015美元
- 比特币已实现供应比率显示市场趋于均衡——与2024年底上涨前的水平相似
- ARB价格飙升——关键支撑位守住后,多头瞄准0.40美元
- Solana在日线图上形成看涨旗形——即将迎来突破?
- XRP价格突破下降通道,目标2.40美元——路线图在此
请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2009 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com
网站备案号:湘ICP备2023016450号-1
网站备案号:湘ICP备2023016450号-1