ГОСТ 28205-89 (МЭК 68-2-9-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию на воздействие солнечной радиации стр. 5

Интервал спектраДлина волны, мкмИнтенсивность излучения, Вт/м Отношение излучаемой мощности к интегральной мощности излучения, равной 1,120 кВт/м , %
Ультрафиолетовый В*0,28-0,3250,4
Ультрафиолетовый А0,32-0,36272,4
0,36-0,40363,2
0,40-0,44565,0
0,44-0,48736,5
0,48-0,52716,4
0,52-0,56655,8
Видимый0,56-0,6412110,8
0,64-0,68554,9
0,68-0,72524,6
0,72-0,78676,0
0,78-1,017615,7
1,0-1,21089,7
1,2-1,4655,8
1,4-1,6443,9
Инфракрасный1,6-1,8292,6
1,8-2,0201,8
2,0-2,5353,1
2,5-3,015 11201,4 100
________________
* Энергия излучения с длиной волны короче 0,30 мкм, достигающего земной поверхности, незначительная и ею можно пренебречь.
А.3.Для образцов, не пропускающих радиацию (непрозрачных), спектральный коэффициент поглощения должен быть
,
где   - спектральный коэффициент отражения образца.
Примечание. Спектральный коэффициент поглощения поверхности определяется исходя из данных по спектральному отражению. Для проведения спектральных измерений степени отражения имеется ряд приборов промышленного производства. В основе их действия лежит система монохроматор-шар Ульбрихта.

ПРИЛОЖЕНИЕ В Справочное. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ

B.1.Для правильного выбора необходимого материала для опорного основания следует определить тепловой поток, проходящий через основание.
В.2.Если известна температура вещества  , то плотность теплового потока  , проходящего через слой вещества толщиной   и с площадью поверхности  , при разности температур поверхностей   °С может быть вычислена по формуле [ВТ].
.
Формула не учитывает распространения тепла конвекцией и излучением, которое обычно (но не обязательно) имеет второстепенное значение.
В.3.Удельные теплопроводности широко применяющихся материалов приведены в табл.B.1.
Таблица B.1.Теплопроводность наиболее широко применяемых материалов
МатериалТемпература, °С*Теплопроводность, Вт/м·К**
Серебро20411
Медь красная (высокой чистоты)20395
Медь промышленная20372
Золото чистое20311
Алюминий20229
Дюралюминий (Al-Сu)20165
Магний чистый20143
Электрон (Ni-St)20116
Латунь2081-116
Цинк20113
Олово2066
Железо сварочное, чистое059
Сталь20052
Чугунное литье с содержанием углерода (3%)2058
Хромированная сталь2040
Хромоникелевая сталь2014,5
Никель1859,5
Нейзельбер (Ni-Cu-Zn)029,3
Свинец чистый035,1
Графит опрессованный2012-174
Огнеупорная глина1000,5-1,2
Котельный камень1000,08-2,3
Бетон200,8-1,4
Кирпич сухой200,38-0,52
Листовое стекло200,76
Мрамор202,8
Бакелит200,233
Резина200,13-0,23
Плексиглас200,184
Целлулоид200,215
Древесина бука (вдоль волокон)-0,35
Древесина дуба (поперек волокон)200,17-0,21
Древесина дуба (вдоль волокон)-0,37
Сосновая древесина (поперек волокон)200,14
Сосновая древесина (вдоль волокон)-0,26
________________
* Температура, при которой измерялась теплопроводность материала. Практически различие температур поверхностей опорного основания, которое может иметь место при испытании
Sa, будет мало.
** Единицы, в которых выражены интервалы или разности термодинамических температур (К) и (°С), одинаковы. См. табл.1, п.49 МЭК 27-1***.
*** Государственный стандарт находится в стадии разработки.
____________________________________