Устройство для определения коэффициента теплопроводности изоляционных и строительных материалов

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В стационарном тепловом режиме, состоящее из теплового блока, включающего в себя теплоизолированный корпус, два идентичных калориметрических блока , расположенных с зазором для размещения плоского испытуемого образца , каждый из которых содержит теп ,лообменник, в пазах которого размещен нагреватель, датчик перепада температур на образце, два датчика тегшовых потоков, тепловыравнивающие пластины , размещенные между датчиком перепада температур, и теплообменником и между датчиками тепловых потоков и зазором для размещения образца и тепломер, расположенный между датчиками тепловых потоков и датчиком перепада температур на образце, подключенных к тепловому блоку двух регуляторов температуры граней образца и двух блоков нормирующих усилителей, один из которых входами подключен к датчикам тепловых потоков, а другой к датчикам перепада температур на образце , схема определения стационар (Л ного режима, распределителя, подключенного к коммутатору, выход которого связан с измерительным блоком, отлич ающее с я тем, что, с целью повышения точности измерения, в устройство дополнительно введены (Элемент ИЛИ-НЕ,арифметический блок и последовательно соединенные элемент И-«Е, счетчик и элемент НЕ, причем вход арифметического блока соединен с выходом первого блока нормирующих усилителей, авыход - с уходом определения стационарного режима, 00 00 первый вход элемента И-НЕ связан с выходом схемы определения ;:тационарного режима, второй - с выходом элемента НЕ, выход счетчика - с управляющим входом распределителя, выходы .которого через элемент ИЛИ-НЕ подключены к регуляторам температуры.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) SU (I I(3(5I) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3613005/18-25 (22) 01.07. 83 (46) 30.08.84. Бюл. Р 32 (72) Ю.К. Гнедко, Л.М.Иоффе, Е.В. Качалов и В.С.Фролов (71) Государственное специальное конструкторское бюро теплофизического приборостроения (53) 536.6 (088.8) (56) 1. Курепин В.В., Козин В.М., Левочкин Ю,В. Приборы для теплофизических измерений с прямым отсчетом. Промышленная теплотехника, 1982, т. 4, 9 3, с. 94 95.

2. Авторское свидетельство СССР

М 800845, кл. G 01 и 25/18, 1978. 3. Создание методов контроля тепловых режимов и йараметров конструкций в процессе эксплуатации, а также методов поверки промьпаленных теплофизических приборов. Отсчет о научно-исследовательской работе, Ч. 11, УДК 536.24, Р гос. per. 81066459, Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт холбдильной промышленности,1982, с. 37-44 (прототип) . (54) (57) УСТРОИСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ s стационарном тепловом режиме, cocToR щее из теплового блока, включающего в себя теплоизолированный корпус, два идентичных калориметрических блока, расположенных с зазором для размещения плоского испытуемого образца, кажщый из которых содержит теплообменник, .в пазах которого размещен нагреватель, датчик перепада температур на образце, два датчика тепловых потоков, тепловыравнивающие пластины, размещенные между датчиком перепада температур.и теплообменником и между датчиками тепловых потоков и зазором для размещения образца и тепломер, расположенный между датчиками тепловых потоков и датчиком перепада температур на образце, подключенных к тепловому блоку двух регуляторов температуры граней образца и двух блоков нормирующих усилителей, один из которых входами подключен к датчикам тепловых потоков, а другой— к датчикам перепада температур на об-@ раэце, схемы определения стационарного режима, распределителя, подключенного к коммутатору, выход которого связан с измерительным блоком, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, в устройство дополнительно введены ,элемент ИЛИ-НЕ,арифметический блок и последовательно соединенные элемент

И-НЕ, счетчик и элемент НЕ, причем вход арифметического блока соединен с выходом первого блока нормирующих усилителей, а выход — с входом схемы определения стационарного режима, первый вход элемента И-НЕ связан с выходом схемы определения стационарно

ro режима, второй - с выходом элемента НЕ, выход счетчика - с управляющим входом распределителя, выходы ,которого через элемент ИЛИ-НЕ подключены и регуляторам температуры, 1111083

Изобретение относится к теплофизи ческим измерениям, в частности к устройствам для определения теплофизических свойств изоляционных и строительных материалов, и может. быть использовано в приборостроительной, 5 строительной, химической и других отраслях промышленности.

Известно устройство для измерения коэффициента теплопроводности - в стационарном тепловом режиме, состоящее из верхнего и нижнего теплопроводящих блоков с испытуемым образцом между ними, датчиков перепада температур на образце, датчика теплового потока, тепломера,двух усилителей, 15 схемы определения стационарного режима, функционаЛьного преобразователя и устройства индикации L13.

Однако известное устройство обеспечивает измерение коэффициента теплопроводности в узком диапазоне изменения температур только малодисперсных материалов, т.е. материалов имеющих высокую чистоту обработки поверхности, 25

Известно также устройство для определения коэффициента теплопроводности в стационарном тепловом режиме, состоящее из двух параллельно включенных теплообменников, между которыми размещен испытуемый образец, двух термопар, двух тепломеров, двух тепловыравнивающих пластин и нагревателей, осуществляющих регулирование температуры образца и плотности пронизывающего его теплового потока 2). З5

Недостаток этого устройства заключается в том, что выход на стационарный режим и фиксация момента установления стационарного режима осуществля-ф0 ется путем подбора напряжения питания cooTветствующаго нагревателя, В. результате чего для получения досто- верного результата с каждым образцом необходимо многократно проводить 45 опыты.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является устройство для определени я коэффициент а те плопроводности изоляционных и строительных материалов в стационарном тепловом режиме, состоящее из теплового блока, включающего в себя теплоизолированный корпус, два идентичных калориметрических блока, расположенных с зазо-55 ром для размещения плоского испытуемого образца, каждый из которых содержит теплообменник, в пазах которого размещен нагреватель, датчик перепада температур на образце,. два 60 датчика тепловых потоков, тепловыравнивающие пластины, размещенные между датчиком перепада температур и теплообменником и между датчиками тепловых потоков и зазором для размеще- 65 ния образца, и тепломер, расположенный между датчиками тепловых потоков и датчиком перепада температур на образце, подключенных к тепловому блоку двух регуляторов температуры граней образца и двух блоков нормирующих усилителей, один из которых входами подключен к датчикам тепловых потоков, а другой - к датчикам перепада температур на образце схемы определения стационарного режима, распределителя, подключенного.к коммутатору, выход которого связан с измерительным блоком (31.

Основным недостатком данного устройства является то, что в процессе регулирования температуры верхней и нижней поверхностей образца возникают помехи, обусловленные большими токами, протекающими через . нагреватель и влияющими на низкосигнальные измерительные цепи датчиков перепада температур и тепловых. потоков. Это влечет к увеличению погрешности измерения.

Цель изобретения — повышение точности измерения коэффициента теплопроводн ости . . Цель достигается тем, .что в устройство для определения коэффициента теплопроводности изоляционных и строительных материалов в стационарном тепловом режиме, состоящее из теплового блока, включающего в себя теплоизолированный корпус, два иден-. тичных калориметрических блока, расположенных с зазором для размещения плоского образца, каждый из которых содержит теплообменник, в пазах которого размещен нагреватель, датчик перепада температур на образце, два датчика тепловых =потоков, тепловыравнивающие пластины, размещенные между датчиком перепада температур и теплообменником и между датчиками тепловых потоков и зазором для размещения образца, и теплоМер, расположенный между датчиками тепловых потоков и датчиком перепада температур на образце, подключенных к тепловому блоку двух. регуляторов температуры граней образца и двух блоков нормирующих усилителей, один из которых входами подключен к датчикам тепловых потоков, а другой — к датчикам перепада температур на образце, схемы определения стационарного режима, распределителя, подключенного к коммутатору, выход, которого связан с измерительным блоком, дополнительно введены элемент ИЛИ-НЕ, арифметический блок и последовательно соединенные элемент

И-НЕ, счетчик и элемент НЕ, причем вход арифметического блока соединен с выходом первого блока нормирующих усилителей, а выход - с.входом схемы определения стационарного режима, первый вход элемента И-НЕ связан с

1111083 выходом схемы определения стационарного режима, второй- с выходом элемента НЕ, выход счетчика - c управляющим входом распределит еля, выходы которого через элемент ИЛИ-НЕ подключе ы к регуляторам те ературы. 5

На фиг. 1 показана структурная схема предлагаемого устройства; на фиг.

2 - временные диаграммы, иллюстрирующие принцип его работы.

Устройство (фиг. 1) содержит тепло-(о вой блок 1, состоящий из верхнего и нижнего калориметрических блоков, размещенных внутри тегщоизолированного корпуса 2. Между калориметрическими блоками размещен испытуемый обра- 15 зец 3. Капориметрические блоки включают теплообменники 4 и 5 с патрубками для подвода и отвода хладоагента, в пазах которых размещены электрические нагреватели 6 и 7, а на поверхности — тепловыраннивающие пластины 8 и 9 с вмонтированными н них датчиками 10 и 11 регулирования температуры, датчики 12 и 13 перепада температур, тепломеры 14 и 15, центральные датчики 16 и 17 и периферийные датчики 18 и 19 теплового потока, тепловыравнинающие пластины 20 и 21.

В состав устройства также входят регуляторы 22 и 23 температуры поверхностей образца, блок 24 нормирующих усилителей, подключенный к датчикам

16-19 тепловых потоков, блок 25 нормирующих усилителей, подключенный к датчикам 12 и 13 перепада температур, арифметический блок 26, распредели- 35 тель 27, коммутатор 28, схема 29 определения стационарного режима, подключенная к выходу арифметического блока 26, элемент И-НЕ 30, счетчик

31, элементы НЕ 32, ИЛИ-НЕ 33, из- 4р мерительный блок 34.

Устройство работает следующим об-разом.

Образец 3 в виде пластины размерами 250 х 250 х (10-50) мм устанавли- 45 вают в устройство, В теплообменники

4 и 5 или только в 5 (в зависимости от необходимого диапазона изменения температур) подают хладоагент. Источник хладоагента на фиг. 1 условно не 5О показан. Пары. хладоагента охлаждают стенки теплообменников 4 и 5, в пазах которых размещены электронагреватели б и 7, являющиеся исполнительным элементом антоматических регуляторов

22 и 23 температуры. Выравнивание температур электрических нагревателей 6 и 7 осуществляется тепловыравниваЬщими пластинами 8 и 9. Системой ох.лаждения и регуляторами 22 и 23 температуры обеспечивается создание и поддержание с необходимой точностью заданных уровней температур на гранях образца 3. Тепломеры 14 и 15 на основе фольгиронанного сте слотекстолита используются в качестве да .чиков 12 65 и 13 перепада температур, центральйых датчиков 16 и 17 и периферийных датчиков 18 ы 19 теплового потока, пронизывающего испытуемый образец 3.

Сигналы датчиков тепловых потоков че, рез центральные верхнюю и нижнюю, периферийные верхнюю и нижнюю эоны испытуемого образца, усиленные блоком 24 нормирующих усилителей, поступают на вход арифметического блока

26, который производит вычисление среднего арифметического значения теп. лового потока. Этот тепловой поток

1поступает на вход схемы 29 определен ния стационарного режима и однонременно на один из измерительных нходов коммутатора 28. На два других измерительных входа коммутатора 28. йоступают сигналы с датчикон 12 и 13 перепада температур, усиленные блоком 25 нормирующих усилителей. Сигналы управления с выходов распределителя 27 (фиг, 2 е,ж,з) поступают на управляющие входы коммутатора 28 и одновременно на входы элемента ИЛИ-НЕ

33. От нулевого значения реэультатирующего теплового потока и вплоть до момента наступления стационарного режима на выходе схемы 29 определения стационарного режима присутствует сигнал логического 0 (фиг.2а) .

На выходе счетчика 31 присутствует также сигнал логического 0, который (фиг. 2г) накладывает запрет на работу распределителя 27. При этом коммутатор 28 находится в разомкнутом состоянии и на измерительный блок 34 информация не поступает., Одновременно с выхода элемента ИЛИ-НЕ

33 поступает сигнал логической 1, который разрешает работу регуляторов 22 и 23 (фиг. 2и) . Как только наступает стационарный режим, то схема 29 онределения стационарного режима начинает переключаться из одного состояния в другое (фиг. 2а) и сигналы через элемент И-HE 30 (фиг.2в) поступают на вход счетчика 31, который, отсчитав N имнульсов, нырабатывает на своем выходе сигнал ло"

;гической 1™ (фиг. 2г) и через элемент НЕ 32 блокирует схему. В рез1 льтате распределитель 27 получает сигнал Разрешение и начинает вырабатывать на каждом выходе импульсы управления коммутатором 28 (фиг. 2 е, ж,з) . При наличии ймпульса на управляющем входе коммутатора 28 íà его выходе появляется информация, которая регистрируется измерительным блоком 34, а. на работу регуляторов 22, 23 температуры накладывается запрет, и ток через электронагренатели 6 и

7 не протекает. Коэффициент теплопроводности образца в стационарном режиме определяют по формуле

Й .йюю Йя

4ьГ 8 <Г S

1111083 где " — толщина образца, м;

S — площадь попер нного сечения образца, м ;

Q<,Q«тепловые потоки через центральные верхнюю и нижнюю зоны образца, Вт; 5

Q„ Q — тепловые потоки через периферийные верхнюю и нижнюю зоны образца, Вт;

Q — среднее арифметическое значение теплового потока, Вту 0 аT=Т» -T -перепад температур на образце К.

T«T — температуры верхней и нижней поверхностей образца, К.

В отличие от известных устройств 15

Введение арифметического блока в предлагаемое устройство позволяет уменьшить время выхода в стационарный режим с 4-4,5 ч до 2-2, ч во в .ем циапазоне изменения температур, увеличить точность измерения эа счет определения усредненного значения теплового потока, пронизывающего испытуемый образец.

Метрологические исследования оптического кварцевого стекла марки

КВ на макетных образцах предлагаемого устройства показали, что случайная составляющая погрешности, обусловленная влиянием регуляторов температуры, полностью отсутствует, а погрешность измерения коэффициента теплопроводности в диапазоне изменения температур 120-370 К находит. ся на уровне погрешности аттестации эталонных образцов органами Госстандарта СССР. а)

РВ Лф

Иык.

Иых.

Составитель В.Битюков Редактор М. Келемеш Техред М. Надь Корректор E.Ñèðîõìàí

Заказ;. 6302/35......Тираж В22.... Подписное

ВНИИПИ Государственного. комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП . Патент ., г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для определения коэффициента теплопроводности изоляционных и строительных материалов Устройство для определения коэффициента теплопроводности изоляционных и строительных материалов Устройство для определения коэффициента теплопроводности изоляционных и строительных материалов Устройство для определения коэффициента теплопроводности изоляционных и строительных материалов Устройство для определения коэффициента теплопроводности изоляционных и строительных материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике, в частности к теплофизическим измерениям

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано в тех отраслях, где требуется определение теплопроводности объемных, тонкослойных и пленочных, в том числе обладающих анизотропией теплопроводности, материалов

Изобретение относится к области технической физики

Изобретение относится к технической физике, а именно к области исследований теплофизических свойств веществ

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано для определения теплофизических свойств жидкостей и газов, в том числе и в быстропротекающих и необратимых процессах, в потоках при неустановившемся режиме и т.п., а также для измерения нестационарных температур (скоростей)

Изобретение относится к строительной теплотехнике, в частности к измерениям теплофизических характеристик (ТФХ) многослойных ограждающих конструкций (наружных перекрытий, перегородок, покрытий, полов и т.п.)

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для определения теплофизических характеристик материалов
Наверх