Способ определения теплопроводности

 

Изобретение относится к области измерения физических параметров материалов . Целью его является повышение точности измерения на фрагментах с неоднородностями. Способ заключается в измерении теплопроводности на плоских фрагментах стационарным методом по тепловому потоку и разности температур на плоскостях подвода и отвода тепла с теплоизоляцией боковых поверхностей. Повышение точности осуш;ествляется теплоизоляцией боковых поверхностей путем осевой симметризации неоднородностей исследуемого фрагмента с аналогичными неоднородностями примыкающих фрагментов форма, размеры, материал примыкающих фрагментов совпадают с параметрами исследуемого фрагмента. Оси симметрии совпадают с ребрами исследуемого фрагмента, параллельными направлению теплового потока. Подвод и отвод тепла осуществляют по поверхностям исследуемого и примыкающих фрагментов. 2 ил. ш (Л с.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (50 4 С 01 N 25/18

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPblTVlA (21) 3813698/29-25 (22) 20.11.84 (46) 15.12.86. Бюл. ¹ 46 (71) Научно-исследовательский институт московского строительства (72) Ю.А.Калядин и А.М.Дупак (53) 53.082(088.8) (56) Заявка № 1593425, Великобрита— ния, кл. G 01 N 25/18, 1981.

Материалы строительные. Метод определения теплопроводности.

ГОСТ 7076-78. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ (57) Изобретение относится к области измерения физических параметров материалов. Целью его является повышение точности измерения на фрагментах с неоднородностями. Способ заключается, SU,» 1276970 А 1 в измерении теплопроводности на плоских фрагментах стационарным методом по тепловому потоку- и разности температур на плоскостях подвода и отвода тепла с теплоизоляцией боковых поверхностей. Повышение точности осуществляется теплоизоляцией боковых поверхностей путем осевой симметризации неоднородностей исследуемого фрагмента с аналогичными неоднородностями примыкающих фрагментов форма, размеры, материал примыкающих фрагментов совпадают с параметрами исследуемого фрагмента. Оси симметрии совпадают с ребрами исследуемого фрагмента, параллельными направлению теплового потока. Подвод и отвод тепла осуществляют по поверхностям исследуемого и примыкающих фрагментов.

2 ил.

Изобретение относится к )п)мерениям и ИГ пыта ния м а имен нО к 01(р ед еле ни!о те плоп17 ОВ Од ности с та циа нар !3brl r методом на фрагментах конеч (ых размеров с 1(еоднороднымк включс.пнями.

Пель изобретения — повышение точ—

Нос ти определения тепл опр овод но сти исследуемого фра.гмента материала с янно выраженными неоднородны()к включениями.

На фиг. 1 изображен пример осуществления способа определенкя теплопронодности, на фиг. 2 — разрез

Л-А на фиг. 1.

Способ реализуется примыканием к исследуемому фрагменту 1 аналогичных фрагментов 2 той же фор.гь! и разГ Iе(? о н 13 ) тО ГО ?ке с»l МОГО ма Сриала так, чтобы неоднородность 3 исследуемо(. О 4)>>?(3 (мента I и неоднопс)„1),н<эстк 4

irj)H»rbrê»I(BI!(rrõ фрагментов 2 бы 1и pacnoJI0;„ (ны симметрично относите.тьно каж,цой и з четырех осей S совпада(ощкх с р ебрамк ис следуемого фрагмента, параши льнь((п(на1(равленкю теппового

1(отака. Подвод тепла осуществляют источ!П(ком 6 TP. IJIOBÎI O IIO OICFI > а вод тепла — приемником 7 теплового потока пO по()ерхrlocтям Я и .3 контакта источника и приемника соответственно с исследуемым и примьвса!ощим фрагме:-(тами. Тепловой поток измеряют только по соответствующим поверхностям ис ледуемого фрагмента теплоглером 10 между источником 6 теплового потока и исследуемым фрагмента>»1 1 и тс)пламером 11 между исследуемым фрагментом 1 к приемником 7 теплового потока, Разность температур измеряют дат(икамк 12 к 13 температур между тепломером 10 и исс.надуем:!и фра гменTOYi .1 МЕЖДУ HC CJIÅÄ ? Оlrbr r фР!1 ГМ(.Н ОМ

7 l PIIHÎBOI 0 Ilo (ol(:r. При указанном распо.!Ожении «eoB!ropojJFrocтей относктельно осей 5 ErarrpaBIiенис теп>(овогo потока J!B)F ит в плоскостях контакта исследуемого фрагмента 1 и примыка(ощих фрагментов 2, хс)тя внутри исс((едуемого фрагмента плоск )cT" ность и параллельность изотерм кли параллельность и прямолинейность направлений теплового потока может быть нарушена неоднородностями 3, т. е. прк установившемся стационарном режиме входящий тепловой поток., из-меряемый тепломером 10, должен (быть равен выходному тепловому потоку, измеряемому тепломером 11,. Разн<зсть

2 т.-:.Мпера тyp и .3ме !) 51 с>мах дат >((11» B."!1: 1 2 и 1 3 п1)и уc. танавив пемся стаU1(анар нам режиме, должна быт -. постоя ннай, при эт Ом да ве нстBo в,o 7íOÃG и 1<ыхОдно ГÎ потоков свидетельствует О (ц)авилF> ности прове;тенного примыкания с сим— метризацией неоднородностей. Теплопроводность находится по следующей зависимости 1(= Чо/г<Т„ где q — измеряемый тепломерои 10 или 11 тепловой поток, ()Т вЂ” разность температур, кзмеряемая датчиками12 и 13,5 в толщина ксследуемого и прим 1!сающих фрагментов.

Ф о р м ул а и з о б р е т е ни я

Способ определе:ия теплопроводностк плоских мате>иалов, заключающийся в осушес твле-(ии теплопр 0В одноГО контакта Нс.т0 (н пса и приемника теплового потока с противоположно лежа цими парал;(ель тыми ме)(тду собой плоскими поверхностями исследуемого фрагмента материала, а также в ос ущеcтвлении теплово!1 HзоляциH боковых поверхностей исследуемого ф,>агмента материала, и подBO;I,å и отводе тепла

Ч C P C 3 СО О Т В P Т С Т B У(03 111 Е П О )3 ЕP Х! (О С ТИ фрагме нта мат еркала, B измере ник тепломером тепловог0 !отака, проходя— щего через исслсду мый фрагмент ма— теркала, в регистрации разности

Tемпе )ату)7 ме)(сдy п()оти()ап0.10жнь(мк контактиру(ощими по»e(>хностями исследуемого фрагмента материала, в вычислении искомого параметра по измеряемому тепповом: потоку и по регистрируемой разнос.тк температур, о т л и ч а ю ш и !1 с я тем, что, с целью повышения "очности определе— пия теплопроводнос"и ксследуемого фрагмента материал:: с явно выражен! (ыми неоднороднымк в(: rr)aeнкями, теплову!о изол)п,ию бокс Bb!x поверхностей кс(ледуемого фрагмента матерна,па

Осушествляют путем прп(<ыканкя к этим пс:верхностхм аналогичных фрагментов тай»се формь< и раз»:еров к из того же самого матеpHBJI. таким образом, чтобь(Frpoi,rropo)JEIOC TH примыкающих фрагментов и кссле(7 уемо го фра гме нта материал-! бь:ли расг>оложены симмет— рично относит ельно каждой из четырех осей, совпадающих с паралгельными направлению тепловсгo потока ребрамн: исследуемого фрагмента, при этом подвод и отвод тепла осуществ— ляют через IIQBEpxrrOcTH всех фрагментов Одними H ТBbrH же !1с точни(сB!»H к приемником тегьтового патока, .3 12

Составитель Б.Терешин

Те хр ед М. Ходан!1-.1

Корректор М.Максимишинец

Редактор В.Ковтун

Заказ бббО/Зб

Пояписное

Гирал.. 7 >

ВНИИ!1И Государстве..ногс комитета СССР по делам изоорзтен:-гй и открытий

113035 Москва, 6 †:,, Раушская наб,, д. ч/5

9 . роизводственно-полиграфиче-кое нредпр. пятне., г.ужгород, ул.Проектная,

Способ определения теплопроводности Способ определения теплопроводности Способ определения теплопроводности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области технической физики и решает задачу исследования теплопроводностиaifflsoтропных материалов, например минералов и горных пород

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может найти применение при измерении теплофизических характеристик семян различных культур

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к технике измерения теплофизических СВОЙСТВ; материалов

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано для исследования теплофизических характеристик материалов в широком диапазоне температур

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при определении теплопроводности материалов, в том числе горных пород

Изобретение относится к технике теплофизических измерений и может быть применено /щя определения коэффициента теплопроводности рерлогически сложных жидкостей

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