Способ определения коэффициента температуропроводности материалов

 

Изобретение относится к теплофизическим исследованиям и может быть использовано для определения коэффициента температуропроводности материалов. Целью изобретения является сокращение времени испытаний. Предложенный способ заключается в создании периодически изменяющегося теплового потока источником тепла, размещенным между двумя образцами одного и того же материала разной толщины. Измерением разности фаз между колебаниями теплового потока в контрольных точках образцов определяют поправку на теплообмен образцов с окружающей средой и коэффициент температуропроводности исследуемого материала. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) (51)4 С 01 N 25 18

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHGMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4161059/31-25 (22) 15.12.86 (46) 23.10.89. Бюл, 1(39 (72) В.Д.Корнеев (53) 536.6(088.8) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (56) Теплофизические измерения и приборы./Под ред. Е.С,Платунова. Л., Машиностроение, 1986, с.53-56.

Филиппов Л,П.Измерение теплофизических свойств веществ методом периодического нагрева. — М.: Энергоатомиздат, 1984, с,46-48. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА

ТЕКТЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к теплофизике и может быть использовано при исследовании теплофизических свойств материалов, в частности коэффициента температуропроводности.

Целью изобретения является сокращение времени испытаний.

Способ основан на создании колебаний теплового потока нагревателем, размещенным между двумя образцами из одного и того же материала, но pasличающихся по толщине. Для этого из" меряют разность Ч фаэ между колебаниями температуры в контрольных точках образцов и колебаниями теплового потока. Расчетным путем получают серию значений (/Я в координатах (Р (1) и

V (kl), где 1 и kl — толщины образцов, (, — коэффициент теплоотдачи, А теплопроводность исследуемого матери;

2 (57) Изобретение относится к теплофизическим исследованиям и может быть использовано для определения коэффициента температуролроводностн материалов. Целью изобретения является сокращение времени испытаний . Предложенный способ заключается в создании периодически изменяющегося теплового потока источником тепла,размещенным между дву .я образцами одного

v. того же материала разной толщины.

Измерением разности фаэ между колеба ниями теплового потока в контрольны. точках образцов определяют поправку на теплообмен образцов с окружающе средой и коэффициент температуропроводности исследуемого материала.3 ил., ала. По измеренным значениям Ч (l) и

9(kl) и по полученным графическим зависимостям определяют значение отнощения 4 /Я, далее по рассчитанной зависимости g (1) от р = P 1, по а экспериментально полученному Р(1) дпя найденного значения .(/il определяют параметр 7 и коэффициент температуропроводности

) t а = зе где М вЂ” частота колебаний теплового потока.

На фиг.1 приведена принципиальная схема реализации способа; на фиг.2 и

3 — графические зависимости, позволяннщие определить коэффициент температуропроводности по результатам измерений.

l5I6924

Схема содержит два образца 1 и 2 различной толщины иэ исследуемого материала, между которыми размещен плоский малоинерционный нагреватель 3, периодическое включение и выключение которого обеспечивает изменение теплового потока на поверхности образцов по заданному закону. На противоположных поверхностях образ- 10 цов установлены термопары 4 и 5, соединенные с регистрирующей аппаратурой 6, включающей потенциометр постоянного тока, усилитель, осцилло,граф, обеспечивающей выделение пе1 ременной составляющей температуры поверхности образцов. Переменная составляющая напряжения накала нагревателя записывается при съеме переменного сигнала с сопротивления 7 при помощи 20 комплекса аппаратуры 6, В процессе реализации способа периодическое изменение напряжения на нагревателе обеспечивает формирование колебаний теплового потока. Дпя частоты колебания теплового потока <а и серии значении расчетным путем выполняют построение зависимостеи /А =

=f. 4(1), 9 (kl)3. По измеренным значениям р (1) н Р (kl) и графическим 30 зависимостям (фиг,,2) определяют значение .1 /Л для условий эксперимента. По определенной величине /g при помощи зависимости (фиг. 3) определяют значение параметра Х, далее рассчитывают коэффициент температуро-I проводности по известной формуле.

Применение предлагаемого способа позволяет сократить время испытаний за счет проведения эксперимента на одной частоте и тем самым дает возможность определять коэффициент температуропроводности материалов, свойства которых изменяются во времени, а также повысить производительность труда. формула изобретения

Способ определения коэффициента температуропроводности материалов, включающий периодический нагрев двух образцов источником тепла, размещенным между образцами, измерение разности фаэ колебаний теплового потока в контрольных точках образцов и определение поправки на теплообмен по величинам разности фаз с последующим вычислением искомого параметра по измеренным величинам, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью сокращения времени испытаний, в процессе испытаний используют образцы разной толщины.

1516924

Составитель В.Марченко

Редактор Н.Бобкова Техред JI.0лийнык Корректор М.Шароши

Заказ 6384/46

Тираж 789

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент". г.Ужгород, ул. Гагарина, 101

У(е) Фиг.2

Р(нв)

Способ определения коэффициента температуропроводности материалов Способ определения коэффициента температуропроводности материалов Способ определения коэффициента температуропроводности материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физическим измерениям, а именно к устройству для определения теплофизических характеристик сыпучих материалов

Изобретение относится к измерению теплофизических параметров и характеристик термопреобразователей сопротивления и может быть использовано при создании систем автоматического контроля и управления технологическими процессами

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано в энергетических установках с теплоносителем, генерирующим отложения

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может найти применение в отраслях промышленности, связанных с разработкой и изготовлением тепловых машин

Изобретение относится к области измерительной техники ,в частности, к определению термоЭДС нитевидных кристаллов

Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно теплофизическим измерениям

Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно к теплофизическим измерениям

Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно к определению теплофизических свойств материалов

Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно к определению теплофизических характеристик материалов

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