Устройство для измерения теплопроводности твердых материалов

 

Изобретение относится к экспериментальной теплофизике - к устройствам для определения теплопроводности твердых материалов. Цель изобретения - сокращение времени измерений и расширение области применения. Устройство содержит два теплопроводящих блока, один из которых имеет нагреватель, а другой - тепломер. Указанные блоки выполнены в виде тепловых труб, одна из которых снабжена неконденсирующимся газом с нагревателем в зоне ее поверхности, контактирующей с исследуемым образцом, а тепломер на второй тепловой трубе охватывает ее внешнюю поверхность в зоне охлаждения. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (1) G 01 N 25/18

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCKOMY CBHQETEJlbCTBV с

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ П(НТ СССР (21) 4280752/24-25 (22) 09.07.87 (46) 07. 10.90. Вюл. 11 37 (72) В. В. Просветов и С. Н. Метелкин (53) 536.6(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Н- 253412, кл. G 01 N 25/18, 1967 °

Платунов Е. С. и др. Теплофизические измерения и приборы - Л.: Машиностроение, 1986, с, 141-148. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к экспериментальной теплофизике — к устройстИзобретение относится к области исследования теплофиэических свойств, а именно, к измерению теплопроводности твердых материалов.

Целью изобретения является сокращение времени измерений и расширение области применения.

Выполнение теплопроводящих блоков в виде тепловых труб позволяет существенно снизить тепловую инерционность блоков и тем самым сократить время проведения измерения за счет сокращения времени выхода устройства на стационарный тепловой режим.

На чертеже представлена конструктивная схема предлагаемого устройства.

Устройство содержит два теплопроводящих блока, каждый из которых выполнен в виде тепловой трубы, в кор пусе 1 которой содержится капиллярная . структура 2 и теплоноситель (жидкость в капиллярной структуре 2 и ее пары

„,Я0„„1597707 A 3 вам для определения теплопроводности твердых материалов. Цель изобретения— сокращение времени измерений и расширение области применения. Устройство содержит два теплопроводящих блока, один из,которых имеет нагреватель, а другой — тепломер. Укаэанные блоки выполнены в виде тепловых труб, одна из которых снабжена неконденсирующимся газом с нагревателем в зоне ее повер:;ности, контактирующей с исследуемым образцом, а тепломер на второй тепловой трубе охватывает ее внешнюю поверхность в зоне охлаждения. 1 ил.

t внутри корпуса 1) . Наружная поверхность корпуса 1 имеет зоны нагрева 3 С и охлаждения 4. Одна из этих труб (на чертеже верхняя) снабжена некон- 2

° денсирующимся газом 5. В ее зоне 3 нагрева установлен нагреватель 6, а в зоне 4 охлаждения размещена контактная поверхность 7. На корпусе 1 © другой трубы контактная поверхность

7 размещена в зоне 3 нагрева, а теп- 4 ломер 8 - в зоне 4 охлаждения. Между контактными поверхностями 7 установлена образец 9.

Капиллярная структура 2 может быть изготовлена из металлического войлока, металлической сетки или другого пористого материала и может быть вы- Ь полнена в виду резьбовых или концент- 3 рических канавок на внутренней поверхности корпуса 1. Материал корпуса 1 и капиллярной структуры 2 выбирается из соображений совместимости с теплоносителем. В качестве теплоносителя

1597707 может быть вода, спирт, ацетон или жидкие металлы. Выбор зависит от уровня рабочих темп ратур устройства. Неконденсирующимся газом может быть воз5 дух или любой инертный газ. Контактные поверхности 7 имеют плоскую форму.

Для предотвращения возникновения кон вективных потоков и уменьшения боковых потерь тепла образец 9 должен быть окружен экранами (не показаны).

Устройство для измерения теплопроводности работает следующим образом.

При подготовке к измерениям разводят тепловые трубы, включают нагрева- 15 тель 6 и перегревают трубу с неконденсирующимся газом 5 относительно другой тепловой трубы на несколько градусов (величину перегрева определяют в градуировочных опытах с эталонными образцами). При этом теплоноситель в капиллярной структуре 2 в зоне 3 нагрева испаряется, его пары конденси;руются на внутренней поверхности кор.пуса 1 в зоне 4 охлаждения, оттесняя вверх неконденсирующийся газ 5. Охлаждение корпуса тепловой трубы осуществляется естественной конвекцией окружающей среды. Конденсат теплоносителя под действием сил тяжести стекает вниз и при помощи капиллярной структуры 2 равномерно распределяется по внутренней поверхности корпуса 1 в зоне

3 нагрева.

Далее контактные поверхности 7 про-З5 мывают, смазывают контактной смазкой, образец 9 устанавливают на контактную поверхность 7 тепловой трубы с тепломером 8 и опускают другую тепловую трубу, зажимая образец 9 между контактными поверхностями 7. В этом случае тепловой поток от нагревателя 6 передается дополнительно через образец 9 к тепловой трубе с тепломером 8.

Так как нагреватель 6 включен постоян- 5 но, то с тепловой трубы с нагревателем

6 окружающей средой снимается меньшее количество тепла. Однако ее температура остается практически неизменной благодаря тому, что тепловая труба ча- О

50 стично заполнена неконденсирующимся газом. Тепловой поток, прошедший через образец 9, испаряет теплоноситель из капиллярной структуры тепловой трубы с тепломером 8, пары конденсируются на внутренней поверхности корпуса i, а конденсат под действием капиллярных сил и сил тяжести поступает вновь в зону 3 нагрева. Охлаждение этой тепловой трубы осуществляется также естественной конвекцией окружающей среды.

Если диаметр тепловых труб 10 мм, толщина стенки корпуса 1 мм, длина

200 мм, то объем металла, из которого выполнены тепловые блоки, составляет менее 20 смэ, т.е. более чем в

30 раз меньше объема блоков известного устройства (диаметр каждого блока 80 мм, высота 75 мм). Следовательно, инерционность блоков уменьшит— ся в,-30 раз, что влечет за собой сокращение времени измерения также в 30 раз.

Постоянство температуры тепловой трубы с неконденсирующимся газом поз= воляет иметь неизменную в процессе проведения серии измерений температуру отнесения.

Кроме того, новым и существенным в предлагаемом устройстве является то, что тепломер, установленный в зоне охлаждения тепловой трубы, не контактирует с образцом. Это позволяет существенно упростить его конструкцию и обеспечивает возможность проведения измерений на образцах произвольной геометрии без дополнительных измерений, что позволяет расширить область применения устройства.

Формула изобретения

Устройство для измерения .теплопроводности твердых материалов, включающее два теплопроводящих .блока, один из которых снабжен нагревателем, другой - тепломером и оба — датчиками температуры, расположенными на поверхностях, контактирующих с исследуемым образцом, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью сокращения времени измерений и расширения области применения, теплопроводящие блоки выполнены в виде тепловых .труб, одна из которых снабжена неконденсирующимся газом с нагревателем в зоне ее контактирующей поверхности, а тепломер на второй тепловой трубе охватывает ее внешнюю поверхность в зоне охлаждения.

1597707

Составитель В. Марченко

Редактор А. Шандор Техред Л.Олийнык Корректор Т. Малец

Заказ 3048 Тираж 496 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СЧСР

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

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

Устройство для измерения теплопроводности твердых материалов Устройство для измерения теплопроводности твердых материалов Устройство для измерения теплопроводности твердых материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике теплофизичесокого приборостроения

Изобретение относится к способам анализа свойства диэлектрических материалов, в частности к способам прецезионного измерения тепловых потерь электрической энергии в широком диапазоне частот и температур

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано для определения концентраций и теплофизических характеристик жидких сред

Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно к области измерений контактных термических сопротивлений

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано для определения теплопроводности материалов

Изобретение относится к нераэрушающим бесконтактным методам контроля параметров твердого тела

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

Изобретение относится к калориметрии и может быть использовано для измерения теплофизических характеристик твердых тел

Изобретение относится к области тепловых испытаний, а именно к измерению теплофизических свойств 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