Способ определения коэффициента температуропроводности

 

Изобретение относится к теплофизике, в частности к определению коэффициента температуропроводности твердых веществ. Целью изобретения является пов-ышение точности определения коэффициента температуропроводности и повышение производительности . Поставленная цель достигается за счет проведения периодического теплового воздействия на одну из поверхностей образца в виде прямоугольных импульсов с коэффициентом заполнения 0,15-0,35. При этом в установившемся тепловом режиме измеряют разность фаз между первыми и дополнительно между вторыми гармониками колебаний периодически воздействующего теплового потока и температуры на противоположной поверхности. По полученным разностям фаз определяют коэффициент температуропроводности . 2 табл. со с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 N 25/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4857361/25 (22) 31,07.90 (46) 23,03.92. Бюл. N 11 (71) Институт высоких температур АН СССР (72) А.B.Ãàëàêòèoíîâ, В.А.Петров, С,В,Степанов и С.А.Улыбин (53) 536.6(088.8) (56) Филлипов Л.П. Измерения теплофизических свойств вещества методом периодического нагрева. — M.: Энергоатомиздат, 1984, с. 104.

Петрунин Г.И., Юрчак P.Ï. Учет влияния теплообмена при измерении температуропроводности методом плоских температурных волн. — Вестник МГУ, 1971, т. 12, М 5, с, 613 — 614. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ (57) Изобретение относится к теплофизике, в частности к определению коэффициента

Изобретение относится к теплофизике, конкретнее к способу определения коэффициента температуропроводности твердых веществ.

Известен способ определения коэффициента температуропроводности, являющийся одним из вариантов метода плоских температурных волн и заключающийся в нагреве плоского образца до заданной температуры, периодическом воздействии теплового потока в форме прямоугольных импульсов на одну из его поверхностей, измерении средней температуры его противоположной поверхности, регистрации колебаний температуры на этой поверхно. ЫЛ 1721492 А1 температуропроводности твердых веществ.

Целью изобретения является повышение точности определения коэффициента температуропроводности и повышение произBодительности. Поставленная цель достигается за счет проведения периодического теплового воздействия на одну из поверхностей образца в виде прямоугольных импульсов с коэффициентом заполнения

0,15 — 0,35. При этом в установившемся тепловом режиме измеряют разность фаз между первыми и дополнительно между вторыми гармониками колебаний периодически воздействующего теплового потока и температуры на противоположной поверхности, По полученным разностям фаз определяют коэффициент температуропроводности. 2 табл. сти при установившемся температурном режиме, измерении разности фаз между 1 первыми гармониками колебаний падающего теплового потока и температуры на ф противоположной поверхности образца ) и определении коэффициента температуропроводности по известным соотношениям.

Извастныи способ. как один из вариантов метода температурных волн, обладает наибольшей информативностью, т.е. одновременным наличием нескольких источников информации, и возможностью многократного повторения цикла эксперимента за короткий промежуток времени, 1721492

Данный способ позволяет при дополнительном измерении величины падающего теплового потока определить в ходе одного эксперимента целый комплекс теплофизических свойств: коэффициенты тепло- и температуропроводности, теплоемкость, и дает возможность проведения измерений в очень узком температурном интервале, что играет важную роль в случае резких изменений теплофизических свойств исследуемых материалов с температурой, Недостатком известного способа является отсутствие учета влияния величины теплообмена на результат измерения, что приводит к увеличению погрешности B определении коэффициента температуроп роводности и может привести к значительным ошибкам как при исследовании материалов с низкой теплопроводностью, так и при высоких температурах, когда заметную функцию выполняет теплообмен излучением.

Наиболее близким к предлагаемому является фазово-частотный способ определения коэффициента температуропров .пности, основанный на методе температурных волн и изложенный в работе заключающийся в периодическом воздействии теплового потока в виде прямоугольных П-образных импульсов на одну из поверхностей нагретой до заданной температуры пластины и измерениях средней температуры ее противоположной nosepxности и разности фаз между первыми гармониками колебаний падающего на одну из поверхностей теплового потока и возникающими под его действием колебаниями температуры на противоположной поверхности образца, Причем время нагрева образца т„в процессе данного периодического воздействия устанавливается равным полупериоду (t /2) этого воздействия, т.е, коэффициент заполнения импульсов П = т„/I в этом случае равняется

0,5, При таком воздействии основную функцию выполняет только первая гармоника, так как сигнал данной формы не содержит второй гармоники вообще, а остальные гармоники имеют значительно меньшую по сравнению с первой гармоникой амплитуду и практически полностью затухают при прохождении колебаний в образце. Для учета влияния теплообмена путем определения или исключения из расчета безразмерного параметра В1, характеризующего величину теплообмена, измерения разности фаз данным способом проводят на двух частотах, так как расчетное соотношение, связывающее экспериментально определяемую разность фаз р и коэффициент температуропроводности, содержит два неизвестных параметра к и В1; где к = в/а I — критерии Предводителева;

10 В = I - критерий Био; в — круговая частота изменения мощности;

1 — толщина образца; а — коэффициент температуропроводности;

А — коэффициент теплопроводности; а — коэффициент теплоотдачи.

Недостатками известного способа является увеличение времени эксперимента изза необходимости проведения отдельных измерений на различных частотных режимах и.изменения условий эксперимента при переходе с одного частотного режима на другой, что влечет за собой дополнительные погрешности.

Целью изобретения является повышение точности определения коэффициента температуропроводности и сокращение времени проведения эксперимента.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу определения коэффициента температуропроводности, заключающемуся s нагреве образца в виде пластины до заданной температуры, периодическом воздействии теплового потока на одну из его поверхностей в виде прямоугольных импульсов, измерении средней температуры противоположной поверхности образца, регистрации колебаний температуры на этой поверхности при установившемся температурном режиме, измерении разности фаз между первыми гармониками колебаний падающего теплового потока и температуры на обратной поверхности образца и опре45 делении по их величинам коэффициента температуропроводности, периодическое воздействие теплового потока устанавливают в виде прямоугольных импульсов с коэффициентом заполнения импульса, значение которого находится в интервале от 0,15 до

0,35, и дополнительно к измерениям разности фаз между первыми гармониками колебаний теплового потока и температуры на противоположной по отношению к нагрева-

55 емой поверхности образца измеряют разность фаз между вторыми гармониками данных колебаний.

Из гармонического анализа такого сигнала получается, что присутствующие в нем

1721492

20

50

55 две первые гармоники сопоставимы по амплитуде. Это дает возможность, рассчитав разности фаз соответственно между 1 и

2-ми гармониками колебаний теплового потока и температуры по результатам одного измерения, определить необходимые для вычисления коэффициента температуропроводности две неизвестные величины (к и

В ), избежав необходимости проведения отдельных измерений на двух частотных режимах. Кроме того, при переходе с одного частотного режима к другому могут измениться условия эксперимента. В итоге сокоащается время измерения вдвое и увеличивается его точность.

Способ осуществляют следующим образом, Нагревают плоский образец до необходимой, задаваемой в эксперименте температуры с помощью какого-либо нагревателя (основной).

После установления стационарного режима с помощью другого нагревателя (вспомогательного) осуществляют на одну из поверхностей образца периодическое тепловое воздействие в виде прямоугольных импульсов с коэффициентом заполнения ll, устанавливаемого в пределах от 0,15 до

0,35.

Оптимальное значение П = 0,25, так как при значениях П, равных 0,25 и 0,75, амплитуда второй гармоники колебаний падающего теплового потока, а значит и амплитуда второй гармоники колебаний температуры на поверхности образца будут наибольшими по сравнению со случаями установления любых других значений П. По этому регистрация, второй гармоники колебаний температуры при данных величинах

П приведет к меньшей случайной погрешности измерений. Из двух значений П (0,25 и

0,75), предпочтение отдается первому из них, в связи с тем, что использование второго значения приводит к значительному увеличению времени установления теплового режима, при котором производятся измерения.

Отклонения коэффициента заполнения от оптимальной величины в пределах

0,15 — 0,35 не приводят к значительному уменьшению амплитуды второй гармоники. Поэтому установление в эксперименте любого значения ll из данного интервала приводит к достижению положительного эффекта, После установления квазистационарноto теплового режима, характеризующегося повторением одинаковых колебаний температуры около среднего ее значения на поверхности образца, противоположной относительно периодически нагреваемой, измеряют среднюю температуру этой поверхности и регистрируют указанные температурные колебания, Определяют разности фаз соответственно между первыми и вторыми гармониками колебаний периодического действующего теплового потока и температуры на противоположной поверхности.

Решая систему двух уравнений, вытекающую из зависимости разности фаз от коэффициента температуропроводности, определяют коэффициент температуропроводности по полученным из эксперимента двум значениям разности фаз.

Пример. Определение коэффициента температуропроводноСти кварцевой керамики марки НКО980.

Исследуемый образец из керамики, выполненный в виде диска диаметром 30 мм и толщиной 1,56 мм, нагревается в цилиндрической молибденовой печи до задаваемой в эксперименте температуры. Серию наблюдений проводят поочередно при задании следующих значений температур: 890, 1080, 1260 К, После установления стационарного режима на одну из поверхностей образца периодически воздействуют лазерным излучеHèем на длине волны 10,6 мкм, генерируемым лазером Лà — 25Б, мощность которого равна 25 Вт. Периодическое воздействие осуществляют с помощью модулятора, изготовленного на базе электромагнитного реле, и устанавливают в форме прямоугольных импульсов с коэффициентом заполнения импульса. значение которого задается из интервала

0 15 — 0,35. Период воздействия равен 8 с.

При установившемся тепловом режиме фиксируют среднюю температуру противоположной поверхности образца и проводят регистрацию температурных колебаний на данной поверхности. В качестве регистрирующего датчика применяют инфракрасный фотоприемник излучения, сигнал с которого после усиления и фильтрации с помощью четырнадцатиразрядного АЦП записывают в память ЭВМ, куда также поступают данные о временных параметрах приодического теплового воздействия. Используя быстрое преобразование Фурье, программным способом из записанного сигнала выделяют первые две гармоники и определяют разности фаз соответственно между первыми и вторыми гармониками периодического воздействия лазерного излучения и.регистрируемых колебаний температуры на поверхности образца. По полученным ре1721492

15 (а; — а) 45

S(a) =

55 зультатам определяют коэффициент температуропроводности исследуемого материала.

Для возможности сравнения результатов аналогичные измерения проведены также известным способом, когда коэффи.циент заполнения импульсов периодического теплового воздействия равен 0,5, а измерения разности фаз между первыми гармониками колебаний периодически воздействующего на одну из поверхностей образца лазерного излучения и колебаниями температуры на противоположной поверхности проводят на двух режимах, отличавшихся значениями периодов лазерного нагрева (4 и 8 с).

Источниками ошибок определения коэффициента температуропроводности являются погрешности в измерении толщины образца, периода теплового воздействия и разности фаз. При этом основной вклад в погрешность определения коэффициента температуропроводности вносит случайная погрешность определения критерия к, обусловленная, главный образом, случайной погрешностью нахождения разности фаз, Так ка лучайные погрешности измерения толщины образца и периода нагрева в сравниваемых методах равна ограничивают сравнением случайных погрешностей определения коэффициента температуропроводности, обусловленных погрешностью определения критерия к.

Случайную погрешность определения коэффициента температуропроводности оценивают по среднему квадратическому отклонению S(a) среднего значения коэффициента температуропроводности а, полученного по результатам серии из 30 наблюдений. Среднее квадратическое от-. клонение определяют по формуле а; где а = — среднее значение коэфи фициента температуропроводности по результатам и наблюдений, ai — среднее значение коэффициента температуропроводности, определяемое по результатам i-го наблюдения;

n — количество наблюдений (в конкретном примере n = 30), Результаты расчета случайной погрешности определения коэффициента темпера20

40 туропроводности по 30 наблюдениям, проведенным при средней температуре образца 1260 К вЂ” известным (П = 0,5) и предлагаемым (П = 0,25) способами, приведены в табл.1, Аналогичные расчеты погрешностей сделаны по данным измерений. проведенных при средних температурах образца 890 и 1090 К, для случаев, когда коэффициент заполнения П устанавливают равным 0,1;

0,15; 0,25; 0,35 и 0,5. Последний случай соответствует измерением известным способом, а остальные случаи относятся к измерениям предлагаемым способом. Результат расчетов сведен в табл.2.

Как видно из приведенного примера, случайная погрешность измерений, проведенных предлагаемым способом меньше, чем измерений, проведенных известным способом. Это обстоятельство объясняется несколькими факторами. В отличии от известного способа, предполагающего раздельные, а значит независимые измерения разности фаз между первыми гармониками колебаний падающего теплового потока и температуры на противоположной поверхности образца при поочередном установлении двух частотных режимов, предлагаемый способ дает. возможность одновременного измерения разности фаз соответствующих колебаний, так как в этом случае в образце устанавливаются температурные колебания одновременно на нескольких частотах, в том числе соответствующих частотным режимам известного способа. Наличие корреляции между результатами измерения разности фаз приводит к уменьшению случайной погрешности определения коэффициента температуропроводности.

Другой причиной большей погрешности известного способа являются изменения условий измерений при сменах частотных режимов. Такие изменения в основном связаны с нестабильностью источников, используемых для периодического нагрева образца, отклонениями от заданных параметров устройств, определяющих частоту и скважность периодического воздействия (в конкретном примере — модулятор). изменениями температуры основного нагревателя, а значит, и температуры образца при переходах на другой частотный режим, Последнее обстоятельство приводит к тому, что на различных частотных режимах критерии Био и значения коэффициентов температуропроводностей будут не равны, в то время как математическая модель эксперимента предполагает их равенство. Случайную погрешность может внести и уход параметров отдельных элементов регистри10

1721492 пературном режиме, измерении разности фаз между первыми гармониками колеба- „ ний падающего теплового потока и температуры на противоположной поверхности

5 образца и определении по их значениям коэффициента температуропроводности, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения и повышения производительности, дополнительно

10 измеряют разность фаз между вторыми гар мониками колебаний падающего теплового потока и температуры на противоположной поверхности образца, установив для этого значения коэффициента заполнения

15 импульса в пределах от 0,15 до 0,35 и определяют коэффициент температуропроводности по двум измеренным значениям разности фаз, Т а б и и ц а 1 ,6, м /с П = 0,5;.10, м2/си. рующей схемы за время перехода от одного частотного режима на другой.

Предлагаемый способ полностью свободен от этих недостатков, следовательно, он более точен.

Способ определения коэффициента температуропроводности, заключающийся в нагреве образца в виде пластины до заданной температуры, периодическом воздействии теплового потока в виде прямоугольных импульсов на одну из его поверхностей, измерении средней температуры противоположной поверхности образца, регистрации колебаний температуры на этой поверхности при установившемся темIl = 0,25xl0

Опыт а, а,-а а„-а а;

-О, 018

О, 010

"О, 009

-О, 006

-С,О20

О, 018

О, 002

О, 019

О, 002

-0,009

-0,023

-0,024

О, 012

О, 015

0,004

-0,048

-О, 013

-О, 011

О, 025

-0,006

0,020

"0,005

0,021

О, 019

0,013

-0,020

0,037

0,011

-0,016

-0,001

0,700

0,339

0,439

Формула изобретения

0,682

О, 710

0,691

О,694

0,680

О,718

0,702

0,719

0,702

0,691

0,677

О,б76

0,672

0,715

0,704

0,652

0,687

0,689

0,725

0,694

0,720

0,695

0,721

0,719

0,713

0,680

0,737

0,711

0,684

0,699

2

4

6

8

11

12

13

14

16

17

l8

19

21

22

23

24

26

27

28

29

S а -10, M2/с

S(a) ° E0,ì /ñ

0,694

0,706

0,719

0,719

0,702

0,701

- 0,692

0,675

0,664

0,723

0,741

0,706

О, 720 о,688

О 723

О,678

0,695

0,755

0,708

0,721

0,684

О,677

0,703

0,640

0,688

О, 692

0,693

0,669

0,688

0,668

-О, 004

О, 008

О, 021

0,021

0,004

0 003

-0,006

"0,023

-0,034

0,025

0,043

0,008.О, 022

-0,010

0,025

-0,020

-0,003

0,057

0,010

0,023

-0,014

-0,021

0,005

-0,058

-0,010

-0,006

-0,005

-0,029

-О, 010

-0,030

0,698

1721492

Таблица 2

Составитель Н.Грищенко

Техред М,Моргентал Корректор М.Шароши

Редактор Н.Рогулич

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

Заказ 948 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж-35, Раушскэя наб., 4/5

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

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплофизическому приборостроению и .предназначено для исследования теплофизических характеристик

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к устройствам для теплофизических измерений

Изобретение относится к теплофизическому приборостроению и предназначено для исследования теплофизических характеристик твердых тел

Изобретение относится к измерительной технике, приборостроению и может быть использовано в теплометрии

Изобретение относится к неразрушающим испытаниям и может быть использовано для измерения теплопроводности, температуропроводности и тепловой активности веществ и материалов в широком диапазоне температур

Изобретение относится к экспериментальной физике и может быпэ/использованодля комплексного определения теплофизических характеристик материалов

Изобретение относится к экспериментальной физике и может быть "использованодля определения теплофизических характеристик горных пород в геологии, инженерных изысканиях, бурении

Изобретение относится к области измерения теплофизических свойств жидкостей и м.б

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