Способ определения теплофизических свойств материалов

 

Изобретение относится к тепловым испытаниям , а именно к определению теплофизических свойств материалов. Цель изобретения - повышение точности за счет уменьшения погрешности, обусловленной теплоемкостью источника теплоты. Тепловое воздействие на образец исследуемого материала осуществляют по кругу, контролируют изменение среднеобъемной температуры по этому кругу. Контролируют скорость изменения этой температуры в зависимости от времени в степени минус 0,5. По достижении постоянной скорости вычисляют значения теплои температуропроводности , Повышение точности обеспечивается ограничением на область регистрируемых величин, используемых при вычислениях . 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (st>s G 01 N 25 18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4807517/25 (22) 08.02.90 (46) 30.06.92, Бюл, № 24 (71) Институт мерзлотоведения СО АН СССР (72) P.È.Гаврильев (53) 536.06 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 11117766222233, кл. G 01 N 25/18, 1983, Авторское свидетельство СССР № 832433, кл. G 01 N 25/18, 1979. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно к определению теплофизических свойств материалов, Цель

Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно к способам определения теплофизических свойств материалов.

Известен способ определения теплопроводности и температуропроводности, состоящий в том, что подводят постоянный тепловой поток к поверхности образца, полубесконечного в тепловом отношении, в виде пятна контакта в форме круга определенного диаметра и регистрируют изменение температуры во времени.

Недостатком известного способа является неучет тепловой утечки в окружающую среду.

Наиболее близким к.предлагаемому является способ определения теплофизических свойств при подобной схеме расположения источника тепла на поверхности образца, приводящего в тепловой контакт с полубесконечным в тепловом отношении

"эталонным" образцом с известными тепло. Ы 1744614 А1 изобретения — повышение точности за счет уменьшения погрешности, обусловленной теплоемкостью источника теплоты. Тепловое воздействие на образец исследуемого материала осуществляют по кругу, контролируют изменение среднеобъемной температуры по этому кругу. Контролируют скорость изменения этой температуры в зависимости от времени в степени минус 0,5.

По достижении постоянной скорости вычисляют значения тепло- и температуропроводности, Повышение точности обеспечивается ограничением на область регистрируемых величин, используемых при вычисленн ия х. 2 ил. физическими свойствами, в котором измеряется изменение среднеинтегральной температуры пятна контакта разогрева.

Недостатком указанного способа является ограниченная точность, обусловленная тем, что измерение температуры осуществляется в начальной области нагрева практически при значениях критерия Фурье, меньших 0,1, в которой проявляется искажение температурного поля образца за счет влияния неучитываемой теплоемкости источника тепла.

Цель изобретения — повышение точности за счет уменьшения погрешности, обусловленной теплоемкостью источника мощности.

На фиг.1 представлено взаимное расположение исследуемого материала с искомыми теплопроводностью,4 и температуропроводностью аl, теплоизолятора с известными теплопроводностью А2 и температуропроводностью аг и расположенного в

1744614 плоскости их контакта круга радиусом R, по которому выдается постоянная мощность; на фиг.2 — зависимость среднеинтегральной по поверхности указанного круга температуры поверхности исследуемого образца V 5 от времени т в степени "-0,5".

Способ осуществляют следующим образом.

На поверхность исследуемого образца, представляющего полубесконечное в теп- 10 ловом отношении тело, наносят теплоизолятор, представляющий собой полубесконечное тело с известными теплофизическими свойствами. После начальной термостабилизации исследуемого образца с 15 теплоизолятором в плоскости их соприкосновения по кругу радиуса R подводят мощность плотностью q. Регистрируют скорость изменения среднеинтегральной по кругу температуры поверхности исследуемого 20 тела в зависимости от времени в степени

"-0,5", По достижении постоянной скорости рассчитывают искомые величины по соотношениям:

Л1 = -Лг;

8qR

ЗлЧ г

R Лг vaz

2 т Л сц р Б а1—

30 где p — постоянная скорость изменения величины V по параметру г

8ыбор для расчета искомых величин регистрируемых параметров, исходя из ус- 35 ловия стабилизации значения р, обеспечивает повышение точности вследствие сведения к минимуму погрешности, обусловленной теплоемкостью источника мощности. При невыполнении этого условия щ даже использование малоинерционного нагревателя может вносить в результат погрешность, исчисляемую десятками процентов, Формула изобретения

Способ определения теплофизических свойств материалов, состоящий в том, что поверхность исследуемого образца, полубесконечного в тепловом отношении, покрывают полубесконечным в тепловом отношении теплоизолятором с известными теплофизическими свойствами, в плоскости этой поверхности воздействуют по кругу определенного радиуса равнораспределенной и постоянной во времени мощностью и регистрируют изменяющиеся во времени значения среднеинтегральной температуры поверхности исследуемого образца, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности за счет уменьшения погрешности, обусловленной теплоемкостью источника мощности, дополнительно регистрируют скорость изменения среднеинтегральной температуры в зависимости от времени в степени "-0,5", и после установления постоянного значения этой скорости искомые величины определяют по соотношениям

k = — -Лг;

8qR

ЗzcV г

Лг az

Л1 а1=

7гЛ1 щ р где il, — — теплопроэодность исследуемого образца;

q — плотность мощности;

R — радиус круга;

V — среднеинтегральная температура, отсчитываемая от начальной температуры исследуемого образца;

Лг — теплопроводность теплоизолятора; а1 — температуропроводность исследуемого образца; р — постоянное значение скорости изменения среднеинтегральной температуры;

az — температуропроводность теплоизолятора.

1744614

Составитель В, Вертоградский

Техред М.Моргентал Корректор А. Осауленко

Редактор А. Лежнина

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

Заказ 2194 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ определения теплофизических свойств материалов Способ определения теплофизических свойств материалов Способ определения теплофизических свойств материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике теплофизических измерений и может быть использовано при исследовании фазовых переходов и других тепловых процессов

Изобретение относится к области испытаний транспортных средств и может быть использовано для определения коэффициента теплопередачи кузовов различных транспортных средств

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

Изобретение относится к теплофизике, в частности к определению коэффициента температуропроводности твердых веществ

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 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