[go: up one dir, main page]

RU2093819C1 - Способ неразрушающего контроля теплопроводности материалов - Google Patents

Способ неразрушающего контроля теплопроводности материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2093819C1
RU2093819C1 RU92009067A RU92009067A RU2093819C1 RU 2093819 C1 RU2093819 C1 RU 2093819C1 RU 92009067 A RU92009067 A RU 92009067A RU 92009067 A RU92009067 A RU 92009067A RU 2093819 C1 RU2093819 C1 RU 2093819C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
heat
heat source
thermocouples
thermocouple
Prior art date
Application number
RU92009067A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92009067A (ru
Inventor
Б.Г. Варфоломеев
Ю.Л. Муромцев
В.Н. Грошев
Original Assignee
Тамбовский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Тамбовский государственный технический университет filed Critical Тамбовский государственный технический университет
Priority to RU92009067A priority Critical patent/RU2093819C1/ru
Publication of RU92009067A publication Critical patent/RU92009067A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2093819C1 publication Critical patent/RU2093819C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Способ неразрушающего контроля теплопроводности материалов в широком диапазоне температур относится к технической физике, в частности к теплофизическим измерениям. Способ заключается в адиабатическом воздействии источника тепла на поверхность полубесконечного в тепловом отношении исследуемого тела, измерении плотности теплового потока, предварительном определении погрешности термопар в зависимости от температуры, записи термограмм в указанных точках поверхности, снятии с термограмм для фиксированного момента времени значения температур и определении коэффициента теплопроводности с учетом погрешностей, вносимых термопарами в результаты измерений температуры. 2 табл.

Description

Изобретение относится к технической физике, в частности к теплофизическим измерениям. Известен способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов [1] с использованием полубесконечного в тепловом отношении тела, в котором воздействуют импульсным источником тепла по прямой линии на поверхность исследуемого тела и измеряют температуру в точке поверхности тела, расположенной на заданном расстоянии от линии действия источника теплового воздействия, при этом фиксируют интегральное во времени значение температуры с момента подачи теплового импульса до момента наступления максимальной температуры, а по измеренным значениям рассчитывают искомые теплофизические характеристики. К недостаткам этого способа можно отнести малую точность, т.к. измерение температуры выполняется лишь одной термопарой, погрешность которой не учитывается, и повышенную трудоемкость расчета, обусловленную сложностью алгоритма.
За прототип принят способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов без нарушения их целостности [2] в котором на теплоизолированную поверхность образца воздействуют линейным источником тепла и измеряют температуру во времени в двух разноотстоящих от линии воздействия точках поверхности и мощность теплового воздействия. Тепловой источник является импульсным, и импульсы подаются на образец с заданной скважностью, число импульсов от начала теплового воздействия до момента достижения установившегося неизменного значения температуры в первой и второй точках контроля фиксируется и по измеренным значениям определяют теплофизические характеристики. В этом способе также не учитываются погрешности измерений температуры, а измерения длительные и трудоемкие.
Задачей настоящего изобретения является повышение точности измерения и быстродействия.
Это достигается тем, что осуществляют адиабатическое воздействие источником тепла на поверхность полубесконечного в тепловом отношении исследуемого тела, температурно-временные измерения в разноотстоящих от источника тепла точках поверхности, измерение плотности теплового потока, при этом предварительно определяют погрешности δi термопар в зависимости от температуры, затем с термограмм, число которых соответствует числу n термопар, снимают для фиксированного одинакового момента времени значения температур Tэi, а коэффициент теплопроводности λ определяют по формуле:
Figure 00000001

где q плотность теплового потока, Вт/м2,
i порядковый номер термопары, i 1 n,
xi расстояние i-той термопары от источника тепла, м.
Данный способ предусматривает учет влияния на величину λ погрешностей d1 Способ предполагает также измерение λ материала в широком диапазоне температур. Так величину l строительных материалов требуется контролировать не только для готовых изделий, но и в процессе их изготовления, т.е. при повышенных температурах (200 800oC), что требует воздействия более высокой температуры со стороны теплового источника прибора, соответственно возможная погрешность термопары увеличится. Величину l теплоизоляционных материалов типа линолеума, войлока и т.п. обычно определяют при пониженных температурах от -40oC до -50oC, что уменьшает потребное значение температуры теплового источника, соответственно изменится величина погрешности термопары.
Таким образом, при определении l в широком диапазоне температур указанные выше значения погрешностей термопар могут увеличиться, поэтому учет их влияния становится необходимым.
Формула, учитывающая влияние погрешностей di термопар на величину λ, получена при решении уравнения теплопроводности
Figure 00000002
с использованием метода наименьших квадратов. Конкретные примеры по определению коэффициентов теплопроводности для линолеума, бетона, оргстекла и рипора согласно заявленному способу приведены в табл. 1 и 2. В табл. 1 приведены исходные данные, а в табл. 2 результаты расчета по приведенной формуле. В табл. 2 используется обозначение θ связанное с l соотношением l=qθ
В экспериментах плотность теплового потока для линолеума, бетона и оргстекла была равна 20,7 Вт/м2, а для рипора 13,4 Вт/м2 во избежание его перегрева из-за малой величины l. Обозначение lит в табл. 2 означает, что теплопроводность определялась по образцовому прибору ИТ-3 Института технической теплофизики АН Украины. Эта величина принята за действительное (искомое) значение.
Согласно табл. 2 отклонение Δλ величины l, полученной по данному способу, от действительного значения для исследованных четырех материалов находится в пределах (-2,09 3,1)% тогда как без учета погрешностей di термопар величина Δλ возрастает до (-23,1 48,5)% По сравнению с прототипом предлагаемый способ обладает более высокой точностью вследствие учета погрешностей термопар и большим быстродействием, т.к. исключает необходимость ожидания моментов достижения установившегося неизменного значения температуры в точках контроля.

Claims (1)

  1. Способ неразрушающего контроля теплопроводности материалов в широком диапазоне температур, состоящий в адиабатическом воздействии источником тепла на поверхность полубесконечного в тепловом отношении исследуемого тела, температурно-временных измерениях в разноотстоящих от источника тепла точках поверхности, измерении плотности теплового потока, отличающийся тем, что предварительно определяют погрешности δi термопар в зависимости от температуры, затем с термограмм, число которых соответствует числу n термопар, снимают для фиксированного одинакового момента времени значения температур Tэi, а коэффициент теплопроводности определяют по следующей формуле:
    Figure 00000003

    где q плотность теплового потока, Вт/м2;
    i 1 n порядковый номер термопары;
    xi расстояние i-й термопары от источника тепла, м.
RU92009067A 1992-11-30 1992-11-30 Способ неразрушающего контроля теплопроводности материалов RU2093819C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92009067A RU2093819C1 (ru) 1992-11-30 1992-11-30 Способ неразрушающего контроля теплопроводности материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92009067A RU2093819C1 (ru) 1992-11-30 1992-11-30 Способ неразрушающего контроля теплопроводности материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92009067A RU92009067A (ru) 1995-02-27
RU2093819C1 true RU2093819C1 (ru) 1997-10-20

Family

ID=20132813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92009067A RU2093819C1 (ru) 1992-11-30 1992-11-30 Способ неразрушающего контроля теплопроводности материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2093819C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1124209, кл. G 01 N 25/18, 1984. 2. Авторское свидетельство СССР N 1193555, кл. G 01 N 25/18, 1985. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2018117C1 (ru) Способ комплексного определения теплофизических свойств материалов
RU2093819C1 (ru) Способ неразрушающего контроля теплопроводности материалов
RU2149387C1 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
RU2178166C2 (ru) Способ комплексного определения теплофизических характеристик твердых и дисперсных материалов
RU2149389C1 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
RU2149388C1 (ru) Способ контроля теплофизических характеристик материалов
SU1711052A1 (ru) Способ контрол теплофизических характеристик теплоизол ционных материалов
RU2149386C1 (ru) Способ определения теплофизических характеристик материалов
SU1377695A1 (ru) Способ неразрушающего контрол теплофизических свойств материалов
SU972359A1 (ru) Способ определени коэффициента теплопроводности
RU2181199C2 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
RU2179718C2 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
RU96120497A (ru) Способ определения теплофизических характеристик материалов
RU2184952C2 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
SU771518A1 (ru) Способ определени теплофизических характеристик материалов
RU2161301C2 (ru) Способ неразрушающего определения теплофизических свойств материалов
RU2179719C2 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
SU958937A1 (ru) Способ определени термического сопротивлени
RU2184953C2 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
SU1392475A1 (ru) Способ определени теплопроводности материалов
SU1073662A1 (ru) Способ определени теплофизических свойств материала
RU2063006C1 (ru) Способ определения тепловыделения
SU1081507A1 (ru) Способ определени тепло- и температуропроводности материалов
SU935764A1 (ru) Способ комплексного определени теплофизических свойств веществ в области фазовых переходов и устройство дл его осуществлени
SU1712848A1 (ru) Способ комплексного определени теплофизических характеристик твердых материалов