RU2093819C1 - Способ неразрушающего контроля теплопроводности материалов - Google Patents
Способ неразрушающего контроля теплопроводности материалов Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000001757 thermogravimetry curve Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 5
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 claims description 2
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N Methyl methacrylate Chemical compound COC(=O)C(C)=C VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920005372 Plexiglas® Polymers 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
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:
где q плотность теплового потока, Вт/м2,
i порядковый номер термопары, i 1 n,
xi расстояние i-той термопары от источника тепла, м.
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 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.
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)
- 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:
где q плотность теплового потока, Вт/м2;
i 1 n порядковый номер термопары;
xi расстояние i-й термопары от источника тепла, м.
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) |
-
1992
- 1992-11-30 RU RU92009067A patent/RU2093819C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| 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 |