[go: up one dir, main page]

RU2788562C1 - Способ определения комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов - Google Patents

Способ определения комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2788562C1
RU2788562C1 RU2022116216A RU2022116216A RU2788562C1 RU 2788562 C1 RU2788562 C1 RU 2788562C1 RU 2022116216 A RU2022116216 A RU 2022116216A RU 2022116216 A RU2022116216 A RU 2022116216A RU 2788562 C1 RU2788562 C1 RU 2788562C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
sample
refrigerator
heater
control unit
Prior art date
Application number
RU2022116216A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Михайлович Фокин
Андрей Васильевич Ковылин
Original Assignee
Андрей Васильевич Ковылин
Filing date
Publication date
Application filed by Андрей Васильевич Ковылин filed Critical Андрей Васильевич Ковылин
Application granted granted Critical
Publication of RU2788562C1 publication Critical patent/RU2788562C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к определению теплофизических характеристик твердых строительных материалов и может найти широкое применение в различных областях техники, например в теплоэнергетике, строительстве и т.д. Способ определения комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов включает в себя исследуемый образец, на середину поверхности которого со стороны холодильника и нагревателя устанавливают датчики измерения температуры. Образец помещают в устройство для осуществления способа между нагревателем и холодильником, торцы закрывают герметичными крышками для стабилизации температуры и теплового потока, проходящего через исследуемый образец. В электронном блоке управления устанавливают температуру нагревателя, температуру холодильника, толщину образца и включают устройство. К электронному блоку управления подключены термопары нагревателя и холодильника, а также датчик теплового потока, установленный на холодильнике, для измерения стационарной плотности теплового потока, которая заносится в блок памяти электронного блока управления. Измеренная с помощью дополнительной термопары температура поверхности исследуемого образца со стороны холодильника, а также измеренная температура поверхности исследуемого образца со стороны нагревателя заносятся в устройство ЭВМ и блок управления, с необходимыми данными для определения в вычислительном устройстве блока управления коэффициента термического сопротивления. Прибор ЭВМ, используя полученные экспериментальные данные, рассчитывает искомые теплофизические характеристики исследуемого образца, и, кроме того, дополнительно рассчитывает термопроводность и термоизоляцию. Технический результат - повышение точности определения теплофизических характеристик строительных материалов при одновременном расширении функциональных возможностей. 2 ил.

Description

Изобретение относится к определению теплофизических характеристик твердых строительных материалов и изделий, и может найти широкое применение в области теплоэнергетике, строительстве и других.
Известно техническое решение, в котором определяют теплофизические характеристики - теплопроводность и температуропроводность твердых материалов, при нахождении которых используют эталонный образец для определения волнового числа, что усложняет способ и позволяет определять только теплопроводность и температуропроводность [Патент SU 1770872, - аналог].
Известен способ определения тепловой активности материалов, состоящий в тепловом нагреве исследуемого образца, регистрации изменения температуры образца и расчете тепловой активности исследуемого материала [Патент RU 2462703, - аналог].
Недостатком известного способа определения тепловой активности является то, что волновое число определяется только с использованием эталонного образца, что усложняет способ.
Так же недостатком способа является то, что он позволяет определять только тепловую активность исследуемого материала, определение других теплофизической характеристики невозможно.
Известен способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов, состоящий в нагреве исследуемого образца в виде призмы прямоугольного сечения, подводом тепла к ее поверхности, определении искомых теплофизических характеристик по соответствующим зависимостям, измерении во времени температуры середины грани исследуемой призмы, исследуемый образец помещают между плоским нагревателем и охлаждают снизу холодильником и со всех сторон образец закрывают герметичными крышками для стабилизации температуры и теплового потока на поверхности исследуемого материала со стороны нагревателя, в электронном блоке управления таймером задают время наблюдения, с помощью пульта управления кнопками устанавливают температуру нагревателя, температуру холодильника, толщину образца, заносят значения температуры нагревателя, холодильника и плотности стационарного теплового потока в блок памяти электронного блока управления, используя их для определения в вычислительном устройстве электронного блока управления значений коэффициента теплопроводности и коэффициента термического сопротивления, а значения температуры поверхности образца со стороны нагревателя, характеризующие температурную волну на указанной поверхности образца, заносят в ЭВМ и используют совместно с полученными в вычислительном устройстве электронного блока управления данными, при этом для определения искомых теплофизических характеристик используется стационарная плотность теплового потока [Патент РФ №2530441, - прототип].
Недостатком известного способа при определении комплекса теплофизических характеристик является то, что при расчете теплофизических характеристик учитывается только значение температуры поверхности образца со стороны нагревателя без учета значение температуры поверхности образца со стороны холодильника, что снижает точность определения теплофизических характеристик.
Так же недостатком является то, что способ не позволяет определять волновое температурное число в момент наступления стационарного теплового режима, которое используется при определении дополнительных теплофизических характеристик, что снижает функциональные возможности известного способа.
Технический результат - повышение точности определения комплекса теплофизических характеристик.
Техническая задача - повышение точности определения комплекса теплофизических характеристик твердых материалов, за счет определения дополнительных теплофизических характеристик, при одновременном расширении функциональных возможностей способа.
Решение технической задачи.
Способ определения комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов, состоящий в нагреве исследуемого образца подводом тепла к его поверхности, определении искомых теплофизических характеристик по соответствующим зависимостям, измерении во времени температуры исследуемого образца, размещенного между плоским нагревателем и охлаждаемым снизу холодильником, со всех сторон исследуемый образец закрывают герметичными крышками для стабилизации температуры и теплового потока, выявляют температурную волну на поверхности исследуемого образца со стороны нагревателя, в электронном блоке управления таймером устанавливают время исследования, с помощью пульта управления на кнопках устанавливают температуру нагревателя, температуру холодильника, толщину образца, заносят значения температуры нагревателя и температуры холодильника, плотность стационарного теплового потока в блок памяти электронного блока управления, используя их для определения в вычислительном устройстве блока управления значений коэффициента теплопроводности и коэффициента термического сопротивления, значения температуры поверхности образца со стороны нагревателя, характеризующие температурную волну на поверхности образца со стороны нагревателя, заносят в ЭВМ и блок управления данными для определения искомых теплофизических характеристик, в котором дополнительно определяют температуру поверхности образца, выполненного в виде пластины, со стороны холодильника посредством термопары, установленной на середине плоскости поверхности образца для снятия и регистрации температуры и времени испытания с заданным интервалом, снятие показаний температуры от начала нагрева образца до наступления стационарного теплового режима, когда температура образца со стороны холодильника перестанет изменяться от времени нагрева, данные изменения температуры от времени нагрева образца заносят в блок памяти электронного блока управления для определения в вычислительном устройстве блока управления температурной волны поверхности образца со стороны холодильника, которые затем заносят в ЭВМ совместно с полученными в вычислительном устройстве блока управления данными для определения коэффициента термопроводности и коэффициента термоизоляции по математическим зависимостям соответственно:
Figure 00000001
где: 0,434 - математическая константа, равная log(2,718);
Figure 00000002
- волновое температурное число образца в виде пластины, вычисленное в момент времени наступления стационарного теплового режима;
δ - толщина образца;
Figure 00000003
где: 4,34 - математическая константа равная 10⋅log(2,718);
Figure 00000004
- волновое температурное число образца в виде пластины, вычисленное в момент времени наступления стационарного теплового режима;
δ - толщина образца.
Сущность.
Предлагаемый способ позволяет рассчитать дополнительные теплофизические характеристики исследуемого образца:
термопроводность и термоизоляцию, с помощью которых в дальнейшее определяют прочностные и звукофизические свойства твердых материалов, например, такие как модуль упругости Юнга и скорость звука в твердых материалах.
Сущность способа определения комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов заключается в том, что для повышения точности определения теплофизических характеристик исследуемого образца, выполненного в виде пластины, расположенной между плоским нагревателем, находящимся сверху образца и плоским холодильником, расположенным снизу образца, дополнительно определяют температуру поверхности образца со стороны холодильника с помощью термопары, установленной на середине плоскости поверхности образца со стороны холодильника и подключенной к прибору ЭВМ для снятия и регистрации показаний и времени от начала нагрева исследуемого образца и до наступления стационарного теплового режима, который наступает тогда, когда температура образца со стороны холодильника перестанет меняться во времени. До наступления стационарного теплового режима температуры поверхностей сопряжения образца и холодильника будут разные. Так же посредством термопары, подключенной к прибору ЭВМ, и установленной на середине плоскости образца со стороны нагревателя осуществляют снятие показаний и регистрацию температуры и времени от начала нагрева образца и до наступления стационарного теплового режима с занесением данных в прибор ЭВМ посредством термопары, установленной на середине плоскости образца со стороны нагревателя.
Для наглядности, в соответствии с полученными данными экспериментальных исследований, изменение температуры поверхности образца со стороны холодильника, а так же изменение температуры поверхности образца со стороны нагревателя и времени проведения исследования строятся графики (фиг. 1, кривая 1 и кривая 2). По кривым 1 и 2 отслеживают изменения температуры поверхности образца со стороны нагревателя и холодильника соответственно и момент времени, когда температуры перестают изменяться, тепловой поток, проходящий через образец, стабилизируется и станет постоянным, это соответствует времени наступления стационарного теплового режима.
При проведении исследования образца из текстолита размером 250×250×20 мм начальная температура поверхности образца со стороны холодильника составляет T0=22°С, а после включения установки, значения температуры поверхности образца со стороны холодильника, характеризующие температурную волну на указанной поверхности образца, начинают изменяться и при достижения заданной температуры в блоке управления Тх=19,1°С поддерживаются постоянными (Фиг. 1. кривая I). Начальная температура поверхности образца со стороны нагревателя также равна Т0=22°С, а после включения установки значения температуры поверхности образца со стороны нагревателя, характеризующие температурную волну на указанной поверхности, начинают изменяться и при достижении заданной температуры нагревателя ТП1=34°С поддерживаются постоянными (Фиг. 1, кривая II). После того, как температуры поверхности образца со стороны холодильника и нагревателя перестали изменяться, то есть тепловой поток стабилизировался, достигается стационарный тепловой режим, а время его наступления составляет τ=36 мин. (Фиг. 1, позиция III).
Комплекс теплофизических характеристик в соответствии с опытными данными определяют по математическим зависимостям.
Амплитуду колебаний температурной полуволны определяют по формуле:
Figure 00000005
где: ТП1 - температура поверхности образца со стороны нагревателя в момент времени наступления стационарного теплового режима, °С;
Т0 - начальная температура поверхности образца.
Коэффициент теплоусвоения определяют по формуле:
Figure 00000006
где: qп - плотность теплового потока, в момент времени наступления стационарного теплового режима, Вт/м;
Figure 00000007
- амплитуда колебаний температурной полуволны, °С.
Термическое сопротивление теплопроводности определяют по формуле:
Figure 00000008
где: qп - плотность теплового потока, в момент времени наступления стационарного теплового режима, Вт/м2;
ТП1 - температура поверхности образца со стороны нагревателя, в момент времени наступления стационарного теплового режима, °С;
ТП2 - температура поверхности образца со стороны холодильника, в момент времени наступления стационарного теплового режима, °С.
Волновое температурное число определяют в момент времени наступления стационарного теплового режима, по формуле:
Figure 00000009
где: Н - безразмерное волновое число, определяемое расчетным путем в момент наступления стационарного теплового режима равное 1,414;
δ - толщина образца, м.
Коэффициент теплопроводности определяют по формуле:
Figure 00000010
где: В - коэффициент теплоусвоения, Вт/(м2⋅К);
Н - безразмерное волновое число, определяемое расчетным путем в момент наступления стационарного теплового режима равное 1,414;
Figure 00000011
- волновое температурное число образца в момент времени наступления стационарного теплового режима, м-1.
Объемную теплоемкость определяют по формуле:
Figure 00000012
где: В - коэффициент теплоусвоения, Вт/(м2⋅К);
τ - время наступления стационарного теплового режима, с;
λ - коэффициента теплопроводности, Вт/(м⋅К);
π - математическая константа, равна 3,14.
Температуропроводность определяют по формуле:
Figure 00000013
где: τ - время наступления стационарного теплового режима, с;
Figure 00000014
- волновое температурное число образца в момент времени наступления стационарного теплового режима, м-1;
Тепловую инерцию определяют по формуле:
Figure 00000015
где: λ - коэффициента теплопроводности, Вт/(м⋅К);
(сρ) - объемная теплоемкость, Дж/(м3⋅К).
Тепловую активность определяют по формуле:
Figure 00000016
где: b - тепловая инерция, Дж2/(с⋅м4⋅К2).
Определив волновое температурное число
Figure 00000017
образца в момент времени наступления стационарного теплового режима определяют дополнительные теплофизические характеристики исследуемого образца: термопроводность и термоизоляцию.
Термопроводность - это безразмерный коэффициент, который характеризует долю отношения, прошедшей через образец энергии температурной волны (Дж) к энергии, подведенной к образцу определяемый по формуле:
Figure 00000018
где: 0,434 - математическая константа, равная log(2,718);
Figure 00000019
- волновое температурное число образца, вычисленное в момент времени наступления стационарного теплового режима, м-1;
δ - толщина образца, м.
Термоизоляцию определяют по формуле:
Figure 00000020
где: 4,34 - математическая константа равная 10⋅log(2,718).
Figure 00000021
- волновое температурное число образца, вычисленное в момент времени наступления стационарного теплового режима, м-1;
δ - толщина образца, м.
Определение волнового температурного числа образца, в момент времени наступления стационарного теплового режима, позволяет определять дополнительные теплофизические характеристики исследуемого образца термопроводность и термоизоляцию, расширяя функциональные возможности способа, что и является новым техническим результатом.
Кроме того, измерение температуры поверхности образца посредством дополнительной термопары, установленной со стороны холодильника и времени наступления стационарного теплового режима позволяют, в сравнении с прототипом, повысить точность определения теплофизических характеристик.
Осуществление способа.
Исследуемый образец выполненный в форме пластины, например из текстолита, с размерами 250×250×5÷45 мм помещают в устройство для осуществления способа между нагревателем и холодильником. Устанавливают термопару для измерения температуры на наружной поверхности исследуемого образца со стороны холодильника, термопару для измерения температуры на наружной поверхности исследуемого образца со стороны нагревателя, и подключенных к прибору ЭВМ. Исследуемый образец с торцов закрывают герметичными крышками для стабилизации температуры и теплового потока, проходящего через исследуемый образец. В электронном блоке управления устанавливают температуру нагревателя, температуру холодильника, толщину образца и включают устройство. Электронный блок управления поддерживает заданные температуры нагревателя и холодильника и контролирует их с заданной точностью. Изменение температуры на наружной поверхности исследуемого образца со стороны холодильника и температуры на наружной поверхности исследуемого образца со стороны нагревателя с заданным интервалом времени регистрирует прибор ЭВМ. Далее строят графики зависимости температур от времени измерения, выявляют по ним температурную волну на наружной поверхности исследуемого образца со стороны холодильника, температурную волну на наружной поверхности исследуемого образца со стороны нагревателя и когда температуры перестанут изменяться, определяют время наступления стационарного теплового режима.
Прибор ЭВМ, используя полученные экспериментальные данные температур поверхности исследуемого образца со стороны холодильника, со стороны нагревателя, стационарную плотность теплового потока и время наступления стационарного теплового режима, рассчитывает комплекс теплофизических характеристик исследуемого образца.
Изобретение поясняется графическим материалом. На фиг. 1 приведено распределение температур по толщине образца от времени измерения. Кривая I - изменение температуры поверхности исследуемого образца со стороны холодильника от времени испытания. Кривая II - изменение температуры поверхности исследуемого образца со стороны нагревателя от времени испытания. Позиция III - время наступления стационарного теплового режима. Кривая IV - температура нагревателя. Кривая V - температура холодильника. На фиг. 2 схематично приведено устройство для осуществления способа с принятыми обозначениями.
Пример конкретного исполнения.
В качестве исследуемого образца 1 для определения комплекса теплофизических характеристик использовали образец из текстолита, выполненный виде пластины с размерами 250×250×20 мм. На середину плоскости поверхности образца 1 со стороны холодильника 2 и на середину плоскости поверхности образца 1 со стороны нагревателя 3 устанавливали датчики измерения температуры 4 и 5 соответственно. Образец 1 помещали в устройство для осуществления способа между нагревателем 3 и холодильником 2, торцы закрыли герметичными крышками 6.
В электронном блоке управления 7 с помощью пульта управления 8 кнопками устанавливали температуру нагревателя 34°С, температуру холодильника 19,1°С, толщину образца устанавливали 20 мм и подключали устройство к источнику переменного тока 9. Далее нагреватель 3 и холодильник 2 начинали достигать своих заданных температур. Посредством электронного блока управления 7 установленные температуры нагревателя 3 и холодильника 2 поддерживались заданных значений. Кроме того, к электронному блоку управления 7 подключены термопара 10, установленная на нагревателе 3, термопара 11, установленная на холодильник 2, и датчик теплового потока 12, установленный на холодильнике 2, для измерения стационарной плотности теплового потока. Температуры нагревателя 3, холодильника 2, стационарная плотность теплового потока заносились в блок памяти 13 электронного блока управления 7. Температуры поверхности исследуемого образца 1 со стороны холодильника 2 и температуры поверхности исследуемого образца 1 со стороны нагревателя 3 с интервалом 1 мин. заносились в устройство ЭВМ 14.
До наступления стационарного теплового режима, температуры поверхностей сопряжения образца 1 с холодильником 2 и нагревателем 3 будут разные. Для нахождения температуры поверхности образца 1 со стороны холодильника 2, на его поверхность устанавливали дополнительную термопару 4 для измерения температуры во времени. Когда температуры поверхности образца 1 со стороны нагревателя 3 и со стороны холодильника 2 перестанут изменяться и тепловой поток стабилизируется наступит стационарный тепловой режим.
Для определения амплитуды колебаний температурной полуволны, коэффициента теплоусвоения - В, коэффициента термического сопротивления теплопроводности, волнового температурного числа, коэффициента теплопроводности, объемной теплоемкости - (сρ), температуропроводности - а, а также термопроводности и термоизоляции исследуемого образца, строили график распределения температур от времени испытания исследуемого образца и определяли температуру поверхности образца со стороны холодильника, температуру поверхности образца со стороны нагревателя и время наступления стационарного теплового режима. Температура испытуемого образца до начала испытаний составляла Т0=22°С, температура поверхности образца со стороны холодильника составляла ТП2 - 19,1°С температура поверхности образца со стороны нагревателя составляла ТП1=34°С. Значение плотности стационарного теплового потока составило qп=195 Вт/м2 через τр=36 минут от начала измерений.
Далее, по полученному значению температуры поверхности образца со стороны холодильника, значению температуры поверхности образца со стороны нагревателя, плотности стационарного теплового потока, а так же времени наступления стационарного теплового режима, предварительно занесенные в прибор ЭВМ, который производил расчеты.
Амплитуду колебаний температурной полуволны определяли по формуле:
Figure 00000022
где: ТП1 - температура поверхности образца со стороны нагревателя, в момент времени наступления стационарного теплового режима, равна 34°С;
ТП2 - температура поверхности образца со стороны холодильника, в момент наступления стационарного теплового режима, равна 19,1°С. Коэффициент теплоусвоения определяли по формуле:
Figure 00000023
где: qп - плотность теплового потока, в момент времени наступления стационарного теплового режима, составила 194 Вт/м2;
Figure 00000024
- амплитуда колебаний температурной полуволны, равна 7,45°С.
Термическое сопротивление теплопроводности определяли по формуле:
Figure 00000025
где: ТП1 - температура поверхности образца со стороны нагревателя, в момент наступления стационарного теплового режима, равна 34°С;
ТП2 - температура поверхности образца со стороны холодильника, в момент наступления стационарного теплового режима, равна 19,1°С.
Волновое температурное число, определяли в момент времени наступления стационарного теплового режима, по формуле:
Figure 00000026
где: Н - безразмерное волновое число, определяемое расчетным путем в момент наступления стационарного теплового режима равное 1,414;
δ - толщина образца, равна 0,02 м.
Коэффициент теплопроводности определяли по формуле:
Figure 00000027
где: В - коэффициент теплоусвоения, составил 26,04 Вт/(м2⋅К);
Н - безразмерное волновое число, определяемое расчетным путем в момент наступления стационарного теплового режима равное 1,414;
Figure 00000028
- волновое температурное число образца, вычисленное в момент времени наступления стационарного теплового режима, равное 70,7 м-1.
Объемную теплоемкость определяли по формуле:
(сρ)=В2⋅τ/(π⋅λ)=(26,042⋅2160)/(3,14⋅0,26)=1794⋅103, кДж/(м3⋅К),
где: В - коэффициент теплоусвоения, составил 26,04 Вт/(м2⋅К);
τ - время наступления стационарного теплового режима, определяемое по графику, составило 2160 с;
λ - коэффициента теплопроводности, составил 0,26 Вт/(м⋅К);
π - математическая константа, равная 3,14.
Температуропроводность определяли по формуле:
Figure 00000029
где: τ - время наступления стационарного теплового режима, определяемое по графику, составило 2160 с;
Figure 00000030
- волновое температурное число, вычисленное в момент времени наступления стационарного теплового режима, составило 70,7 м-1;
π - математическая константа, равная 3,14.
Тепловую инерцию определяли по формуле:
b=λ⋅(сρ)=0,26⋅(1794⋅103)=0,466⋅106, Дж2/(с⋅м4⋅К2),
где: λ - коэффициента теплопроводности, составил 0,26 Вт/(м⋅К); (сρ) - объемная теплоемкость, составила 1794⋅103 Дж/(м3⋅К).
Тепловую активность определяли по формуле:
Figure 00000031
где: b - тепловая инерция, составила 0,466⋅106 Дж2/(с⋅м4⋅К2).
Определив волновое температурное число образца, в виде пластины, в момент времени наступления стационарного теплового режима, определяют дополнительные теплофизические характеристики исследуемого образца: термопроводность и термоизоляцию.
При этом термопроводность определяли по формуле:
Figure 00000032
где: 0,434 - математическая константа, равная log(2,718);
Figure 00000033
- волновое температурное число образца в виде пластины, вычисленное в момент времени наступления стационарного теплового режима, равное 70,7 м-1;
δ - толщина образца, равна 0,02 м.
Термоизоляцию определяли по формуле:
Figure 00000034
где: 4,34 - математическая константа равная 10⋅log(2,718);
Figure 00000035
- волновое температурное число образца в виде пластины, вычисленное в момент времени наступления стационарного теплового режима, равное 70,7 м-1;
δ - толщина образца, равна 0,02 м.
Предлагаемый способ определения комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов с помощью волнового температурного числа, позволяет определять дополнительные теплофизические характеристики исследуемого образца термопроводность и термоизоляцию. Используя термопроводность и термоизоляцию возможно определять прочностные и звукофизические свойства твердых материалов, например, такие как модуль упругости Юнга и скорость звука в твердых материалах, расширяя функциональные возможности способа, что и является новым техническим результатом.
Кроме того, измерение температуры поверхности образца посредством дополнительной термопары, установленной со стороны холодильника и времени наступления стационарного теплового режима позволяют, в сравнении с прототипом, повысить точность определения теплофизических характеристик.
Предлагаемый способ позволяет определять комплекс теплофизических характеристик для различных твердых строительных материалов, например, кирпича, стекла и других.

Claims (9)

  1. Способ определения комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов, состоящий в нагреве исследуемого образца подводом тепла к его поверхности, определении искомых теплофизических характеристик по соответствующим зависимостям, измерении во времени температуры исследуемого образца, размещенного между плоским нагревателем и охлаждаемым снизу холодильником, со всех сторон исследуемый образец закрывают герметичными крышками для стабилизации температуры и теплового потока, выявляют температурную волну на поверхности исследуемого образца со стороны нагревателя, в электронном блоке управления таймером устанавливают время исследования, с помощью пульта управления на кнопках устанавливают температуру нагревателя, температуру холодильника, толщину образца, заносят значения температуры нагревателя и температуры холодильника, плотность стационарного теплового потока в блок памяти электронного блока управления, используя их для определения в вычислительном устройстве блока управления значений коэффициента теплопроводности и коэффициента термического сопротивления, значения температуры поверхности образца со стороны нагревателя, характеризующие температурную волну на поверхности образца со стороны нагревателя, заносят в ЭВМ и блок управления данными для определения искомых теплофизических характеристик, отличающийся тем, что дополнительно определяют температуру поверхности образца, выполненного в виде пластины, со стороны холодильника посредством термопары, установленной на середине плоскости поверхности образца для снятия и регистрации температуры и времени испытания с заданным интервалом, снятие показаний температуры от начала нагрева образца до наступления стационарного теплового режима, когда температура образца со стороны холодильника перестанет изменяться от времени нагрева, данные изменения температуры от времени нагрева образца заносят в блок памяти электронного блока управления для определения в вычислительном устройстве блока управления температурной волны поверхности образца со стороны холодильника, которые затем заносят в ЭВМ совместно с полученными в вычислительном устройстве блока управления данными для определения коэффициента термопроводности и коэффициента термоизоляции по математическим зависимостям соответственно
  2. Figure 00000036
  3. где 0,434 - математическая константа, равная log(2,718);
  4. Figure 00000037
    - волновое температурное число образца в виде пластины, вычисленное в момент времени наступления стационарного теплового режима;
  5. δ - толщина образца;
  6. Figure 00000038
  7. где 4,34 - математическая константа равная 10⋅log(2,718);
  8. Figure 00000039
    - волновое температурное число образца в виде пластины, вычисленное в момент времени наступления стационарного теплового режима;
  9. δ - толщина образца.
RU2022116216A 2022-06-15 Способ определения комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов RU2788562C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2788562C1 true RU2788562C1 (ru) 2023-01-23

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2801079C1 (ru) * 2023-03-01 2023-08-01 Андрей Васильевич Ковылин Способ определения комплекса теплозвукофизических и механических характеристик твердых материалов

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2170924C2 (ru) * 1999-07-07 2001-07-20 Воронежская государственная лесотехническая академия Способ определения контактных термических сопротивлений
RU148273U1 (ru) * 2014-07-10 2014-11-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Пульсар" Устройство для контроля теплопроводности пластин из алюмонитридной керамики
RU197981U1 (ru) * 2020-01-27 2020-06-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для измерения теплопроводности материала

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2170924C2 (ru) * 1999-07-07 2001-07-20 Воронежская государственная лесотехническая академия Способ определения контактных термических сопротивлений
RU148273U1 (ru) * 2014-07-10 2014-11-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Пульсар" Устройство для контроля теплопроводности пластин из алюмонитридной керамики
RU197981U1 (ru) * 2020-01-27 2020-06-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для измерения теплопроводности материала

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2801079C1 (ru) * 2023-03-01 2023-08-01 Андрей Васильевич Ковылин Способ определения комплекса теплозвукофизических и механических характеристик твердых материалов
RU2811362C1 (ru) * 2023-09-21 2024-01-11 Андрей Васильевич Ковылин Способ определения комплекса теплофизических, акустических и механических характеристик твёрдых строительных материалов
RU2852241C1 (ru) * 2025-03-19 2025-12-05 Владимир Михайлович Фокин Способ определения эргономических характеристик теплозащитного материала (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Al-Ajlan Measurements of thermal properties of insulation materials by using transient plane source technique
RU2530441C1 (ru) Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и установка для его осуществления
Gustavsson et al. Thermal conductivity as an indicator of fat content in milk
Yang et al. Construction and calibration of a large-area heat flow meter apparatus
RU2788562C1 (ru) Способ определения комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов
Hu et al. Transient hot strip measures thermal conductivity of organic foam thermal insulation materials
RU2018117C1 (ru) Способ комплексного определения теплофизических свойств материалов
RU2801079C1 (ru) Способ определения комплекса теплозвукофизических и механических характеристик твердых материалов
RU2243543C1 (ru) Способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов
RU2767468C1 (ru) Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и устройство для его осуществления
Janiak et al. Determining the uncertainty in measurements of thermal conductivity (λ) of gypsum composites modified by PCM using the hot-wire technique
SU1711052A1 (ru) Способ контрол теплофизических характеристик теплоизол ционных материалов
RU2478939C1 (ru) Способ измерения коэффициента температуропроводности теплоизоляционных материалов методом регулярного режима третьего рода
Asdrubali et al. Comparative analysis of different methods to evaluate the thermal conductivity of homogenous materials
RU186025U1 (ru) Устройство для определения тепловых свойств материалов
SU934335A1 (ru) Способ определени теплофизических характеристик полимерных материалов
JP2959895B2 (ja) 温度伝導率の計測方法
SU1165957A1 (ru) Способ определени теплофизических характеристик плоских образцов материалов и устройство дл его осуществлени
Fakra et al. Economical experimental device for evaluating thermal conductivity in construction materials under limited research funding
RU2149389C1 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
Łoziczonek et al. Methods of determining the thermal conductivity of building materials with high and medium thermal resistance
Stephenson A procedure for determining the thermal diffusivity of materials
RU2831512C1 (ru) Способ определения изменений показателя теплоусвоения наружной поверхности стенового ограждения, выполненного из силикатного кирпича при проведении натурных теплофизических исследований
Huang et al. Correction of transient plane source method influenced by variable heating power and research on thermal conductivity of ceramic matrix composites
SU958937A1 (ru) Способ определени термического сопротивлени