FI96066B - Menetelmä ja laite rakenteen sisälämpötilan ja sisäisen lämmönjohtavuuskertoimen määrittämiseksi - Google Patents

Menetelmä ja laite rakenteen sisälämpötilan ja sisäisen lämmönjohtavuuskertoimen määrittämiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI96066B
FI96066B FI941383A FI941383A FI96066B FI 96066 B FI96066 B FI 96066B FI 941383 A FI941383 A FI 941383A FI 941383 A FI941383 A FI 941383A FI 96066 B FI96066 B FI 96066B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
thermal conductivity
temperature
internal
heat
duplicate
Prior art date
Application number
FI941383A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI941383A0 (fi
FI941383A (fi
FI96066C (fi
Inventor
Ilkka Heikkilae
Seppo Nissilae
Original Assignee
Polar Electro Oy
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 Polar Electro Oy filed Critical Polar Electro Oy
Priority to FI941383A priority Critical patent/FI96066C/fi
Publication of FI941383A0 publication Critical patent/FI941383A0/fi
Priority to DE19581588T priority patent/DE19581588T1/de
Priority to US08/716,295 priority patent/US5816706A/en
Priority to PCT/FI1995/000155 priority patent/WO1995025946A1/en
Priority to GB9619934A priority patent/GB2302176B/en
Publication of FI941383A publication Critical patent/FI941383A/fi
Publication of FI96066B publication Critical patent/FI96066B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI96066C publication Critical patent/FI96066C/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/16Special arrangements for conducting heat from the object to the sensitive element
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K13/00Thermometers specially adapted for specific purposes
    • G01K13/20Clinical contact thermometers for use with humans or animals
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/18Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating thermal conductivity

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

96066
Menetelmä ja laite rakenteen sisälämpötilan ja sisäisen lämmönjohtavuuskertoimen määrittämiseksi Tämän keksinnön kohteena on menetelmä ja laite kap-5 paleen tai kehon sisälämpötilan ja sisäisen lämmönjohtavuuskertoimen määrittämiseksi, jossa menetelmässä mitataan lämpövirta kappaleen pinnasta sitä vasten asetetun, lämmön-johtavuudeltaan tunnetun rakenteen läpi.
Tunnettujen ratkaisujen sovellutukset muodostuvat 10 esim. ihon pinnasta henkilön lämpötilaa mittavista kuumemittareista ja esim. prosessisäiliöiden pinnasta sisällön lämpötilaa mittavista lämpötilamittareista.
Minkä tahansa kappaleen pintakerroksen läpi tapahtuva lämpövirta riippuu paitsi kappaleen ja ympäristön väli-15 sestä lämpötilaerosta myös kappaleen lämmönjohtavuudesta, joka on kappaleen muodostavan materiaalin ominaisarvo. Kappaleen väri vaikuttaa kappaleen lämpötilaan siten, että mitä tummempi pinta on, sitä paremmin se luovuttaa lämpöä ympäristöön .
20 Mitattaessa elävän kudoksen, kuten ihmisen elimistön pintakerroksen lämmönjohtavuutta, on todettu, että se riippuu voimakkaasti pintaverenkierrosta, eli sen sisäisestä lämmönjohtavuuskertoimesta. Perustaso muodostuu kudoksen proteiinien ja lipidien lämmönjohtavuudesta, joka on luok-25 kaa 1.8 mW/cm*K. Pintaverenkierron kasvu lisää kudoksen vesipitoisuutta, jolloin lämmönjohtavuuden perustasoon verenkierron ollessa suurimmillaan voidaan summata veden lämmön-johtavuus 6 mW/cm*K. Vaihtelualue on siis 1.8 - 7.8 mW/cm*K.
30 Siten kappaleen sisälämpötilan mittausmenetelmän ke hittäminen on monessa suhteessa vaikea tehtävä, jonka käytännön toteutus vaatii monien ongelmien ratkaisemista, kuten lämpöhäviöiden huomioiminen, sisälämpötilan laskenta tai mittaus, kalibrointi jne. Esim. ihon lämmönjohtavuuden 35 määritys on erittäin hankala tehtävä, joka ei onnistu ilman • · 96066 2 kalibrointia ja approksimointia jokaisen mittaustehtävän yhteydessä. Siten sen määritys soveltuu huonosti nopeisiin mittauksiin, joissa pyritään kuumemittarin käytön helppouteen ja samalla kohtuulliseen tarkkuuteen.
5 Tämän keksinnön tarkoituksena on aikaansaada mene telmä ja laite rakenteen sisälämpötilan ja sisäisen lämmön-johtavuuskertoimen määrittämiseksi, joiden avulla mittaus voidaan tehdä suoraan minkä tahansa kappaleen tai elävän kudoksen pinnalta ja yksinkertaisesti ja nopeasti. Tämän 10 aikaansaamiseksi keksinnön mukaiselle menetelmälle sisälämpötilan mittaamiseksi on tunnusomaista se, että mitataan kappaleen tai kehon pintalämpötila ja ulkolämpötila kahden lämmönjohtavuudeltaan tunnetun rakenteen molemmin puolin, ratkaistaan mitattujen lämpötila-arvojen perusteella lämpö-15 virran funktiosta kappaleen tai kehon sisälämpötila, eliminoidaan ratkaisuista kappaleen tai kehon tuntematon lämmön johtavuus yhdistämällä kahdennetut ratkaisut ja määritetään kappaleen tai kehon sisälämpötila yhdistetystä ratkaisusta .
20 Keksinnön mukaiselle laitteelle sisälämpötilan mit taamiseksi, joka perustuu kappaleen tai kehon pintaa vasten asetettavaan lämpövirta-anturiin, joka mittaa lämpövirran kappaleen pinnasta anturin läpi, on tunnusomaista se, että laite muodostuu kahdennetuista antureista, joista kukin an-25 turi muodostuu kahdesta oleellisesti vastakkain asetetuista lämpöherkistä elementeistä ja niiden välissä olevista lämmönjohtavuudeltaan tunnetuista rakenteista, joiden avulla kappaleen tai kehon pintalämpötila ja ulkolämpötila on mitattavissa, sekä laskentayksiköstä, jolla mitattujen lämpö-30 tila-arvojen perusteella lämpövirran funktio on ratkaista-. vissa kappaleen tai kehon sisälämpötilan suhteen, ja kah dennetut ratkaisut yhdistettävissä kappaleen tai kehon sisälämpötilan määrittämiseksi yhdistetystä ratkaisusta.
Keksinnön mukaiselle menetelmälle ja laitteelle kap-35 paleen tai kehon sisäisen lämmönjohtavuuskertoimen mittaa- 3 96056 miseksi ja sen muille edullisille sovellutusmuodoille on tunnusomaista se, mitä jäljempänä olevissa patenttivaatimuksissa on esitetty.
Keksintöä selostetaan seuraavassa tarkemmin esimer-5 kin avulla viittaamalla oheiseen piirustukseen, jossa kuvio 1 havainnollistaa lämmön johtavuuden määritelmää, kuvio 2 havainnollistaa keksinnön käyttämää lämpö-virtamallia, 10 kuvio 3 esittää keksinnön mukaista laitetta anturi- rakenteineen.
Keksinnön avulla voidaan seurata minkä tahansa kappaleen sisälämpötilaa pinnalta tapahtuvalla mittauksella tuntematta tarkasti kappaleen sisärakennetta ja sen lämmön-15 johtavuutta. Tämän havainnon teoreettista taustaa selitetään lyhyesti seuraavassa.
Aineen lämmönjohtavuus määritellään kaavalla
Qh dx 20 K = - (1)
A dtdT
jossa Qh = lämpövirta aineen läpi, dx = ainekerrok-sen paksuus, A = kappaleen pinta-ala, dt = aika ja dT = 25 lämpötilaero aineen/kappaleen pintojen välillä, vrt. kuvio 1.
Seuraavassa asetetaan kaksi lämmönjohtavuudeltaan tunnettua kappaletta päällekkäin alustalle, jonka lämpötila Tin on tuntematon. Rakenne on kuvion 2 mukainen.
30 Aineen lämmön johtavuuden määritelmästä voidaan edel leen kirjoittaa kaava lämpövirralle tietyn pinta-alan läpi : aikayksikköä kohti:
Qh dT
- = K - (2) 3 5 Adt dx
Kuvion 2 mukaiselle rakenteelle voidaan siis kir- 96066 4 joit taa olettamalla saman lämpövirran kulkevan kohtisuoraan molempien kappaleitten lävitse ja merkitsemällä kappaleiden välisen alueen lämpötila Ts:ksi, kappaleiden lämmönjohta-vuuskertoimiksi Kt ja K2 ja vastaavasti niiden ainevahvuu-5 deksi dxl ja dx2:
Qh K2 K2 - = - (Ts-Ta) = - (Tin-Ts) (3)
Adt dxl dx2 10
Ki
Edelleen merkitsemällä kertoimet - = K'i dxi saadaan: 15 K' 2 (Ts-Ta) = K'2 (Tin-Ts) , (4) josta edelleen voidaan muodostaa ratkaisukaava 20 K'2
Tin = - (Ts-Ta) + Ts (5) K\
Jos siis tunnetaan eriste/johdekerrosten lämmönjoh- 25 tavuuskertoimet, voidaan kappaleen sisälämpötila määrittää mittaamalla kappaleen pintalämpötila ja ympäristön lämpötila edellä esitetyn rakenteen avulla. Tämä tieto on perusteena monille tunnetuille lämpövirtamittarille, vrt. esim. US-patentit 4245500, 4541728 ja 4553852.
30 Koska toisen kerroksen, eli kappaleen tai erityises ti elävän kudoksen kuten ihon lämmönjohtavuutta on yleensä vaikea määrittää tarkasti, mittausta on keksinnön mukaisesti kahdennettu, jolloin voidaan kaavan (4) mukaisesti muodostaa yhtälöpari 35
Kx(Tin-Tsa) = Kla(Tsa-Ta) (6)
Kx (Tin-Tsb) = Klb (Tsb-Ta) 40 jossa Kx on sisäkerroksen (vast. K2 kuviossa 2), esim. ihon tuntematon lämmönjohtavuuskerroin, Kla ja Klb kahden ulkokerroksen (vast. K2 kuviossa 2) lämmön j oh tavuuskertoimet, ja Tsa sekä Tsb vastaavat kerrosten väliset pin- 5 96066 talämpötilat (vast. Ts kuviossa 2).
Jakamalla yhtälöpari (6) keskenään saadaan ratkaisuksi sisäiselle lämpötilalle Tin kaava: 5 Kla (Tsa-Ta) Tsb - Klb (Tsb-Ta) Tsa
Tin = - (7)
Kla (Tsa-Ta) - Klb (Tsb-Ta) 10 Kaavan (7) mukaan Tin:n arvo ei riipu enää tuntemat tomasta lämmönjohtavuudesta Kx.
Edelleen kaava (7) voidaan sieventää merkitsemällä K=Kla/Klb muotoon 15 K(Tsa-Ta)Tsb - (Tsb-Ta)Tsa
Tin = - (8) K(Tsa-Ta) - (Tsb-Ta) Tällöin kertoimia Kla ja Klb ei tarvitse tuntea tar-20 kasti, vaan riittää, kun tiedetään kertoimien keskinäinen suhde. Tällainen tilanne voidaan järjestää helposti esim. valmistamalla toinen eriste/johdekerros sopivasti paksummaksi kuin toinen.
Edellä johdettua kaavaa voidaan soveltaa esim. ihmi-25 sen elimistön sisälämpötilan määrittämiseen, eli "kuumemit-taukseen" suoraan ihon pinnalta.
Yhtälöparista (6) voidaan edelleen johtaa lauseke kappaleen sisäisen lämmönjohtavuuskertoimen Kx määrittämiseksi : 30
Tsa-Ta
Kx = Kla *--Klb (9)
Tsb-Ta 35
Kaavan (9) mukaan Kx:n arvon määrittämiseksi ei tarvitse tuntea rakenteen sisälämpötilaa Tin. Kaavaa voidaan soveltaa esim. ihmisen pintaverenkierron asteen mittaami- 96066 6 seen tai prosessisäiliön seinämän rakenteen muutosten seurantaan .
Keksinnön mukaisen laitteen rakenne on kuvion 3 mukainen. Laite perustuu kappaleen tai kehon pintaa 5 vasten 5 asetettavaan lämpövirta-anturiin 1, joka mittaa lämpövirran kappaleen pinnasta anturin läpi. Keksinnön mukainen laite muodostuu kahdennetuista antureista la ja ib, joista kukin anturi muodostuu kahdesta oleellisesti vastakkain asetetuista lämpöherkistä elementeistä 2a, 3a vast. 2b, 3b, ja 10 niiden välissä olevasta lämmönjohtavuudeltaan tunnetusta rakenteesta 4a vast. 4b. Antureilla mitataan kappaleen tai kehon pintalämpötila lämpöherkkien elementtien, kuten NTC-termistorien 3a ja 3b avulla, ja anturin ulkolämpötila vastaavilla elementeillä 2a ja 2b. Edullisesti NTC-termistori-15 en ulkopinta on peitetty metallisella kerroksella, kuten kuparilevyillä 6, lämpötilan johtumisen edistämiseksi ja asiaan vaikuttavien epäolennaisten suureiden, kuten pintojen 5 ja 6 väreistä riippuvan lämpösäteilyn eliminoimiseksi .
20 Edullisesti kahdennetun anturin vastakkain asetettu jen lämpöherkkien elementtien 2a, 3a vast 2b, 3b välissä olevat rakenteet 4a ja 4b ovat lämmönjohtavuudeltaan erilaisia. Tämä aikaansaadaan helpoimmin muodostamalla rakenteet samasta materiaalista, mutta eri kokoisiksi. Kuviossa 25 3 on esitetty tämä tilanne, jossa kyseiset rakenteet muo dostuvat eripituisista PTFE-sauvoista. Rakenteiden 4a ja 4b materiaalit voivat myös poiketa toisistaan, olennaista on se, että saadaan kaksi riippumatonta mittaustulosten sarjaa Ts, Ta (kuvio 2) kutakin mittausta varten.
30 Keksinnön erään edullisen sovellutusmuodon mukaan . kahdennettu anturi 1 on yhdysrakenteinen ja anturit ovat lämpöeristetyt toisistaan eristeellä, kuten PS-solumuovilla 7 . Käytännössä anturirakenteessa esiintyy poikittainen lämpövirta kahden anturin välillä, joka aiheuttaa kaavaan (7) 35 of f set-komponentin. Tämän vaikutusta lopputulokseen voidaan · < m.i. «dii I ii« 7 96066 kuitenkin etukäteen kompensoida.
Keksinnön mukaiseen laitteeseen kuuluu myös laskentayksikkö 8, jolla mitattujen lämpötila-arvojen perusteella lämpövirran funktio ratkaistaan kappaleen tai kehon sisä-5 lämpötilan suhteen (kaava 6) . Tämän jälkeen kahdennetut ratkaisut yhdistetään kaavan 7 mukaisesti kappaleen tai kehon sisälämpötilan määrittämiseksi ja näyttämiseksi laskentayksikön näytössä 9.
Laskentayksikköön 8 on myös tallennettu kaavojen 6 10 ja 7 ratkaisuissa tarvittavat anturien la ja Ib lämmönjoh-tavuudet Kla ja Klb tai niiden suhde sekä yllä mainittu offset-komponentti. Lisäksi laskentayksikkö on kalibroitu ja säädetty valmiiksi käyttöä varten, ja varustettu mahdollisesti kalibrointitoiminnalla, jolla laitteen mittaustarkkuus 15 on todettavissa ja asetettavissa. Nykyaikaisen ns. ASIC-piirin toimintojen kuvaaminen ja toimittajalta tilaaminen tarvittavine ohjelmistoineen tämän tapaisille suhteellisen yksinkertaisia lasku- ja näyttötoimintoja suorittaville laitteille alan ammattimiehelle selvä asia.
20 Edullisesti keksinnön mukainen laite on kokonaisuu dessaan integroitu esim. rannekellon omaiseen koteloon, jolloin NTC-termistorit 3a ja 3b sijaitsevat laitteen metallisen pohjakuoren alla ollen jatkuvasti kosketuksessa kantajan ihoon. Tällöin kantajan lämpötila on luettavissa 25 suoraan näytöstä esim. nappia painamalla.
Alan ammattimiehelle on selvää, että keksinnön eri sovellutusmuodot eivät rajoitu yllä esitettyihin esimerkkeihin, vaan että ne voivat vaihdella jäljempänä olevien patenttivaatimusten puitteissa.
30

Claims (11)

96066
1. Menetelmä kappaleen tai kehon sisälämpötilan (Tin) määrittämiseksi, jossa menetelmässä mitataan lämpö- 5 virta kappaleen pinnasta (5) sitä vasten asetetun, lämmön-johtavuudeltaan tunnetun rakenteen läpi, tunnettu siitä, että mitataan kappaleen tai kehon pintalämpötila (Ts) ja ulkolämpötila (Ta) kahden lämmönjohtavuudeltaan tunnetun rakenteen (4a,*4b) molemmin puolin, ratkaistaan 10 mitattujen lämpötila-arvojen (Ta,Ts) perusteella lämpövir-ran funktiosta kappaleen tai kehon sisälämpötila, eliminoidaan ratkaisuista kappaleen tai kehon tuntematon lämmön johtavuus yhdistämällä kahdennetut ratkaisut ja määritetään kappaleen tai kehon sisälämpötila (Tin) yhdistetystä rat-15 kaisusta.
2. Menetelmä kappaleen tai kehon sisäisen lämmönjoh- tavuuskertoimen (Kx) määrittämiseksi, jossa menetelmässä mitataan lämpövirta kappaleen pinnasta (5) sitä vasten ase tetun, lämmönjohtavuudeltaan tunnetun rakenteen läpi, 20 tunnettu siitä, että mitataan kappaleen tai kehon pintalämpötila (Ts) ja ulkolämpötila (Ta) kahden lämmönjohtavuudeltaan tunnetun rakenteen (4a,·4b) molemmin puolin, ratkaistaan mitattujen lämpötila-arvojen (Ta,Ts) perusteella lämpövirran funktiosta kappaleen tai kehon sisäinen läm-25 mönjohtavuuskerroin (Kx) , eliminoidaan ratkaisuista kappa leen tai kehon tuntematon sisälämpötila (Tin) yhdistämällä kahdennetut ratkaisut ja määritetään kappaleen tai kehon sisäinen lämmönjohtavuuskerroin (Kx) yhdistetystä ratkaisusta.
3. Patenttivaatimuksen l tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kahdennetussa lämpövirran mittauksessa käytetään lämmönjohtavuudeltaan erilaisia rakenteita (4a,·4b) .
4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, t u n-35 n e t t u siitä, että sisäinen lämmönj ohtavuuskerroin (Kx) 96056 käytetään kehon pintaverenkierron asteen määrittämiseen.
5. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että sisäinen lämmönjohtavuuskerroin (Kx) käytetään kappaleen, kuten prosessisäiliön seinämän raken- 5 teen muutosten seurantaan.
6. Laite kappaleen tai kehon sisälämpötilan (Tin) määrittämiseksi, joka perustuu kappaleen tai kehon pintaa (5) vasten asetettavaan lämpövirta-anturiin (1) , joka mittaa lämpövirran kappaleen pinnasta anturin läpi,, t u n - 10. e t t u siitä, että laite muodostuu kahdennetuista antureista (la,-Ib), joista kukin anturi muodostuu kahdesta oleellisesti vastakkain asetetuista lämpöherkistä elementeistä (2a,3a;2b,3b) ja niiden välissä olevasta lämmönjoh-tavuudeltaan tunnetuista rakenteista (4a;4b) , joiden avulla 15 kappaleen tai kehon pintalämpötila (Ts) ja ulkolämpötila (Ta) on mitattavissa, sekä laskentayksiköstä (8) , jolla mitattujen lämpötila-arvojen (Ta,Ts) perusteella lämpövirran funktio on ratkaistavissa kappaleen tai kehon sisälämpötilan suhteen, ja kahdennetut ratkaisut yhdistettävissä 20 kappaleen tai kehon sisälämpötilan (Tin) määrittämiseksi yhdistetystä ratkaisusta.
7. Laite kappaleen tai kehon sisäisen lämmönjohta-vuuskertoimen (Kx) määrittämiseksi, joka perustuu kappaleen tai kehon pintaa (5) vasten asetettavaan lämpövirta-antu- 25 riin (1), joka mittaa lämpövirran kappaleen pinnasta anturin läpi, tunnettu siitä, että laite muodostuu kahdennetuista antureista (la;Ib) , joista kukin anturi muodostuu kahdesta oleellisesti vastakkain asetetuista lämpö-herkistä elementeistä (2a,3a;2b,3b) ja niiden välissä ole-30 vasta lämmönjohtavuudeltaan tunnetuista rakenteista ' (4a;4b), joiden avulla kappaleen tai kehon pintalämpötila (Ts) ja ulkolämpötila (Ta) on mitattavissa, sekä laskentayksiköstä (8), jolla mitattujen lämpötila-arvojen (Ta,Ts) perusteella lämpövirran funktio on ratkaistavissa kappaleen 35 tai kehon sisäisen lämmönjohtavuuskertoimen (Kx) suhteen, 96066 ja kahdennetut ratkaisut yhdistettävissä kappaleen tai kehon sisäisen lämmönjohtavuuskertoimen (KJ määrittämiseksi yhdistetystä ratkaisusta.
8. Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen laite, 5 tunnettu siitä, .että kahdennettujen anturien (la;Ib) vastakkain asetettujen lämpöherkkien elementtien (2a, 3a;2b, 3b) välissä olevat rakenteet (4a,-4b) ovat lämmön-johtavuudeltaan (K1(l;Klb) erilaisia.
9. Patenttivaatimuksen 6, 7 tai 8 mukainen laite, 10 tunnettu siitä, että lämpöherkät elementit muodos tuvat NTC-termistoreista (2a, 3a,·2b, 3b) .
10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen laite, tunnettu siitä, että NTC-termistorien (2a, 3a;2b, 3b) ulkopinta on peitetty metallikerroksilla, kuten kuparilevyillä 15 (6) .
11. Jonkin patenttivaatimuksen 6-10 mukainen laite, tunnettu siitä, että kahdennetut anturit (la;Ib) on rakennettu yhdeksi anturiyksiköksi (1), ja että anturit (la;Ib) on lämpöeristetty (7) toisistaan. 20 » 96066
FI941383A 1994-03-24 1994-03-24 Menetelmä ja laite rakenteen sisälämpötilan ja sisäisen lämmönjohtavuuskertoimen määrittämiseksi FI96066C (fi)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI941383A FI96066C (fi) 1994-03-24 1994-03-24 Menetelmä ja laite rakenteen sisälämpötilan ja sisäisen lämmönjohtavuuskertoimen määrittämiseksi
DE19581588T DE19581588T1 (de) 1994-03-24 1995-03-23 Verfahren und Anordnung zur Bestimmung von Innentemperatur und innerem Leitungskoeffifizienten einer Struktur
US08/716,295 US5816706A (en) 1994-03-24 1995-03-23 Method and apparatus for determining internal temperature and coefficient of internal thermal conductivity in a stucture
PCT/FI1995/000155 WO1995025946A1 (en) 1994-03-24 1995-03-23 Method and apparatus for determining internal temperature and coefficient of internal thermal conductivity in a structure
GB9619934A GB2302176B (en) 1994-03-24 1995-03-23 Method and apparatus for determining internal temperature and coefficient of internal thermal conductivity in a structure

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI941383A FI96066C (fi) 1994-03-24 1994-03-24 Menetelmä ja laite rakenteen sisälämpötilan ja sisäisen lämmönjohtavuuskertoimen määrittämiseksi
FI941383 1994-03-24

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI941383A0 FI941383A0 (fi) 1994-03-24
FI941383A FI941383A (fi) 1995-09-25
FI96066B true FI96066B (fi) 1996-01-15
FI96066C FI96066C (fi) 1996-04-25

Family

ID=8540380

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI941383A FI96066C (fi) 1994-03-24 1994-03-24 Menetelmä ja laite rakenteen sisälämpötilan ja sisäisen lämmönjohtavuuskertoimen määrittämiseksi

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5816706A (fi)
DE (1) DE19581588T1 (fi)
FI (1) FI96066C (fi)
GB (1) GB2302176B (fi)
WO (1) WO1995025946A1 (fi)

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19859149A1 (de) * 1998-12-21 2000-06-29 Ruhrgas Ag Verfahren zur Bestimmung der über den Querschnitt einer Gasleitung gemittelten Gastemperatur
US6527711B1 (en) 1999-10-18 2003-03-04 Bodymedia, Inc. Wearable human physiological data sensors and reporting system therefor
US7689437B1 (en) 2000-06-16 2010-03-30 Bodymedia, Inc. System for monitoring health, wellness and fitness
US20060122474A1 (en) 2000-06-16 2006-06-08 Bodymedia, Inc. Apparatus for monitoring health, wellness and fitness
IL153516A (en) 2000-06-23 2007-07-24 Bodymedia Inc System for monitoring health, wellness and fitness
FR2840986B1 (fr) * 2002-06-12 2004-09-10 Eric Esprimont Methode mettant en oeuvre des capteurs de flux de chaleur pour evaluer la puissance d'une reaction thermique a l'interieur d'une enceinte, et dispositif pour la mise en oeuvre d'une telle methode
US7484887B2 (en) * 2003-02-20 2009-02-03 Ysis Incorporated Digitally modified resistive output for a temperature sensor
DE10311223A1 (de) * 2003-03-14 2004-09-23 Abb Research Ltd. Verfahren und Vorrichtung zur Prozessregelung oder -steuerung von thermischen Lastwechseln von einem von einem Medium durchströmten krümmungsbehinderten und/oder dickwandigen Bauteil in einem thermischen System
US7182738B2 (en) 2003-04-23 2007-02-27 Marctec, Llc Patient monitoring apparatus and method for orthosis and other devices
JP5051767B2 (ja) 2004-03-22 2012-10-17 ボディーメディア インコーポレイテッド 人間の状態パラメータをモニターするためのデバイス
CN101247756A (zh) * 2004-05-20 2008-08-20 麦迪辛有限公司 温度测量装置
DE102004028359B4 (de) 2004-06-11 2007-09-13 Drägerwerk AG Vorrichtung zur Messung der Körperkerntemperatur
US7289927B2 (en) * 2004-07-23 2007-10-30 Cybiocare, Inc. Method and apparatus for the monitoring of body temperature and/or blood flow
US20060079794A1 (en) * 2004-09-28 2006-04-13 Impact Sports Technologies, Inc. Monitoring device, method and system
US20070106132A1 (en) * 2004-09-28 2007-05-10 Elhag Sammy I Monitoring device, method and system
US7887492B1 (en) 2004-09-28 2011-02-15 Impact Sports Technologies, Inc. Monitoring device, method and system
RU2378628C2 (ru) 2004-10-12 2010-01-10 Вибросистм Инк. Способ экстраполяции внутренней температуры статора с минимальным вмешательством в работу электрической машины
US20060122473A1 (en) * 2004-10-13 2006-06-08 Kill Robert A Wireless patch temperature sensor system
DE102005004933B3 (de) * 2005-02-03 2006-08-31 Dräger Safety AG & Co. KGaA Vorrichtung zur Messung der Körpertemperatur eines Lebewesens
US20070142715A1 (en) * 2005-12-20 2007-06-21 Triage Wireless, Inc. Chest strap for measuring vital signs
DE102006012338B3 (de) * 2006-03-17 2007-07-19 Drägerwerk AG Anordnung zum Messen der Kerntemperatur eines Körpers
GB0617451D0 (fi) 2006-09-05 2006-10-18 Medical Prediction Ltd
WO2008068665A1 (en) 2006-12-06 2008-06-12 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Device for measuring core temperature
KR20090103883A (ko) * 2006-12-20 2009-10-01 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 중심부 온도를 측정하기 위한 디바이스 및 방법
CN101636105B (zh) * 2007-03-15 2012-02-08 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于测量核心体温的方法和设备
EP2126533A1 (en) * 2007-03-15 2009-12-02 Koninklijke Philips Electronics N.V. Apparatuses and methods for measuring and controlling thermal insulation
CN101636647A (zh) * 2007-03-15 2010-01-27 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于测量核心体温的方法和设备
US7981046B2 (en) * 2007-09-10 2011-07-19 Medisim Ltd Temperature measurement device
GB0815694D0 (en) * 2008-08-28 2008-10-08 Cambridge Tempreature Concepts Tempreature sensor structure
EP2387705B1 (en) 2009-01-19 2016-12-14 Koninklijke Philips N.V. Zero heat flux sensor and method of use
US20100185398A1 (en) * 2009-01-22 2010-07-22 Under Armour, Inc. System and Method for Monitoring Athletic Performance
JP2012524261A (ja) 2009-04-15 2012-10-11 アリザント ヘルスケア インク. 深部組織用温度プローブ構造体
WO2010120362A1 (en) 2009-04-15 2010-10-21 Arizant Healthcare Inc. Deep tissue temperature probe constructions
US8226294B2 (en) 2009-08-31 2012-07-24 Arizant Healthcare Inc. Flexible deep tissue temperature measurement devices
US8517600B2 (en) * 2009-10-27 2013-08-27 General Electric Company Deposition sensor based on differential heat transfer resistance
US8301408B2 (en) * 2010-03-09 2012-10-30 Invensys Systems, Inc. Temperature prediction transmitter
US8292495B2 (en) 2010-04-07 2012-10-23 Arizant Healthcare Inc. Zero-heat-flux, deep tissue temperature measurement devices with thermal sensor calibration
US8292502B2 (en) 2010-04-07 2012-10-23 Arizant Healthcare Inc. Constructions for zero-heat-flux, deep tissue temperature measurement devices
US20120083710A1 (en) 2010-09-30 2012-04-05 Medism Ltd. Ergonomic hand-held thermometer
US9354122B2 (en) 2011-05-10 2016-05-31 3M Innovative Properties Company Zero-heat-flux, deep tissue temperature measurement system
US9746382B2 (en) 2012-10-16 2017-08-29 Avery Dennison Retail Information Services, Llc Sensor with controllable thermal contact for temperature monitoring
CN104458037B (zh) * 2013-09-18 2017-09-01 上海电缆研究所有限公司 电缆导体温度测量装置及其测量方法
CN104596669B (zh) * 2013-10-30 2017-12-29 上海电缆研究所有限公司 分布式电缆导体温度测量装置
EP3394580B1 (en) * 2015-12-21 2019-11-27 Koninklijke Philips N.V. Heat-flow sensor
TWI618375B (zh) * 2016-04-14 2018-03-11 立創智能股份有限公司 藍芽人員定位系統
WO2018033799A1 (en) * 2016-08-19 2018-02-22 Thalman Health Ltd. Method and system for determination of core body temperature
CH713267A1 (de) * 2016-12-21 2018-06-29 Greenteg Ag Sensoreinheit für ein tragbares Computersystem und Integration der Sensoreinheit in das Gehäuse des Computersystems.
US10827931B2 (en) * 2016-12-30 2020-11-10 Welch Allyn, Inc. Patch for temperature determination
FI127531B (fi) 2017-03-14 2018-08-15 Stiftelsen Arcada Mittauslaitteen adapteri sekä mittauslaite joka käsittää tällaisen adapterin
DE112018006093T5 (de) * 2017-12-27 2020-09-17 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung System und verfahren zum bestimmen der körperkerntemperatur

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3095743A (en) * 1959-12-18 1963-07-02 Champlon Spark Plug Company Apparatus for measuring elevated temperatures
US3232113A (en) * 1961-10-02 1966-02-01 Boeing Co Thermal parameter indicator
US3417617A (en) * 1965-12-13 1968-12-24 Rall Dieter Fluid stream temperature sensor system
US3776039A (en) * 1970-11-30 1973-12-04 Tech Air Corp Apparatus and method for determining the temperature of a flowing gas
LU65494A1 (fi) * 1972-06-09 1973-07-06
DE2758994A1 (de) * 1977-12-30 1979-07-05 Kernforschungsz Karlsruhe Messfuehler zum bestimmen von waermestroemen durch ein festes medium
JPS55149025A (en) * 1979-05-11 1980-11-20 Shisaka Kenkyusho:Kk Internal temperature measuring method
JPS5529794A (en) * 1979-07-14 1980-03-03 Terumo Corp Temperature detector for deep-part temperature measurement
JPS5655826A (en) * 1979-10-15 1981-05-16 Hitachi Ltd Measuring method for surface temperature of refractory substance inside furnace
DE3048361A1 (de) * 1980-12-20 1982-07-15 Deutsche Itt Industries Gmbh, 7800 Freiburg "vorrichtung zur temperaturmessung"
US4541728A (en) * 1983-07-25 1985-09-17 Ray L. Hauser Device and method for measuring heat flux and method for forming such a device
US4553852A (en) * 1983-12-07 1985-11-19 W. R. Grace & Co. Apparatus and method for heat flow measurement
DE3527942A1 (de) * 1985-08-03 1987-02-12 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren und vorrichtung zur messung der koerperkerntemperatur von biologischen messobjekten
FR2588962B1 (fr) * 1985-10-23 1988-01-15 Centre Nat Rech Scient Capteur de mesure de la conductivite thermique de materiaux
US5294200A (en) * 1989-11-01 1994-03-15 Luxtron Corporation Autocalibrating dual sensor non-contact temperature measuring device
SK212591A3 (en) * 1991-07-10 1994-05-11 Stanislav Simor Calorimetric catcher for measuring of heat consumption of heating body
US5249864A (en) * 1992-10-23 1993-10-05 Gas Research Institute System for characterizing temperature of fluids
US5484206A (en) * 1993-12-28 1996-01-16 Houldsworth; John Method and apparatus for sensing a cold junction temperature

Also Published As

Publication number Publication date
GB9619934D0 (en) 1996-11-06
FI941383A0 (fi) 1994-03-24
GB2302176B (en) 1997-06-11
DE19581588T1 (de) 1997-03-27
FI941383A (fi) 1995-09-25
WO1995025946A1 (en) 1995-09-28
US5816706A (en) 1998-10-06
FI96066C (fi) 1996-04-25
GB2302176A (en) 1997-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI96066B (fi) Menetelmä ja laite rakenteen sisälämpötilan ja sisäisen lämmönjohtavuuskertoimen määrittämiseksi
KR102630649B1 (ko) 비-침습적 열 조사를 위한 장치, 시스템들 및 방법들
RU2489690C2 (ru) Структура датчика температуры
US7479116B2 (en) Temperature measurement device
US4539994A (en) Method for transcutaneous measurement of a blood parameter and an electrochemical measuring electrode device for carrying out the method
US8858072B2 (en) Multiple temperature measurements coupled with modeling
Sauer et al. Errors in heat flux measurement by flux plates of contrasting design and thermal conductivity
CA2011659C (en) Measuring sensor for fluid state determination and method for measurement using such sensor
JP2003057117A (ja) 赤外線温度計に用いるプローブ
CN106706165A (zh) 一种温度测量的方法及装置
CN110220940A (zh) 一种不规则样品导热性能测试方法
JP2976015B2 (ja) 熱容量測定方法
CN109115368B (zh) 一种非侵入式核心温度测量探头及获取核心温度的方法
US20050152431A1 (en) Dynamic dew point analysis method and a device for determining the dew point temperature and relative humidity
Wiebe et al. Temperature Gradient Effects on in situ Hygrometer Measurements of Water Potential 1
WO2000003208A1 (en) Method and equipment for measuring vapour flux from surfaces
Mizushina et al. A three-band microwave radiometer system for noninvasive measurement of the temperature at various depths
Naruke et al. Standardizing Heat Pulse Probe measurements for thermal property determination using ice and water
Bermingham et al. A measurement and modeling study of temperature in living and fixed tissue during and after radiofrequency exposure
Park et al. Evaluation of thickness‐dependent temperature coefficient in a thin film thermocouple and its in vivo test using a porcine model
US20070217478A1 (en) Measuring device
CN205483320U (zh) 一种可隔空快速测量水温的测温模块及装置
JP4042816B2 (ja) 水分量検知センサー
TW201224409A (en) Heat conductive structure of a mercury-free non-electronic clinical thermometer
JP2018151283A (ja) 湿度センサ

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application