RU154027U1 - Устройство крепления мягких теплоизоляционных материалов для измерения теплопроводности при высоких температурах - Google Patents

Устройство крепления мягких теплоизоляционных материалов для измерения теплопроводности при высоких температурах Download PDF

Info

Publication number
RU154027U1
RU154027U1 RU2015101931/28U RU2015101931U RU154027U1 RU 154027 U1 RU154027 U1 RU 154027U1 RU 2015101931/28 U RU2015101931/28 U RU 2015101931/28U RU 2015101931 U RU2015101931 U RU 2015101931U RU 154027 U1 RU154027 U1 RU 154027U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
sample
holder
experiments
high temperatures
Prior art date
Application number
RU2015101931/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Сергеевич Вервикишко
Михаил Александрович Шейндлин
Виктор Павлович Петровский
Владимир Владимирович Гужков
Андрей Анатольевич Тихонов
Алексей Владимирович Чаплыгин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН)
Priority to RU2015101931/28U priority Critical patent/RU154027U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU154027U1 publication Critical patent/RU154027U1/ru

Links

Images

Abstract

Устройство крепления мягких теплоизоляционных материалов, применяемое в экспериментах по измерению теплопроводности при высоких температурах, содержащее корпус фиксатора образца, отличающееся тем, что включает жаропрочный теплоизолятор, расположенный в зазоре между боковой стенкой держателя и образцом, способствующий обеспечению фиксации образца без непосредственного контакта с материалом держателя, теплоизоляционную прокладку с отверстием для термопары, установленную в области задней стенки и фиксируемую прижимной гайкой, вкладыш, позволяющий использовать образцы различной толщины, расположенный между гайкой и теплоизоляционной прокладкой, причем корпус держателя адаптирован для экспериментов с лазерным нагревом и температурной диагностики методами пирометрии и контактным методом.

Description

Описание Полезной модели.
Предлагаемая полезная модель относится к области приборостроения, применяется в экспериментальных исследованиях для фиксации мягких теплоизоляционных материалов. Полезная модель позволяет моделировать однородный тепловой поток на фронтальной стороне исследуемого материала методом лазерного нагрева. Лазерный нагрев получил широкую популярность благодаря возможности создавать на поверхности материала высокую температуру в отсутствии физического контакта с нагревателем. Применение лазеров с волоконным выводом излучения позволило формировать на поверхности исследуемого материала однородный тепловой поток. Создание на поверхности однородного теплового потока необходимо, в частности, для проведения экспериментов по измерению теплопроводности теплоизоляционного материала. На поверхность образца фокусируется лазерное излучение, температуру фронтальной поверхности измеряют пирометром, температуру тыловой поверхности измеряют с помощью термопары. В случае нагрева поверхности до высоких температур или наличии процессов горения, однородность теплового потока нарушается вследствие теплопереноса конвективными потоками и тепловыми потерями в точках соприкосновения с держателем. Теплоизоляция боковой поверхности образца позволяет уменьшить радиальный теплоотвод в держатель и снизить ошибку измерения теплопроводности.
Аналогом предлагаемой полезной модели является устройство, описанное в статье «Экспериментальное определение температурных полей в образцах материалов с органической матрицей» К.Б. Исаев, Авиационно-космическая техника и технология, 2007, №10 (46). В данном устройстве подразумевается наличие каналов в образце для укладки термопар, а сам образец представляет собой ступенчатый цилиндр. Недостатком данной модели является узкий временной диапазон воздействия на образец. Увеличение времени теплового воздействия или теплового потока могут привести к существенному увеличению уноса массы с поверхности образца, в результате чего возможно непосредственное воздействие теплового потока на термопары. Предлагаемая полезная модель является универсальной для экспериментов с различными тепловым потоком и временем воздействия. Также преимуществами предлагаемой модели являются возможность быстрой установки образца в держатель и его сохранность после проведения эксперимента, что позволяет использовать держатель повторно.
Наиболее близким техническим решением к заявленной модели является Устройство для определения теплопроводности деформируемых теплоизоляционных материалов, включающее корпус с расположенным внутри него нагревателем и холодильником, между которыми размещен исследуемый плоский образец, датчики измерения температуры и теплового потока, установленные на торцевых поверхностях холодильника и нагревателя, контактирующих с исследуемым образцом, а также установленный на нагревателе ограничитель, выполненный в виде жесткого контейнера с размещенным внутри него исследуемым деформируемым материалами. (Патент на полезную модель Россия №147966) Такое устройство позволяет проводить измерения только при низких температурах. Температурный диапазон ограничивают легкоплавкие материалы модели (медь) из которых выполнена модель и наличие контактного нагревателя.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является создание устройства крепления мягких теплоизоляционных материалов для проведения измерений теплопроводности при высоких температурах поверхности образца (более 2000 К) с использованием лазерного нагрева.
Технический результат полезной модели - повышение точности измерения теплопроводности за счет теплоизоляции боковой поверхности образца и обеспечения механического контакта термопары с тыловой поверхности образца.
Технический результат достигается тем, что в зазор между боковой стенкой держателя и образцом помещается жаропрочный теплоизолятор, например, углевойлок. Упругие свойства теплоизолятора с одной стороны позволяют фиксировать образец внутри держателя, а его низкая теплопроводность препятствует потерям тепла с боковых поверхностей образца. Предлагаемая полезная модель состоит из корпуса фиксатора образца 1, Теплоизолятора 2, теплоизоляционной прокладки с отверстием для термопары 3, вкладыша, позволяющего использовать образцы различной толщины 4, прижимная гайка с отверстием для термопары 5, исследуемый образец 6. Образец 6 помещается в корпус 1, далее в зазор между корпусом и образцом устанавливается теплоизолятор 2. Материал теплоизолятора углевойлок или иной термостойкий упругий материал, толщина теплоизолятора подбирается таким образом, чтобы за счет упругой деформации образец фиксировался в держателе. Для ограничения тепловых потерь с задней стенки устанавливается теплоизоляционная прокладка с отверстием для термопары 3. Для фиксации теплоизоляционной прокладки используется прижимная гайка 5, а для возможности проведения экспериментов с образцами различной толщины между гайкой 5 и теплоизоляционной прокладкой 3 устанавливается вкладыш 4, толщина которого может варьироваться для разных образцов. В отверстие в элементах 3, 4 помещается термопара, окруженная внешней защитной трубкой из Al2O3. Диаметр отверстия в элементах 3, 4 подбирается таким образом, чтобы обеспечить скользящую посадку внешней защитной трубки термопары. Далее сборка 1-6 устанавливается на оптическом столе, с применением стандартных оптико-механических изделий.

Claims (1)

  1. Устройство крепления мягких теплоизоляционных материалов, применяемое в экспериментах по измерению теплопроводности при высоких температурах, содержащее корпус фиксатора образца, отличающееся тем, что включает жаропрочный теплоизолятор, расположенный в зазоре между боковой стенкой держателя и образцом, способствующий обеспечению фиксации образца без непосредственного контакта с материалом держателя, теплоизоляционную прокладку с отверстием для термопары, установленную в области задней стенки и фиксируемую прижимной гайкой, вкладыш, позволяющий использовать образцы различной толщины, расположенный между гайкой и теплоизоляционной прокладкой, причем корпус держателя адаптирован для экспериментов с лазерным нагревом и температурной диагностики методами пирометрии и контактным методом.
    Figure 00000001
RU2015101931/28U 2015-01-23 2015-01-23 Устройство крепления мягких теплоизоляционных материалов для измерения теплопроводности при высоких температурах RU154027U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101931/28U RU154027U1 (ru) 2015-01-23 2015-01-23 Устройство крепления мягких теплоизоляционных материалов для измерения теплопроводности при высоких температурах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101931/28U RU154027U1 (ru) 2015-01-23 2015-01-23 Устройство крепления мягких теплоизоляционных материалов для измерения теплопроводности при высоких температурах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU154027U1 true RU154027U1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53796758

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015101931/28U RU154027U1 (ru) 2015-01-23 2015-01-23 Устройство крепления мягких теплоизоляционных материалов для измерения теплопроводности при высоких температурах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU154027U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172098U1 (ru) * 2016-12-26 2017-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединённый институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Устройство для моделирования нестационарного температурного поля в элементах конструкций ракетной техники при воздействии мощных тепловых потоков
RU172094U1 (ru) * 2017-03-31 2017-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединённый институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Устройство для моделирования нестационарного температурного поля в элементах конструкций ракетной техники при воздействии мощных тепловых потоков

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172098U1 (ru) * 2016-12-26 2017-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединённый институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Устройство для моделирования нестационарного температурного поля в элементах конструкций ракетной техники при воздействии мощных тепловых потоков
RU172094U1 (ru) * 2017-03-31 2017-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединённый институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Устройство для моделирования нестационарного температурного поля в элементах конструкций ракетной техники при воздействии мощных тепловых потоков

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2014163777A (ja) 高温炉付き引張り試験装置
RU154027U1 (ru) Устройство крепления мягких теплоизоляционных материалов для измерения теплопроводности при высоких температурах
MX2017008648A (es) Sensor de inmersion para temperatura y carbono de llenado inverso.
Hammer et al. Strain measurement at temperatures up to 800 C utilizing digital image correlation
Delpueyo et al. A specific device for enhanced measurement of mechanical dissipation in specimens subjected to long‐term tensile tests in fatigue
CN104133505A (zh) 一种用于脉冲电流细化金属凝固组织的温度控制装置
RU155834U1 (ru) Устройство для измерения коэффициента теплопроводности тонких керамических покрытий
CN106124559A (zh) 抗氧化涂层在500~1500℃区间的抗氧化性能测试装置
Kralik et al. Device for measurement of thermal emissivity at cryogenic temperatures
RU158476U1 (ru) Устройство для определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий
Bao et al. Fully-distributed fiber optic sensor for strain measurement at high temperature
RU162877U1 (ru) Калориметр для определения удельной теплоты плавления сахаров
RU2587524C1 (ru) Установка для определения коэффициента теплопроводности и ресурсных характеристик теплозащитных покрытий
RU2486497C1 (ru) Установка для испытаний теплозащиты летательного аппарата
RU148273U1 (ru) Устройство для контроля теплопроводности пластин из алюмонитридной керамики
Jones et al. Non-invasive temperature measurement and control techniques under thermomechanical fatigue loading
RU115490U1 (ru) Дифференциальный сканирующий калориметр
Grabas Pyrometric temperature measurements with a miniature cavity used as a blackbody in the calorimetric method for determining absorbed laser energy
RU2625599C9 (ru) Способ определения теплопроводности твердых тел
RU165789U1 (ru) Высокотемпературный термозонд для измерений в газовом потоке
Mokdad et al. A Self-Validation Method for High-Temperature Thermocouples Under Oxidizing Atmospheres
RU106447U1 (ru) Высокотемпературная термопара
RU205572U1 (ru) Устройство для измерения теплового потока к поверхности материала, нагретого в струе высокоэнтальпийного газа до высоких температур
HAO et al. Research on extrapolation method for transient surface temperature sensor
KR20120073661A (ko) 진공상태에서의 복사 열 유속 측정장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200124