RU2018117C1 - Способ комплексного определения теплофизических свойств материалов - Google Patents

Способ комплексного определения теплофизических свойств материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2018117C1
RU2018117C1 SU4934875A RU2018117C1 RU 2018117 C1 RU2018117 C1 RU 2018117C1 SU 4934875 A SU4934875 A SU 4934875A RU 2018117 C1 RU2018117 C1 RU 2018117C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
value
plane
reference sample
dynamic parameter
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.В. Пономарев
С.В. Мищенко
Е.И. Глинкин
С.В. Моргальникова
Original Assignee
Тамбовский институт химического машиностроения
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Тамбовский институт химического машиностроения filed Critical Тамбовский институт химического машиностроения
Priority to SU4934875 priority Critical patent/RU2018117C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2018117C1 publication Critical patent/RU2018117C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: измеряют толщину исследуемого образца и приводят его в тепловой контакт по плоскости с эталонным образцом, термостатируют исследуемый и эталонный образцы при заданной начальной температуре, затем подводят непрерывно теплоту к плоскости внутри эталонного образца, расположенной на известном расстоянии и параллельно плоскости контакта, при этом температуры на внешних поверхностях исследуемого и эталонного образцов поддерживают равными заданной начальной температуре термостатирования, измеряют удельную мощность источника и температуру эталонного образца в заданном сечении, дополнительно измеряют температуру эталонного образца в плоскости подвода теплоты с переменным шагом во времени так, что значение момента времени измерения температуры на новом шаге определяют как произведение постоянного положительного коэффициента строго больше единицы на значение момента времени измерения температуры на предыдущем шаге, на каждом шаге контролируют величину динамического параметра, представляющего собой отношение температуры эталонного образца на шаге измерения, номер которого на постоянное целое число меньше номера последнего шага измерения, к температуре эталонного образца на последнем шаге измерения, сравнивают величину динамического параметра с заданным максимальным значением из диапазона 0,55 0,84, испытания заканчивают при превышении заданного максимального значения динамического параметра и определяют искомые теплофизические свойства. 3 ил.

Description

Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно к области исследований теплофизических характеристик материалов.
Известен способ определения теплофизических характеристик твердых материалов (авт. св. СССР N 1117512, кл. G 01 N 25/18, 1984), заключающийся в том, что полубесконечные в тепловом отношении исследуемое и эталонное тела приводят в тепловой контакт по ограничивающей плоскости, источник тепла помещают в эталонное тело, от импульсного источника подводят тепло, температуру измеряют в заранее заданные после теплового воздействия два момента времени в одном из сечений эталонного тела, а искомые теплофизические характеристики вычисляют по формулам, приведенным в описании.
Недостатком этого способа является очень большая длительность экспериментального определения теплофизических свойств из-за использования массивных образцов, что обусловлено необходимостью выполнения условий, при которых эти образцы можно считать полубесконечными.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ определения теплофизических характеристик материалов (авт.св. СССP N 1689825 , кл.G 01 N 25/18, 1991), заключающийся в том, что измеряют толщину исследуемого образца и приводят его в тепловой контакт по плоскости с эталонным образцом, термостатируют исследуемый и эталонный образцы при заданной начальной температуре, затем подводят непрерывно теплоту к плоскости внутри эталонного образца, расположенной на известном расстоянии и параллельно плоскости контакта, при этом температуры на внешних поверхностях исследуемого и эталонного образцов поддерживают равными заданной начальной температуре термостатирования, регистрируют удельную мощность источника теплоты и измеряют с постоянным шагом во времени температуру эталонного образца в заданном сечении, причем испытания заканчивают при достижении заданной минимальной скорости изменения температуры, а искомые теплофизические характеристики исследуемого материала вычисляют по зависимостям, приведенным в формуле изобретения.
Этот способ позволяет сократить время эксперимента, однако длительность испытания из-за необходимости использования интегральных характеристик
T(P)=
Figure 00000001
e-ptT(t)dt остается все равно большой.
Целью изобретения является повышение быстродействия и точности определения искомых теплофизических свойств.
Достигается это тем, что в способе, заключающемся в том, что измеряют толщину исследуемого образца и приводят его в тепловой контакт по плоскости с эталонным образцом, термостатируют исследуемый и эталонный образцы при заданной начальной температуре, затем подводят непрерывно теплоту к плоскости внутри эталонного образца, расположенной на известном расстоянии и параллельно плоскости контакта, при этом температуры на внешних поверхностях исследуемого и эталонного образцов поддерживают равными заданной начальной температуре термостатирования, измеряют удельную мощность источника и температуру эталонного образца в заданном сечении, температуру эталонного образца измеряют в плоскости подвода теплоты с переменным шагом во времени так, что значение момента времени измерения температуры на новом шаге определяют как произведение постоянного положительного коэффициента строго больше единицы на значение момента времени измерения температуры на предыдущем шаге, на каждом шаге контролируют величину динамического параметра, представляющего собой отношение температуры эталонного образца на шаге измерения, номер которого на постоянное целое число меньше номера последнего шага измерения, к температуре эталонного образца на последнем шаге измерения, сравнивают величину динамического параметра с заданным максимальным значением из диапазона 0,55...0,84, испытания заканчивают при превышении заданного максимального значения динамического параметра и искомые теплофизические свойства определяют по формулам
a=
Figure 00000002
;
λ=b-
Figure 00000003
Figure 00000004
1-exp[-Ф(αi)]
Figure 00000005
,
(1) где а , λ , h [м] - температуропроводность, теплопроводность и толщина исследуемого образца;
q - удельная мощность источника теплоты;
b, c - постоянные коэффициенты;
αi=
Figure 00000006
- величина динамического параметра, представляющего собой отношение температуpы Тi-n эталонного образца в момент времени ti-n на (i-n)-м шаге измерения, номер которого (i-n) на постоянное целое число n меньше номера i последнего шага измерения, к температуре Тi эталонного образца в момент времени ti = Knti-n на последнем шаге измерения с номером i;
ti - значение момента времени на последнем шаге измерения номер i , на котором фактическая величина динамического параметра αi=
Figure 00000007
впервые превысила заданное максимальное значение Хmax,
К - постоянный положительный коэффициент строго больше единицы (К > 1), значение которого используется для определения момента времени ti = K ˙ti-1 = Knti-n измерения температуры на новом шаге по значению момента времени ti-1 на (i-1)-м шаге или по значению момента времени ti-n на (i-n)-м шаге;
Ф(α) - математическая функция.
При анализе известных технических решений не обнаружены решения, имеющие признаки, сходные с отличительными признаками заявляемого решения.
Наличие совокупности существенных признаков обеспечит повышение быстродействия и точности определения искомых теплофизических свойств материалов.
На фиг. 1-3 представлены графические материалы, иллюстрирующие предлагаемый способ.
Сущность предлагаемого способа поясняется следующим теоретическим обоснованием.
Температура эталонного образца в плоскости подвода теплоты на i-м и (i-n)-м временных шагах с достаточной для практики точностью описывается зависимостями:
T(ti)=Ti=b
Figure 00000008
Figure 00000009
1-exp
Figure 00000010
c
Figure 00000011
Figure 00000012
; (2)
T(ti-n)= Ti-n= b
Figure 00000013
Figure 00000014
1-exp
Figure 00000015
c
Figure 00000016
Figure 00000017
, (3) Все использованные обозначения были определены выше.
Поделим (3) на (2) и получим:
αi=
Figure 00000018
=
Figure 00000019
=
Figure 00000020
, (4) где Xi= c
Figure 00000021
- безразмерный параметр.
Формулу (4) можно переписать в виде
αi= f(Xi) или Xi=F(αi). (5) Если в процессе испытания определено значение αi=
Figure 00000022
, то формула (5) позволяет вычислить значение
Xi= c
Figure 00000023
= F(αi) .
Из зависимости (6) получается формула для вычисления температуропроводности а исследуемого образца
a =
Figure 00000024
·
Figure 00000025
.
Подставив в (2) значение c
Figure 00000026
= F(αi) , получим формулу для вычисления теплопроводности λ исследуемого материала
λ = b
Figure 00000027
Figure 00000028
1-exp[-F(αi)]
Figure 00000029
. (8)
Последние формулу (7) и (8) совпадают с формулами (1), положенными в основу предлагаемого способа.
Нами составлена программа для персонального компьютера типа IBM-PC/AT, позволяющая вычислять значения функции F ( αi). С использованием этой программы были рассчитаны значения относительных погрешностей определения искомых теплофизических свойств по формулам:
Figure 00000030
=
Figure 00000031
,
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034
Figure 00000035
Figure 00000036
. в зависимости от значений параметра αi=
Figure 00000037
. Графики этих зависимостей приведены на фиг.1. Из них видно, что наименьшие значения относительных погрешностей
Figure 00000038
определения температуропроводности исследуемого материала получаются при значениях динамического параметра αi=
Figure 00000039
, лежащих в диапазоне 0,55...0,84, причем оптимальное значение динамического параметра Х равно αопт.≈0,68.
При задании максимального значения αmax динамического параметра αi=
Figure 00000040
из диапазона 0,55...0,84 обеспечивает повышение точности определения искомых теплофизических свойств за счет выбора оптимального по точности режима проведения испытания.
На фиг.2 приведен график изменения температуры Т(ti) при измерении теплофизических свойств одного из исследуемых образцов. В случае использования прототипа эксперимент закончился бы в момент времени tk≈ 570с при значении скорости изменения температуры Т1(t) ≅ 10-4. При изменении предлагаемого способа в случае задания αmax = 0,67 эксперимент заканчивается в момент времени ti ≈ 260 с. Видно, что продолжительность испытания в случае применения предлагаемого способа сокращается в 2...3 раза по сравнению с известным.
Осуществление способа иллюстрируется чертежом, приведенным на фиг.3.
При осуществлении способа используют плоский исследуемый образец 1 и двухслойный эталонный образец 2. Между нижним толщиной Lэ * и верхним толщиной Lэ слоями эталонного образца 2 размещены источник теплоты 3 и датчик температуры 4, например электронагреватель и термометр сопротивления. Исследуемый образец 1 толщиной h приведен в тепловой контакт с эталонным образцом 2 по плоскости, находящейся на расстоянии Lэ от сечения, в котором установлены источник теплоты 3 и датчик температуры 4. Внешние поверхности исследуемого образца 1 и эталонного образца 2 приведены в тепловой контакт со стоками теплоты 5 с постоянной температурой. Система из исследуемого образца 1 и эталонного образца 2 окружена теплоизолирующей стенкой 6, исключающей теплообмен с окружающей средой 7.
Способ осуществляют следующим образом.
Перед началом испытания измеряют толщину h исследуемого образца 1 и приводят его в тепловой контакт по плоскости с эталонным образцом 2. Образцы термостатируют при заданной начальной температуре. Затем непрерывно подводят теплоту к плоскости внутри эталонного образца 2, расположенной на известном расстоянии от плоскости контакта образцов. Температуры на внешних поверхностях исследуемого и эталонного образцов при этом поддерживают постоянными и равными заданной начальной температуре термостатирования. В процессе подвода теплоты измеряют удельную мощность источника теплоты. Одновременно с переменным шагом во времени измеряют температуру эталонного образца в плоскости подвода теплоты. При этом значение момента времени ti измерения температуры Tiна новом шаге определяют как произведение ti = K ˙ ti-1 постоянного положительного коэффициента К > 1 на значение момента времени ti-1измерения температуры Ti-1 на предыдущем шаге. На каждом i-м временном шаге измерения контролируют значение динамического параметра αi=
Figure 00000041
, представляющего собой отношение температуры Тi-n эталонного образца в момент времени ti-n на (i-n)-м временном шаге к температуре Tiэталонного образца в момент времени ti на последнем i-м временном шаге. Фактическое значение динамического параметра αi на каждом шаге сравнивают с заданным максимальным значением αmax из диапазона 0,55...0,85, причем испытания заканчивают при превышении заданного максимального значения αmax динамического параметра, а искомые теплофизические свойства определяют по формулам (1) в соответствии с изложенной выше методикой.
П р и м е р. При проведении одного из испытаний измеряют теплофизические свойства плоского образца из полиметилметакрилата. Предварительно микрометром измеряют толщину h = 3 ˙10-3 м исследуемого образца. Затем исследуемый образец приводят в тепловой контакт по плоскости с эталонным образцом, выполненным из эталонного материала (полиметилметакрилата) с температуропроводностью аэ = 1,1 ˙ 10-7 м2/с и теплопроводностью λэ= 0,19 Вт/(м ˙ К). После этого на внешние поверхности эталонного и исследуемого образцов помещают термостабилизаторы 5, выполненные в виде проточных теплообменников.
Для термостатирования исследуемого и эталонного образцов пропускают через термостабилизаторы 5 воду-теплоноситель с температурой То = 30оС от жидкостного термостата типа Y -15о. Одновременно контролируют температуру эталонного материала с помощью датчика температуры, в качестве которого используют термометр сопротивления, навитый медным проводом по спирали Архимеда между витками нагревателя 3, навитого также по спирали Архимеда из константанового провода. Процесс термостабилизации проходит в течение 20 мин до тех пор, когда температура Т(t) эталонного материала стала практически постоянной и равной температуре термостатирования То = 30оС.
Затем подают постоянное напряжение питания на нагреватель 3. После включения напряжения питания удельную мощность q=U2/RS=Вт
Figure 00000042
м к нагревателю (источнику теплоты) подводят непрерывно вплоть до окончания испытания, где U [B] - напряжение питания; R - [Ом] - сопротивление нагревателя; S [м2] - площадь нагревателя. Момент подачи напряжения питания U на нагреватель 3 принят за начало отсчета времени испытания to = 0. Затем с переменным шагом во времени в моменты времени t1 = 20 с, ti = k ˙ ti-1, i =2,3,..., К = 1,20094, измеряют термометром сопротивления 4 значения температуры Т(ti) = Ti ( = 1,2,3...) эталонного материала в плоскости подвода теплоты. В процессе испытания (после включения напряжения питания нагревателя) температуры на внешних поверхностях эталонного и исследуемого образцов поддерживают постоянными и равными первоначальной температуре термостатирования То = 30оС за счет прокачивания воды-теплоносителя с температурой То = 30оС через термостабилизаторы 5. На каждом временном шаге, начиная с момента времени t1 = 70 c, определяют значение динамического параметра αi=
Figure 00000043
(при n = 6) и сравнивают его фактическую величину с заданным максимальным значением αmax = 0,67 из диапазона 0,55...0,84. Эксперимент заканчивают в момент времени t14 = 259,6 с после включения напряжения питания нагревателя. В этот момент времени фактическое значение динамического параметра αi = 0,68 стало больше заданного максимального значения αmax= 0,67. Затем в формулу (5) подставляют значение αi = 0,68 и получают значение Хi = F( αi ) = 3,17. После этого по формулам (1) вычисляют значения
a=
Figure 00000044
·
Figure 00000045
= 1,07·10-7м2/с ,
λ= b
Figure 00000046
Figure 00000047
1-exp[-F(αi)]
Figure 00000048
= 0,186 Вт/(м·К) .
Относительные погрешности определения температуропроводности а и теплопроводности λ составляют соответственно 3 и 2%.
В случае использования предлагаемого способа время проведения испытания сокращается в 2...3 раза. За счет измерения температуры эталонного образца в плоскости подвода теплоты повышается величина сигнала, снимаемого с датчика температуры, что позволяет увеличить точность определения искомых теплофизических свойств исследуемого материала. Задание максимального значения динамического параметра αi=
Figure 00000049
- из диапазона 0,55...0,84 позволяет вести испытания при оптимальном по точности режиме, что позволяет дополнительно повысить точность определения искомых теплофизических свойств исследуемого образца. Кроме того, измерение температуры эталонного образца в плоскости подвода теплоты позволяет понизить инерционность системы источник теплоты - датчик температуры, что позволяет получить дополнительное повышение быстродействия способа.

Claims (1)

  1. СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ, заключающийся в том, что измеряют толщину исследуемого образца и приводят его в тепловой контакт по плоскости с эталонным образцом, термостатируют исследуемый и эталонный образцы при заданной начальной температуре, затем подводят непрерывно теплоту к плоскости внутри эталонного образца, расположенной на заданном расстоянии и параллельно плоскости контакта, при этом температуры на внешних поверхностях исследуемого и эталонного образцов поддерживают равными заданной начальной температуре термостатирования, измеряют удельную мощность источника теплоты и температуру эталонного образца в заданном сечении, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия и точности определения искомых теплофизических свойств, температуру эталонного образца измеряют в плоскости подвода теплоты с переменным шагом во времени так, что значение момента времени измерения температуры на новом шаге определяют как произведение постоянного положительного коэффициента строго больше единицы на значение момента времени измерения температуры на предыдущем шаге, на каждом шаге контролируют величину динамического параметра, представляющего собой отношение температуры эталонного образца на шаге измерения, номер которого на постоянное целое число меньше номера последнего шага измерения, к температуре эталонного образца на последнем шаге измерения, сравнивают величину динамического параметра с заданным максимальным значением из диапазона 0,55 - 0,84, испытания заканчивают при прервышении заданным максимальным значением динамического параметра и определяют теплофизические свойства.
SU4934875 1991-05-06 1991-05-06 Способ комплексного определения теплофизических свойств материалов RU2018117C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4934875 RU2018117C1 (ru) 1991-05-06 1991-05-06 Способ комплексного определения теплофизических свойств материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4934875 RU2018117C1 (ru) 1991-05-06 1991-05-06 Способ комплексного определения теплофизических свойств материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018117C1 true RU2018117C1 (ru) 1994-08-15

Family

ID=21573782

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4934875 RU2018117C1 (ru) 1991-05-06 1991-05-06 Способ комплексного определения теплофизических свойств материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018117C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608334C1 (ru) * 2015-11-02 2017-01-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна" Способ определения теплопроводности материалов
RU2722088C1 (ru) * 2019-05-06 2020-05-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) Способ измерения удельного теплового сопротивления и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1117512, кл. G 01N 25/18, 1984. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1689825, кл. G 01N 25/18, 1991. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608334C1 (ru) * 2015-11-02 2017-01-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна" Способ определения теплопроводности материалов
RU2722088C1 (ru) * 2019-05-06 2020-05-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) Способ измерения удельного теплового сопротивления и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2018117C1 (ru) Способ комплексного определения теплофизических свойств материалов
RU2178166C2 (ru) Способ комплексного определения теплофизических характеристик твердых и дисперсных материалов
Somerton et al. Ring heat source probe for rapid determination of thermal conductivity of rocks
RU99125489A (ru) Способ комплексного определения теплофизических характеристик твердых и дисперсных материалов
RU2149389C1 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
SU958937A1 (ru) Способ определени термического сопротивлени
RU2243543C1 (ru) Способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов
SU1689825A1 (ru) Способ определени теплофизических характеристик материалов
RU2161301C2 (ru) Способ неразрушающего определения теплофизических свойств материалов
RU2093819C1 (ru) Способ неразрушающего контроля теплопроводности материалов
RU2263306C1 (ru) Способ идентификации комплекса теплофизических характеристик твердых материалов
RU2150694C1 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
RU2788562C1 (ru) Способ определения комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов
RU2329492C2 (ru) Способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов и устройство для его осуществления
RU2328724C1 (ru) Способ идентификации комплекса теплофизических свойств твердых материалов
RU2150695C1 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
RU54193U1 (ru) Устройство для измерения теплофизических характеристик (варианты)
SU1061017A1 (ru) Способ определени температуро-проводности материалов
RU2184953C2 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
RU2149388C1 (ru) Способ контроля теплофизических характеристик материалов
RU2224244C2 (ru) Способ температурных волн для определения теплофизических свойств материалов
RU2181199C2 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
SU415563A1 (ru)
RU2073231C1 (ru) Способ определения коэффициента термического расширения твердых тел
SU1057830A1 (ru) Способ определени теплопроводности материалов и устройство дл его осуществлени