RU2064149C1 - Способ контроля качества тепловой трубы - Google Patents

Способ контроля качества тепловой трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2064149C1
RU2064149C1 RU93017849A RU93017849A RU2064149C1 RU 2064149 C1 RU2064149 C1 RU 2064149C1 RU 93017849 A RU93017849 A RU 93017849A RU 93017849 A RU93017849 A RU 93017849A RU 2064149 C1 RU2064149 C1 RU 2064149C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heat pipe
pipe
pressure
determined
Prior art date
Application number
RU93017849A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93017849A (ru
Inventor
М.И. Селиверстов
В.С. Москалев
О.А. Загорянский
С.В. Третьяков
Original Assignee
Государственное предприятие Научно-производственное объединение "Техномаш"
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 Государственное предприятие Научно-производственное объединение "Техномаш" filed Critical Государственное предприятие Научно-производственное объединение "Техномаш"
Priority to RU93017849A priority Critical patent/RU2064149C1/ru
Publication of RU93017849A publication Critical patent/RU93017849A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2064149C1 publication Critical patent/RU2064149C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Использование: в теплотехнике. Сущность изобретения: подводят тепло к одному из участков тепловой трубы, определяют давление насыщенных паров теплоносителя. По его изменению судят о качестве тепловой трубы путем сравнения с результатами расчета или измерения на эталонной трубе. Давление насыщенных паров теплоносителя предпочтительно определят по деформации стенки корпуса тепловой трубы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к методам контроля параметров тепловых труб.
Известен способ контроля качества тепловой трубы путем подвода тепла к одному из ее участков, измерения температуры в двух точках, на противоположных концах трубы по разные стороны от зоны теплопровода, определения разности измеренных температур и сравнения ее с результатом, полученным на эталонной трубе [1]
Недостатком известного способа является большая длительность контроля, обусловленная необходимостью выведения тепловой трубы на стационарный режим, и низкая достоверность контроля, связанная c непостоянством контакта датчика температуры с поверхностью корпуса тепловой трубы и наличием неконтролируемых тепловых потоков.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу и выбранным за прототип является способ контроля качества тепловой трубы путем теплового воздействия на один из ее участков, измерения скорости изменения температуры на другом ее участке и сравнения с результатами расчета или измерений на эталонная трубе [2]
Недостатком известного способа также является низкая достоверность контроля, обусловленная погрешнотью измерения температуры за счет непостоянства контакта датчика температуры с поверхностью корпуса тепловой трубы и наличия неконтролируемых тепловых потоков.
Задачей изобретения является повышение достоверности контроля качества тепловой трубы.
Решение задачи обеспечивается тем, что в способе контроля качества тепловой трубы, при котором подводят тепло к одному из ее участков, определяют давление насыщенных паров теплоносителя, по eго изменению судят о качестве тепловой трубы, сравнивая с результатами расчета или измерений на эталонной трубе,
Решение задачи обеспечивается также тем, что давление насыщенных паров теплоносителя определяют по деформации стенки корпуса тепловой трубы.
Отличие предлагаемого изобретения от известного способа контроля качества тепловой трубы состоит в том, что по изменению давления насыщенных паров теплоносителя до и после подачи теплового импульса судят о качестве тепловой трубы, при этом давление насыщенных паров теплоносителя можно определять по деформации стенки корпуса тепловой трубы.
Способ осуществляется о помощью устройства, принципиальная схема которого представлена на фиг. 1, на фиг. 2 представлены зависимость 1 изменения давления насыщенных паров теплоносителя от времени теплового воздействия при испытании тепловой трубы по предложенному способу и зависимость 2 изменения температуры стенки тепловой трубы от времени теплового воздействия по способу прототипу.
Устройство для реализации способа содержит тепловую трубу 1 с фитилем 2, источник тепла 3, тензорезисторы 4, установленные на поверхности корпуса тепловой трубы 1 и включенные в плечи мостовой схемы 5, регистратор 6, например самописец типа КСП-4, соединенный с одной из диагоналей мостовой схемы 5,
Способ контроля качества тепловой трубы осуществляют следующим образом.
Подают калиброванный тепловой импульс подключением источника тепла 3 к источнику электропитания (на чертеже не показан), на время от 5 до 40 с, одновременно с подачей теплового импульса осуществляют измерение давления насыщенных паров.
При этом повышается температура хладагента, заполняющего фитиль 2, а также давление насыщенных паров хладагента, что вызывает изменение напряжения в материале стенки корпуса тепловой трубы 1. Измерение давления насыщенных паров хладагента осуществляют одновременно с подачей теплового импульса тензорезисторами 4 и регистрируют величину разбаланса мостовой схемы 5 на самописце, сравнивая ординату и характер записи разбаланса мостовой схемы 5 с записью, полученной на эталонной трубе в аналогичных условиях, делают заключение о качестве контролируемой трубы.
Экспериментальная проверка способа контроля качества тепловой трубы проводилась на штатных образцах низкотемпературных нерегулируемых тепловых труб, имеющих корпус, выполненный из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с сеточной капиллярной структурой также из стали 12Х18Н10Т. В качестве теплоносителя тепловой трубы использовался аммиак.
Для сравнения предложенного способа с прототипом проводили испытания на тех же трубах, но одновременно с подачей теплового импульса осуществляли измерение температуры стенки тепловой трубы с помощью датчиков температуры, выполненных на базе терморезисторов, например СТЗ-14.
Как видно из графика фиг. 2 различие показанной в одной и той же точке способа прототипа достигает 33% а у предложенного способа не превышает 8% при одинаковых условиях испытаний.
Таким образом, предложенный способ контроля качества тепловой трубы позволяет повысить достоверность контроля.

Claims (2)

1. Способ контроля качества тепловой трубы путем подвода тепла к одному из ее участков, измерения контрольного параметра и сравнения его с параметром эталонной трубы, отличающийся тем, что в качестве контрольного параметра выбирают давление насыщенных паров теплоносителя.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что давление насыщенных паров теплоносителя определяют по деформации стенки корпуса тепловой трубы.
RU93017849A 1993-04-06 1993-04-06 Способ контроля качества тепловой трубы RU2064149C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93017849A RU2064149C1 (ru) 1993-04-06 1993-04-06 Способ контроля качества тепловой трубы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93017849A RU2064149C1 (ru) 1993-04-06 1993-04-06 Способ контроля качества тепловой трубы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93017849A RU93017849A (ru) 1995-12-10
RU2064149C1 true RU2064149C1 (ru) 1996-07-20

Family

ID=20139826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93017849A RU2064149C1 (ru) 1993-04-06 1993-04-06 Способ контроля качества тепловой трубы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2064149C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР и 1326869, М.кл. F28D 15/02, опубл. 1987г. 2. Авторское свидетельство СССР № 1000726, М.кл. F28D 15/02, опубл. 1983г. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5112136A (en) Method of and apparatus for measuring thermal conductivity
CA2206969A1 (en) Self diagnostic heat detector
JP2008541118A (ja) 相対湿度センサを較正するための方法及び装置
RU2064149C1 (ru) Способ контроля качества тепловой трубы
JP2594874B2 (ja) 熱伝導率と動粘性率の同時測定方法
SU1755152A1 (ru) Устройство дл определени теплофизических свойств материалов
US4541730A (en) Apparatus and method for testing evacuatable dewar vessels
Somerton et al. Ring heat source probe for rapid determination of thermal conductivity of rocks
RU2088874C1 (ru) Способ контроля качества тепловой трубы
KR100306361B1 (ko) 니들프로브를 이용한 다중 열물성 측정장치 및 그 측정방법
JPH0638071B2 (ja) 熱伝導率の測定方法及びその装置
SU779870A1 (ru) Устройство дл измерени теплопроводности
RU2062421C1 (ru) Способ контроля качества тепловой трубы
US2594163A (en) Determination of moisture in gases
RU2018117C1 (ru) Способ комплексного определения теплофизических свойств материалов
SU1081508A1 (ru) Способ измерени влажности материалов
SU79152A1 (ru) Способ измерени влажности пара
SU1721490A1 (ru) Устройство дл определени теплофизических характеристик материалов
RU2049316C1 (ru) Способ определения давления газа в тепловыделяющих элементах ядерных реакторов
SU920419A1 (ru) Способ контрол герметичности термосифонов
SU1608419A1 (ru) Способ определени шероховатости валов и цилиндров
SU1439416A1 (ru) Способ определени коэффициента теплообмена в псевдоожиженном слое
US3618389A (en) Apparatus and method for detecting a vacuum and the quality thereof
SU1122952A1 (ru) Устройство дл неразрушающего контрол теплофизических характеристик материала
RU2030701C1 (ru) Способ контроля качества тепловой трубы (его варианты)