RU2255315C1 - Способ тепловизионной диагностики процессов теплоотдачи - Google Patents

Способ тепловизионной диагностики процессов теплоотдачи Download PDF

Info

Publication number
RU2255315C1
RU2255315C1 RU2004122019/28A RU2004122019A RU2255315C1 RU 2255315 C1 RU2255315 C1 RU 2255315C1 RU 2004122019/28 A RU2004122019/28 A RU 2004122019/28A RU 2004122019 A RU2004122019 A RU 2004122019A RU 2255315 C1 RU2255315 C1 RU 2255315C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
thermal imaging
solid
gas flow
measuring
Prior art date
Application number
RU2004122019/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Т.Ф. Богатова (RU)
Т.Ф. Богатова
Е.А. Еременко (RU)
Е.А. Еременко
А.В. Ефимова (RU)
А.В. Ефимова
Б.П. Жилкин (RU)
Б.П. Жилкин
А.В. Зайцев (RU)
А.В. Зайцев
В.А. Зайцев (RU)
В.А. Зайцев
В.Н. Осмаков (RU)
В.Н. Осмаков
В.Ф. Резинских (RU)
В.Ф. Резинских
Н.А. Хапонен (RU)
Н.А. Хапонен
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ"
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ"
Priority to RU2004122019/28A priority Critical patent/RU2255315C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2255315C1 publication Critical patent/RU2255315C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: для тепловизионной диагностики процессов теплоотдачи. Сущность: заключается в том, что измерение температурного поля газового потока, производимое синхронно с измерением температурного поля твердого тела, осуществляют путем размещения в газовом потоке преобразователя температуры в виде сетки таким образом, что обрез сетки находится в пределах толщины пограничного слоя при ламинарном течении газового потока или в пределах толщины вязкого подслоя при турбулентном течении газового потока. Технический результат: уменьшение затрат времени, повышение точности измерения, сокращение числа операций и их упрощение, повышение комфортности, безопасности работы человека при проведении таких измерений и повышение достоверности результатов исследования. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области измерения температурных полей твердых тел и газовых потоков и определения интенсивности теплообмена (теплоотдачи) между ними.
В практике тепловизионной диагностики тепломеханического оборудования (горелки, турбины, котлы, печные устройства и т.п.), а также при исследованиях их моделей, традиционно ставится задача измерения распределения температуры по поверхности установки для выявления неисправностей в работе самого оборудования и получения данных о состоянии их обмуровки, изоляции. При этом необходимо измерять температуру в большом числе точек. Кроме того, необходимо проводить измерения в течение короткого временного интервала (одномоментно), поскольку температурное поле может меняться с течением времени, а в ряде случаев проведение длительных измерений невозможно по условиям безопасности или связано с большими энергозатратами.
На практике для обеспечения таких исследований применяют инфракрасные камеры (тепловизоры), которые позволяют выполнить все перечисленные условия. Такие исследования проводятся, согласно отраслевых (РАО “ЕЭС”) руководящих материалов РД 153-34.0-20.364-00 “Методика инфракрасной диагностики тепломеханического оборудования”, разработанных ОАО “Фирма ОРГРЭС”, Москва, 2000 г.
В том случае, когда ставится задача определения интенсивности теплообмена, то согласно тем же руководящим материалам, подобные исследования можно провести при помощи преобразователя теплового потока (ИТП-11) или прибором, аналогичным ему, но данный способ связан с большим количеством неудобств, таких, как длительность обследования, связанная с тепловой инерцией устройства, поверхность которого термометрируется (до 15 суток), ограниченный диапазон измерений, погрешность прибора, зависящая от внешних условий. Этот вариант требует огромного количества операций при исследовании большой поверхности, т.к. он позволяет определить лишь локальное значение теплового потока. Также возможен расчет плотности теплового потока по результатам тепловизионной съемки, но в этом случае значение будет носить приближенный характер (т.к. в процессе будут использованы приближенные величины, например излучательная способность поверхности объекта) или, при необходимости более точных результатов, потребуется значительное увеличение продолжительности процедуры определения, вызванное проведением дополнительных контактных замеров температуры поверхности объекта.
Однако знание распределения температур на поверхности не позволяет корректно ответить на вопрос, под действием каких факторов сложилось это распределение, поскольку неизвестно температурное поле в сопряженном с исследуемой поверхностью газовом потоке.
Вместе с тем существует устройство для измерения температурного поля в газовых потоках различной конфигурации, в котором предложен преобразователь температур в виде сетки для визуализации теплового поля газового потока при помощи тепловизора. (Патент на изобретение №2230300, зарегистрированный в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 июня 2004 г.).
Для значительного упрощения комплексной тепловизионной диагностики объекта, сокращения времени проведения исследований, повышения точности определяемых величин, получения достоверной тепловой картины твердого тела и влияющих на него газовых потоков предлагается способ сопряженной диагностики температурных полей в твердом теле и омывающем его газовом потоке.
Данный способ представляет собой синтез традиционной методики тепловизионной диагностики твердых тел и изучение газового потока с помощью упомянутого выше преобразователя температур, причем получение тепловой картины для твердого тела и газового потока происходит одномоментно, что позволяет значительно сократить время обследований и исключить из процесса какие-либо другие приборы, кроме инфракрасной камеры.
Технические задачи, решаемые применением предлагаемого способа, - одномоментное измерение температурного поля твердого тела и газового потока, связанного с ним, в максимально большей области, а также определение локальной величины теплового потока, которым обмениваются твердое тело и газовая среда, а также локального коэффициента теплоотдачи.
Технический результат, достигаемый применением предлагаемого способа, заключается в уменьшении затрат времени, повышении точности измерения, сокращении числа операций и их упрощении, повышении комфортности, безопасности работы человека при проведении таких измерений.
Это достигается тем, что устройство содержит преобразователь температуры и тепловизионную камеру, совместное использование которых позволяет получить представление не только о температурном поле поверхности твердого тела, но и о термическом состоянии газовой среды, омывающей эту поверхность. Преобразователь температуры выполнен по условиям патента на изобретение (Патент на изобретение №2230300, зарегистрированный в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 июня 2004 г.), однако в нашем случае расстояние между нитями сетки может быть разным в различных областях сетки.
Определяющее значение для точности замеров температурных полей твердого тела и газа и определения интенсивности теплоотдачи имеют условия размещения кромки сетки-преобразователя относительно поверхности твердого тела. При этом необходимо предотвратить непосредственную передачу тепла от твердого тела к преобразователю температур, т.к. при этом тепловая картина в газовом потоке будет искажена вследствие прямой передачи тепла путем теплопроводности по нитям сетки.
Решение этой проблемы достигается тем (см. фиг.1), что обрез сетки 2 удален от поверхности твердого тела 1 на расстояние δ, но вместе с тем он должен находиться: при ламинарном течении в пределах толщины пограничного слоя δп, а при турбулентном течении - в пределах толщины вязкого подслоя. Определение локальных плотности теплового потока и коэффициента теплоотдачи основано на том, что в этих структурных гидродинамических образованиях тепло передается теплопроводностью (Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. “Энергия”, 1965). При известной скорости потока ω величина δп определяется по формуле (Юдаев Б.Н. Техническая термодинамика. Теплопередача. М.: Высшая школа, 1988. - 479 с. С.292):
Figure 00000002
где y - характерный размер поверхности тела, м;
Figure 00000003
- критерий Рейнольдса;
ν - коэффициент кинематической вязкости газовой среды, м2/с.
Там же приведена (с.292) методика расчета толщины вязкого подслоя при турбулентном течении.
В том случае, когда скорость потока неизвестна, нахождение обреза сетки внутри упомянутых образований проверяется следующим образом.
По известной температуре поверхности tW и температурам газа в пограничном слое (tГ1,tГ2,tГП) строится распределение температур (см. фиг.1), которое аппроксимируется с помощью полинома или какой-либо другой функции. По этому распределению, решая сопряженную задачу с граничными условиями 4-го рода, вычисляется по (2) коэффициент теплопроводности среды газового потока λгр и его значение сравнивается с табличным значением коэффициента молекулярной теплопроводности газа λг.
Figure 00000004
где λw - коэффициент теплопроводности твердого тела, Вт/мК;
tГ - температура газовой среды, К;
tw - температура твердого тела, К.
Совпадение этих величин
Figure 00000005
подтверждает существование слоистого ламинарного режима течения и выполнение указанных выше условий расположения обреза сетки внутри пограничного слоя.
Описанная выше процедура расположения сетки производится и для случая вязкого подслоя при турбулентном течении.
В этих случаях размер ячейки должен быть таким, чтобы можно было определить температуру газа не менее чем в трех точках до поверхности пограничного слоя.
На основе этих данных определяется локальная плотность теплового потока qy как:
Figure 00000006
и локальный коэффициент теплоотдачи αy:
Figure 00000007
где tw - температура поверхности твердого тела.
На фиг.2 изображена схема установки, при помощи которой реализуется данный способ инфракрасного анализа тепловой ситуации. Показаны компоненты устройства: преобразователь температуры 2 в виде сетки из нитей, тепловизионная камера 3, имеющая в своем составе компьютер 4. Преобразователь температуры помещен в исследуемую область газовой среды, окружающей твердое тело 1, согласно указанным выше условиям. На мониторе тепловизионной камеры образуется визуальный образ температурных полей поверхности твердого тела, газового потока и соответствующая шкала "цвет-температура".
На фиг.3 дан пример цветовой тепловизионной картины температурного поля поверхности бытового масляного нагревателя “Polaris eco” модель PRE M 0720F, полученной применением традиционной методики. На фиг.4 приведен вид тепловой картины, полученной по предлагаемому способу, для того же нагревателя и окружающих газовых потоков: образованного свободной конвекцией с поверхности нагревателя (1) и созданного встроенным вентилятором (2).
Предлагаемая технология реализуется при работе устройства, показанного на фиг.2.
Устройство работает следующим образом.
Преобразователь температуры 2 в виде сетки из нитей, оснащенный тепловизионной камерой 3, имеющей в своем составе компьютер 4, помещается в газовый поток 5, омывающий исследуемое твердое тело 1. При прогреве (охлаждении) нитей сетки на сетке формируется температурное поле, идентичное температурному полю газового потока. Тепловое излучение от нитей, интенсивность которого соответствует температуре газового потока, и, одновременно, тепловое излучение с поверхности твердого тела с помощью тепловизионной камеры 3 преобразуется в визуальный образ в виде цветового поля, отображаемого на компьютере 4 инфракрасной камеры. Этот визуальный образ расшифровывается в числовые значения температуры путем сопоставления цветов со шкалой "цвет-температура". Тем самым производится одномоментное измерение температурного поля газового потока и твердого тела в большом числе точек. Меняя положение сетки, можно получать температурные срезы газового потока.
Точность измерения температуры газовой среды обеспечивается выполнением нитей по патенту (Патент на изобретение №2230300, зарегистрированный в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 июня 2004 г.) и размещением обреза сетки с выбранным шагом между нитями в пограничном слое газового потока у поверхности твердого тела.
Сокращение числа операций и их упрощение, повышение комфортности и безопасности работы человека при проведении измерений достигается за счет того, что экспериментатор выполняет лишь однократное или небольшое количество операций за время эксперимента, а измерение производит путем дистанционного наблюдения и расшифровки картины температурных полей сетки и поверхности твердого тела на экране монитора тепловизионной камеры. Дополнительно такой способ позволяет уяснить причины формирования данной температурной ситуации, вычислить локальный коэффициент теплоотдачи и плотность теплового потока от твердого тела к газовой среде, не прибегая к каким-либо дополнительным измерениям, что может значительно облегчить и ускорить численный анализ интенсивности теплоотдачи.
Данный способ тепловизионной диагностики был разработан и опробован в лабораторных условиях при исследовании вынужденной конвекции от различных твердых тел, а также от бытового нагревателя. Проведенные исследования показали целесообразность применения данного способа на практике при тепловизионной диагностике тепломеханического оборудования, включая определение тепловых потерь с его поверхности.

Claims (1)

  1. Способ тепловизионной диагностики процессов теплоотдачи, включающий измерение температурных полей твердого тела и газового потока, отличающийся тем, что измерение температурного поля газового потока, производимое синхронно с измерением температурного поля твердого тела, осуществляют путем размещения в газовом потоке преобразователя температуры в виде сетки таким образом, что обрез сетки находится в пределах толщины пограничного слоя при ламинарном течении газового потока или в пределах толщины вязкого подслоя при турбулентном течении газового потока.
RU2004122019/28A 2004-07-16 2004-07-16 Способ тепловизионной диагностики процессов теплоотдачи RU2255315C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004122019/28A RU2255315C1 (ru) 2004-07-16 2004-07-16 Способ тепловизионной диагностики процессов теплоотдачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004122019/28A RU2255315C1 (ru) 2004-07-16 2004-07-16 Способ тепловизионной диагностики процессов теплоотдачи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2255315C1 true RU2255315C1 (ru) 2005-06-27

Family

ID=35836743

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004122019/28A RU2255315C1 (ru) 2004-07-16 2004-07-16 Способ тепловизионной диагностики процессов теплоотдачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2255315C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2577793C1 (ru) * 2014-09-30 2016-03-20 Акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов") Способ тепловизионного определения характеристик турбулентности неизотермического потока
RU2597956C1 (ru) * 2015-06-18 2016-09-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Сетчатый комбинированный термоприемник и способ измерения температурного поля газового потока в каналах
RU2706389C1 (ru) * 2018-11-22 2019-11-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО СПбГАУ) Способ и устройство тепловизионного определения характеристик теплоотдачи

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2577793C1 (ru) * 2014-09-30 2016-03-20 Акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов") Способ тепловизионного определения характеристик турбулентности неизотермического потока
RU2597956C1 (ru) * 2015-06-18 2016-09-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Сетчатый комбинированный термоприемник и способ измерения температурного поля газового потока в каналах
RU2706389C1 (ru) * 2018-11-22 2019-11-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО СПбГАУ) Способ и устройство тепловизионного определения характеристик теплоотдачи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Maldague Applications of infrared thermography in nondestructive evaluation
Helmy et al. Application of thermography for non-invasive diagnosis of thyroid gland disease
CN106501314B (zh) 一种简便快捷检测钢管混凝土内部质量的方法
CN103471513B (zh) 光脉冲红外热成像测量涂层厚度的方法
Rogers et al. Effects of double wall cooling configuration and conditions on performance of full coverage effusion cooling
Grys New thermal contrast definition for defect characterization by active thermography
Lewandowski et al. Possibility of thermal imaging use in studies of natural convection heat transfer on the example of an isothermal vertical plate
ITRM20130381A1 (it) Dispositivo modulare per la diagnostica strutturale di materiali e strutture varie, mediante tecniche termografiche ad eccitazioni multiple.
Liu et al. Analytical inverse heat transfer method for temperature-sensitive-coating measurement on a finite base
RU2255315C1 (ru) Способ тепловизионной диагностики процессов теплоотдачи
Cai et al. Numerical inverse method for calculating heat flux in temperature-sensitive-coating measurement on a finite base
Monti Thermography
JP2014032160A (ja) 探傷方法及び探傷装置
TW201239351A (en) Nondestructive test method and system
Freund Local heat transfer coefficients measured with temperature oscillation IR thermography
Znamenskaya et al. Time-resolved thermography of impinging water jet
Van der Westhuizen et al. Implementation of liquid crystal thermography to determine wall temperatures and heat transfer coefficients in a tube-in-tube heat exchanger
JPH0293315A (ja) 金属管壁等の厚さの検査方法
JP4517044B2 (ja) 欠陥検査方法およびその装置
Morello et al. Infrared Passive Thermography to Identify and Assess Inflammatory Diseases
Szafran et al. Surface Imaging of Temperature–Research Method of Heat Transfer
Blanchat et al. Validation experiments to determine radiation partitioning of heat flux to an object in a fully turbulent fire
RU2655741C1 (ru) Термографометрическая рулетка
RU2706389C1 (ru) Способ и устройство тепловизионного определения характеристик теплоотдачи
JP2016217885A (ja) 温度測定装置、熱伝導率測定装置および熱伝導率測定方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060717