RU2319951C1 - Способ определения коэффициента теплопередачи кузова транспортных изотермических средств - Google Patents

Способ определения коэффициента теплопередачи кузова транспортных изотермических средств Download PDF

Info

Publication number
RU2319951C1
RU2319951C1 RU2006114140/28A RU2006114140A RU2319951C1 RU 2319951 C1 RU2319951 C1 RU 2319951C1 RU 2006114140/28 A RU2006114140/28 A RU 2006114140/28A RU 2006114140 A RU2006114140 A RU 2006114140A RU 2319951 C1 RU2319951 C1 RU 2319951C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling
heating
heat transfer
definition
heat
Prior art date
Application number
RU2006114140/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Науменко (RU)
Сергей Николаевич Науменко
Николай Сергеевич Теймуразов (RU)
Николай Сергеевич Теймуразов
Юрий Евгеньевич Бартош (RU)
Юрий Евгеньевич Бартош
Original Assignee
Юрий Евгеньевич Бартош
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 Юрий Евгеньевич Бартош filed Critical Юрий Евгеньевич Бартош
Priority to RU2006114140/28A priority Critical patent/RU2319951C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2319951C1 publication Critical patent/RU2319951C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Использование: для определения коэффициента теплопередачи кузова транспортных изотермических средств. Сущность: заключается в том, что производят последовательный нагрев воздуха внутри транспортного средства посредством источника тепла, охлаждение в течение 10-12 часов с почасовым измерением внутренней и наружной температуры, замер мощности источника тепла в процессе нагрева и охлаждения, определение разности температур с последующим расчетом искомой характеристики, после чего осуществляют исследование четырехчасовых интервалов процессов нагрева и охлаждения на отклонение регулярных кривых экспоненциальной функции lnθ-f(τ) в полулогарифмических координатах от прямых lnθ-τ в этих же координатах, где θ=tв-tн - разность температур внутри (tв) и снаружи (tн) транспортного средства; τ - отсчет времени в час, затем выбирают два участка на линии нагрева и охлаждения, в наибольшей мере приближенных к прямой регулярного процесса, дифференциальные уравнения теплового баланса на этих участках линеаризуют и в интегральной форме используют для определения искомого коэффициента теплопередачи по определенной математической формуле. Технический результат: повышение точности определения коэффициента теплопередачи кузова транспортных изотермических средств, а также уменьшение трудоемкости аппроксимации опытных кривых. 1 ил.

Description

Изобретение относится к испытаниям транспортных средств и может быть использовано для определения коэффициента теплопередачи кузовов железнодорожных вагонов, автомобилей, фюзеляжей самолетов, грузовых помещений рефрижераторных судов, строительных конструкций и т.д.
Фундаментальным способом определения коэффициента теплопередачи является равновесный, когда размещенными в кузове транспортного изотермического средства источниками тепла температура поднимается до уровня стационарного режима. Этот способ требует продолжительности процесса в несколько суток, большого расхода энергии, и доступен только при опытах в специальных термокамерах. Известные способы нестационарных режимов, как правило, сложны и не дают достаточно точных результатов, сравнительно с равновесным.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ определения коэффициента теплопередачи транспортного изотермического средства без достижения в нем установившегося режима температур, заключающийся в нагреве воздуха внутри кузова в нерегулярном режиме источником тепла известной постоянной мощности и одновременном измерении температур воздуха внутри и снаружи кузова в течение минимального времени, необходимого для аппроксимации в процессе нагревания хода изменения во времени разностей наружной и внутренней температур воздуха уравнением степенной функции, снижении мощности источника до известной величины, измерении температур воздуха снаружи и внутри кузова в течение минимального времени, необходимого для аппроксимации в процессе остывания хода изменения во времени разностей наружной и внутренней температур воздуха уравнением степенной функции и последующем расчете среднего коэффициента теплопередачи по найденным константам уравнений, аппроксимирующих процессы нагрева и остывания воздуха в кузове транспортного средства (А.с. №1730572, G01N 25/18, публ. 30.04.92, Бюл. №16).
По существу известный способ предусматривает последовательный нагрев и охлаждение (остывание) воздуха, определение коэффициента теплопередачи при средних температурах этих процессов, использование уравнения теплового баланса в форме регулярного режима, как касательной в расчетных точках.
Этот способ позволяет сократить продолжительность общего процесса до 20-24 часов, но не дает достаточной точности результатов из-за разобщенности нерегулярных и регулярных процессов.
Недостатком способа является необходимость последовательной реализации примерно равных по длительности процессов нагрева и остывания воздуха в кузове вагона.
Техническая задача - повышение точности результатов и уменьшения трудоемкости аппроксимации опытных кривых.
Техническая задача достигается тем, что в способе определения коэффициента теплопередачи кузова транспортных изотермических средств, включающем последовательный нагрев воздуха внутри транспортного средства посредством источника тепла и охлаждение в течение 10-12 часов с почасовым измерением внутренней и наружной температуры, замер мощности источника тепла в процессе нагрева и охлаждения, определение разности температур с последующим расчетом искомой характеристики, осуществляют исследование четырех часовых интервалов процессов нагрева и охлаждения на отклонение регулярных кривых экспоненциальной функции в полулогарифмических координатах lnΘ-f(τ) от прямых в этих же координатах lnΘ-τ,
где
Θ=tв-tн - разность температур внутри (tв) и снаружи (tн) транспортного средства;
τ - отсчет времени в час,
затем выбирают два участка на линии нагрева и охлаждения, в наибольшей мере приближенных к прямой регулярного процесса, дифференциальные уравнения теплового баланса на этих участках линеаризуют и в интегральной форме используют для определения искомого коэффициента теплопередачи по формуле
Figure 00000002
где К - коэффициент теплопередачи;
f(lnθ) - отношение разности натуральных логарифмов значений температурных напоров Θ на границах выбранного участка нагрева к аналогичной разности для участка охлаждения;
Рн, Ро (Вт) - мощности источника тепла в процессе нагрева (Рн) и охлаждения (Ро);
Н - среднегеометрическая теплопередающая поверхность ограждения (м2);
Figure 00000003
- среднегеометрические температурные напоры в границах выбранных участков нагрева (
Figure 00000004
) и охлаждения
Figure 00000005
(°С). Предлагаемый способ поясняется чертежом, на котором представлены графики процесса нагрева и охлаждения регулярных кривых экспоненциальной функции и прямых в полулогарифмических координатах lnθ-τ,
где
Δ - характеристика отклонения реального процесса от регулярного;
θ=tв-tн - разность температур внутри (tв) и снаружи (tн) транспортного средства;
τ - отсчет времени в час.
Регулярным режимом процесса теплопроводности называют точное соответствие изменения температурного перепада экспоненциальной функции от температуры. Этот процесс характеризуется линейной зависимостью натурального логарифма разности температур от времени. Как показали специальные исследования, реальные процессы нагрева и охлаждения не содержат крупномасштабных участков регулярных режимов. Поэтому сущность предлагаемого метода состоит в том, чтобы на опытных данных последовательного нагрева и охлаждения выбрать участки, наиболее близкие к регулярному режиму и совместно их использовать для определения искомого коэффициента теплопередачи. Это позволяет, сохранив продолжительность опытов на уровне 20-24 часов, исключить весьма трудоемкую работу по аппроксимации кривых описывающих нестационарные процессы и получить высокую точность результатов.
Процесс нагрева следует осуществлять мощностью 5 и 7 кВт (с учетом мощности вентиляторов), в зависимости от величины поверхности нагрева ограждения, в течение 10-12 часов. Далее мощность снижается до 2-3 кВт и продолжительность охлаждения системы длится также 10-12 часов. Каждый час производятся измерения не менее 12 точек температуры внутри и снаружи транспортной системы и вычисляется разность температур Θ=tв-tн.
Пояснение к предлагаемому способу обработки опытных данных произведем, используя результаты испытания рефрижераторного вагона.
Интервалы исследуемых процессов целесообразно брать 4 часа с тем, чтобы располагать опытным значением lnΘ в среднем времени интервала. Для выбора расчетных участков воспользуемся значениями среднего значения lnΘ как полусуммы при регулярном режиме:
Figure 00000006
и опытного значения lnΘ при среднем времени интервала lnΘτ/2 (где τ - отсчет времени в час).
Figure 00000007
нагревание охлаждение
Δτ Ln-Θ lnΘτ/2 Δ Δτ Ln-Θ lnΘτ/2 Δ
3-7 2,9565 3,02 -0,0635 3-7 3,305 3,3 0,005
4-8 3,0995 3,14 -0,0405 4-8 3,2875 3,288 -0,0005
5-9 3,215 3,243 -0,028 5-9 3.27 3,26 0,01
6-10 3,3225 3,33 -0,0075 6-10 3.257 3,25 0,007
Появление знака минус при величине Δ в интервале 4-8 часов охлаждения указывает на возможные колебания наружной температуры.
Как видно из таблицы с опытными данными, наиболее близким к регулярному режиму при нагревании участок - 6-10 часов и при охлаждении - 4-8 часов.
Для формирования уравнений регулярного режима на выбранных участках используем дифференциальное уравнение теплового баланса, принимая неизменными величину коэффициента теплопередачи К и водяного эквивалента системы W (кузов, внутренний воздух и оборудование).
В процессе нагрева тепловой баланс характеризуется тем, что подведенная мощность - Рн (н - индекс нагрева) расходуется на повышение энтальпии системы и на передачу тепла окружающей среде:
Figure 00000008
и условие линейности регулярного режима
Figure 00000009
где
Figure 00000010
- средняя геометрическая температура интервала (i - индекс времени начала интервала нагрева).
Заменяя
Figure 00000011
и интегрируя, получим:
Figure 00000012
Процесс охлаждения характеризуется тем, что значительно уменьшенная мощность нагрева и возврат тепла системой расходуются на теплопередачу окружающей среде:
P00+Wdθ0=KHΘdτ0
Преобразуя, как и ранее, и интегрируя, имеем (j - индекс, относящийся к интервалу охлаждения):
Figure 00000013
где
Figure 00000014
Решая совместно интегральные уравнения регулярных режимов, получаем искомое выражение для определения коэффициента теплопередачи (Δτн,i=Δτ0j)
Figure 00000015
где
Figure 00000016
В качестве иллюстрации определим значение К по данным уже использованных опытов:
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
По данным равновесных испытаний этого же вагона получено значение
Figure 00000020
. Как видно, результаты практически одинаковы.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет существенно сократить время опытов, потребляемую мощность, позволяет исключить трудоемкую аппроксимацию опытных кривых и повысить точность измерения коэффициента теплопередачи.

Claims (1)

  1. Способ определения коэффициента теплопередачи кузова транспортных изотермических средств, включающий последовательный нагрев воздуха внутри транспортного средства посредством источника тепла, охлаждение в течение 10-12 ч с почасовым измерением внутренней и наружной температуры, замер мощности источника тепла в процессе нагрева и охлаждения, определение разности температур с последующим расчетом искомой характеристики, отличающийся тем, что в нем осуществляют исследование четырехчасовых интервалов процессов нагрева и охлаждения на отклонение регулярных кривых экспоненциальной функции lnθ-f(τ) в полулогарифмических координатах от прямых lnθ - τ в этих же координатах,
    где θ=tв-tн - разность температур внутри (tв) и снаружи (tн) транспортного средства;
    τ - отсчет времени в часах,
    затем выбирают два участка на линии нагрева и охлаждения, в наибольшей мере приближенных к прямой регулярного процесса, дифференциальные уравнения теплового баланса на этих участках линеаризуют и в интегральной форме используют для определения искомого коэффициента теплопередачи по формуле
    Figure 00000021
    где К - коэффициент теплопередачи;
    f(lnθ) - отношение разности натуральных логарифмов значений температурных напоров Θ на границах выбранного участка нагрева к аналогичной разности для участка охлаждения;
    Рн, Рo (Вт) - мощности источника тепла в процессе нагрева (Рн) и охлаждения (Ро);
    Н - среднегеометрическая теплопередающая поверхность ограждения (м2);
    Figure 00000022
    Figure 00000023
    - среднегеометрические температурные напоры в границах выбранных участков нагрева
    Figure 00000024
    и охлаждения
    Figure 00000025
    (°С).
RU2006114140/28A 2006-04-27 2006-04-27 Способ определения коэффициента теплопередачи кузова транспортных изотермических средств RU2319951C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006114140/28A RU2319951C1 (ru) 2006-04-27 2006-04-27 Способ определения коэффициента теплопередачи кузова транспортных изотермических средств

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006114140/28A RU2319951C1 (ru) 2006-04-27 2006-04-27 Способ определения коэффициента теплопередачи кузова транспортных изотермических средств

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2319951C1 true RU2319951C1 (ru) 2008-03-20

Family

ID=39279852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006114140/28A RU2319951C1 (ru) 2006-04-27 2006-04-27 Способ определения коэффициента теплопередачи кузова транспортных изотермических средств

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2319951C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2762534C1 (ru) * 2021-05-25 2021-12-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" ФГБОУ ВО ПГУПС Способ определения коэффициента теплопередачи материалов и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2762534C1 (ru) * 2021-05-25 2021-12-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" ФГБОУ ВО ПГУПС Способ определения коэффициента теплопередачи материалов и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103696862B (zh) 一种实现egr阀开度控制的方法、装置及系统
US20140153608A1 (en) Method for measuring thickness by pulsed infrared thermal wave technology
Zhou et al. Effects of flow compressibility and density ratio on film cooling performance
CN102621180B (zh) 一种节能门窗性能测试方法
RU2319951C1 (ru) Способ определения коэффициента теплопередачи кузова транспортных изотермических средств
Gao et al. Experimental investigation of a linear cascade with large solidity using pressure sensitive paint and dual-camera system
Puzdrowska Determining the time constant using two methods and defining the thermocouple response to sine excitation of gas temperature
RU115472U1 (ru) Устройство для измерения теплового сопротивления отопительной системы отдельного помещения
CN106227060A (zh) 一种平流层飞艇载荷舱电子设备热特性模拟与仿真预测系统与方法
RU2568983C1 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в лабораторных условиях
CN203365362U (zh) 固体推进剂多热电偶动态燃烧性能测试的燃烧室装置
CN104132958B (zh) 相变构件蓄、放热性能研究实验台及其应用
RU180198U1 (ru) Жидкоазотно-термоэлектрический термостат лабораторного назначения
RU2262686C1 (ru) Способ теплового неразрушающего контроля
CN101762718B (zh) 测量风速的方法和装置
CN109520880A (zh) 一种实现试验件两面温度场环境试验装置
CN115166394A (zh) 一种热电器件循环实验装置
US2733600A (en) Apparatus for testing refrigeration compressors
DE602006005010D1 (de) Verfahren und vorrichtung zur steuerung einer zelle zum schnellen kühlen eines gegarten produkts zu dessen konservierung
RU2269768C1 (ru) Способ определения среднего коэффициента теплопередачи кузова транспортного средства
CN105651518B (zh) 一种试车台状态点模拟参数的测量方法
Edwards et al. Development and Characterization of Adhesive Temperature Sensitive Paint Films for Aerodynamic Heating Measurements
Kolesova et al. The experimental study of heat transfer in the channels of the vortex matrices of gas turbine blades
RU135141U1 (ru) Испытательная камера
CN117705871B (zh) 基于热惯性修正的瞬态液晶测试对流换热系数的方法

Legal Events

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

Effective date: 20130428