RU2460063C1 - Способ определения теплопроводности и температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме - Google Patents

Способ определения теплопроводности и температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме Download PDF

Info

Publication number
RU2460063C1
RU2460063C1 RU2011114685/28A RU2011114685A RU2460063C1 RU 2460063 C1 RU2460063 C1 RU 2460063C1 RU 2011114685/28 A RU2011114685/28 A RU 2011114685/28A RU 2011114685 A RU2011114685 A RU 2011114685A RU 2460063 C1 RU2460063 C1 RU 2460063C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solid
thermal
state body
temperature
conductivity
Prior art date
Application number
RU2011114685/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Игонин (RU)
Владимир Иванович Игонин
Денис Федорович Карпов (RU)
Денис Федорович Карпов
Михаил Васильевич Павлов (RU)
Михаил Васильевич Павлов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ)
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 "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ)
Priority to RU2011114685/28A priority Critical patent/RU2460063C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2460063C1 publication Critical patent/RU2460063C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нестационарным способам определения теплофизических свойств твердых тел. Технический результат изобретения - повышение точности измерений. Сущность способа заключается в нагреве твердого тела бесконтактным неразрушающим тепловым воздействием на поверхность твердого тела с помощью источника инфракрасного излучения, причем центральная ось излучателя и твердого тела совпадают. Температурное поле твердого тела и термическое состояние окружающей среды регистрирует система термопреобразователей. Тепловой поток, идущий от твердого тела, регистрирует преобразователь плотности теплового потока, установленный на поверхности исследуемого твердого тела. Экспериментально-расчетное определение теплопроводности и температуропроводности твердого тела проводят в зоне регулярного теплового режима в условиях охлаждения твердого тела при постоянных параметрах окружающей среды. 8 ил.

Description

Изобретение относится к нестационарным способам определения теплофизических свойств твердых тел - коэффициентов теплопроводности и температуропроводности для условий охлаждения твердых тел при постоянстве параметров окружающей среды. Разработанный способ может применяться в строительстве и теплоэнергетике для проведения тепловых испытаний однородных и изотропных строительных конструкций, теплопроводных и теплоизоляционных материалов.
Способ включает бесконтактное неразрушающее тепловое воздействие на исследуемое твердое тело с помощью источника инфракрасного излучения, период охлаждения и этап обнаружения зоны регулярного теплового режима твердого тела, регистрацию с помощью системы термопреобразователей температурного поля твердого тела и термического состояния окружающей среды, регистрацию с помощью преобразователя плотности теплового потока, идущего от твердого тела, экспериментально-расчетное определение функций изменения коэффициентов теплопроводности и температуропроводности от температуры твердого тела в зоне регулярного теплового режима.
Известен способ определения теплопроводности материалов, заключающийся в создании стационарного потока, проходящего через плоский образец определенной толщины и направленного перпендикулярно к лицевым (наибольшим) граням образца. По данным измерений плотности теплового потока, температур противоположных лицевых граней и толщины образца рассчитывают теплопроводность материала [ГОСТ 7076-99. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме. - Взамен ГОСТ 7076-87; Введ. 01.04.2000. - М., 2000 - 12 с.].
Недостатками данного способа являются функциональная ограниченность, заключающаяся в проведении измерений только на стационарном тепловом режиме, техническая сложность и неприменимость для материалов и изделий с теплопроводностью более 1,5 Вт/(м·°C).
Известны способы определения температуропроводности строительных и теплоизоляционных материалов, к которым относятся: метод квазистационарного теплового режима, метод монотонного режима, метод двух временных интервалов, методы теплового импульса или мгновенного источника, методы, основанные на использовании периодического нагрева температурными волнами, акустические методы и др. [Фокин В.М. Разработка научно-методологических основ и приборного обеспечения оптимизации теплотехнических характеристик ограждающих конструкций строительных объектов: дис. д-ра техн. наук: 05.23.03 / В.М.Фокин. Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия. - Волгоград, ВолгГАСА, 2003. - 191 с.].
Общими недостатками данных способов являются необходимость поддержания постоянства температур, определенных коэффициентов теплообмена, устройства изоляции, невозможность регулировать и управлять режимами теплосилового нагружения, сложность и длительность теоретических исследований, предшествующих проведению экспериментов.
Наиболее близким способом к заявленному изобретению является способ неразрушающего определения теплофизических свойств материалов, заключающийся в том, что на поверхность исследуемого объекта воздействуют по линии тепловыми импульсами постоянной мощности и периодом следования. Предварительно перед тепловым воздействием измеряют разность температур между двумя точками поверхности объекта испытания, разноотстоящих от линии действия источника теплоты, до тех пор, пока эта разность температур не станет меньше наперед заданной величины, при этом вторая точка должна находиться на расстоянии от линии действия источника не большем, чем толщина объекта испытания. Назначают период подачи тепловых импульсов от источника теплоты по заранее определенному соотношению. Проводят замеры разности температур между двумя точками поверхности объекта испытания после каждого i-го импульса. Определяют величины рассчитываемого наперед динамического параметра на каждом i-ом шаге измерения. Проводят сравнения величины динамического параметра на i-ом шаге измерения со значением параметра на (i-1)-ом шаге измерения до тех пор, пока значение динамического параметра на i-ом шаге измерения станет меньше значения динамического параметра на (i-1)-ом шаге измерения, а затем рассчитывают теплофизические свойства по определенным формулам [патент РФ 2161301, кл. G01N 25/18, 2000].
Недостатками данного способа являются обязательная теплоизоляция поверхности исследуемого тела, сложность в предварительной подготовке и проведении эксперимента, многостадийность эксперимента.
Целью изобретения является повышение точности измерений коэффициентов теплопроводности и температуропроводности твердых тел при нестационарном тепловом режиме, уменьшение числа стадий эксперимента и упрощение способа его проведения.
Поставленная цель достигается тем, что нагрев твердого тела осуществляют бесконтактным неразрушающим тепловым воздействием на поверхность твердого тела с помощью источника инфракрасного излучения. Температурное поле твердого тела и термическое состояние окружающей среды регистрирует система термопреобразователей. Тепловой поток, идущий от твердого тела, фиксирует преобразователь плотности теплового потока, установленный на поверхности исследуемого твердого тела. Экспериментально-расчетное определение теплопроводности и температуропроводности твердого тела проводят в зоне регулярного теплового режима в условиях охлаждения твердого тела при постоянных параметрах окружающей среды.
На фиг.1 показана принципиальная схема реализации способа.
На фиг.2 показана схема расположения термопреобразователей в твердом теле и окружающей среде.
На фиг.3 показана зона регулярного теплового режима для керамического кирпича при охлаждении.
На фиг.4 показано температурное поле керамического кирпича в зоне регулярного теплового режима.
На фиг.5 показан график потерь теплоты в окружающую среду поверхностью керамического кирпича при охлаждении.
На фиг.6 показана функция изменения коэффициента теплопроводности вида λtt(T) для керамического кирпича.
На фиг.7 показана функция изменения коэффициента температуропроводности вида at=at(T) для керамического кирпича.
На фиг.8 показан заявленный способ в оригинале.
Источник инфракрасного излучения 1 работает от электрической сети (фиг.1). Исследуемое твердое тело 2 в форме параллелепипеда толщиной δ=2h расположено на некотором расстоянии от источника инфракрасного излучения 1. Центральная ось излучателя 1 и твердого тела 2 совпадают. На участке x∈[0,h] твердого тела 2 зафиксированы термопреобразователи 3: T0, T1 и T2 соответственно в точках с координатами х=0, h/2 и h (фиг.2). На поверхности твердого тела 2 при x=h установлен преобразователь плотности теплового потока 4. Температура окружающей среды в режиме нагрева и охлаждения исследуемого твердого тела 2 постоянна и равна t0.
Устройство для реализации предложенного способа работает следующим образом.
Перед началом эксперимента по нагреву твердого тела 2 в начальный момент времени τ=0 температурное поле твердого тела 2 однородно и численно равно температуре окружающей среды, т.е. Т(х,0)=t0. С началом эксперимента по нагреву твердого тела 2 энергия в форме электричества поступает из электрической сети к источнику инфракрасного излучения 1, который преобразует и передает бесконтактно часть энергии в форме электромагнитного излучения поверхности твердого тела 2. Поток инфракрасного излучения, равномерно падающий на поверхность исследуемого твердого тела 2, преобразуется в теплоту, которая идет на нагрев всего объема твердого тела 2. Изменения температур твердого тела 2 регистрируют термопреобразователи 3, передающие информацию на компьютер (условно не показан) через аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и конвертер (условно не показаны). Тепловой поток, идущий от твердого тела 2, фиксирует преобразователь плотности теплового потока 4, установленный на поверхности исследуемого твердого тела 2. Продолжительность периода нагрева исследуемого твердого тела 2 длится до тех пор, пока при заданной мощности источника инфракрасного излучения 1 температурное поле твердого тела 2 не достигнет своего максимального значения на стационарном режиме, т.е. Tmax=Tmax(x) при x∈[0,h] (фиг.2). Так как инфракрасный излучатель 1 облучает поверхность твердого тела 2 равномерно, то изменение температуры в исследуемом твердом теле 2 происходит преимущественно только в одном направлении - вдоль оси 0X, a в двух других направлениях температура исследуемого твердого тела 2 не изменяется, т.е. ∇yT=∇zT=0.
По достижении максимальных значений температур при нагреве твердого тела 2 в точках твердого тела 2 при х=0, h/2 и h (фиг.2) инфракрасный излучатель 1 отключают. Момент времени отключения инфракрасного излучателя 1 при нагреве твердого тела 2 является начальным моментом времени τ=0 для периода охлаждения твердого тела 2.
Тогда в начальный момент времени τ=0 для периода охлаждения температура твердого тела 2 максимальна и равна Т(х,0)=Tmax. За отрезок времени Δτcl твердое тело 2 отдает некоторое количество теплоты окружающей среде и охлаждается до температуры T(х,Δτcl)=t0. Цикл эксперимента завершен.
Пусть по данным термопреобразователей 3 известно температурное поле Т=T(x,τ) твердого тела 2 для периода охлаждения τ∈[0,Δτcl] и температура окружающей среды t0=const. Тогда для обнаружения стадии регулярного теплового режима должно выполняться условие
Figure 00000001
где ϑ=Т(x)-t0 - температура твердого тела 2 в координате x, отсчитываемая от температуры окружающей среды; τ - время; С - отрицательное число.
В зоне регулярного теплового режима τreg=[τ12] имеет место уравнение, с помощью которого производят расчет коэффициента теплопроводности λt исследуемого твердого тела 2
Figure 00000002
где q=q(h,τ) - мощность тепловых потерь твердым телом 2, замеряемая преобразователем плотности теплового потока 4.
Коэффициент температуропроводности at твердого тела 2 для интервала времени τreg=[τ12] вычисляют, применяя первый (основной) ряд общего интеграла уравнения Фурье
Figure 00000003
где µ - коэффициент, определяемый из граничных условий;
Figure 00000004
- безразмерная температура исследуемого твердого тела 2 по данным термопреобразователей 3.
Коэффициент µ из выражения (3) находят, исходя из граничных условий второго рода:
Figure 00000005
где a=0,017429616 и b=0,87675155 - параметры уравнения.
Достоинством предложенного способа является возможность управлять источником инфракрасного излучения, подавать энергию по заранее заданной функции во времени и пространстве, бесконтактность нагрева материала, повышение настройки системы на объект исследования, наличие обратной связи, возможность контроля за процессами, протекающими в системе, повышение точности измерений коэффициентов теплопроводности и температуропроводности твердых тел при нестационарном тепловом режиме, уменьшение числа стадий эксперимента и упрощение способа его проведения, проведение экспериментально-расчетных исследований по определению коэффициентов теплопроводности и температуропроводности твердого тела в зоне регулярного теплового режима, что в свою очередь является абсолютным способом, не требующим наличия эталонов с известными тепловыми свойствами, обеспечение достаточно высокой точности экспериментов и их результатов, достаточно простой вид аналитических выражений для обработки экспериментальных данных, отсутствие необходимости в теплоизоляции поверхности исследуемого твердого тела.
Пример конкретной реализации способа.
Определим коэффициенты теплопроводности и температуропроводности твердого тела на примере фрагмента стенки из керамического кирпича толщиной δ=0,12 м (h=0,06 м). Спаи хромель-алюмелевых термопар Т0, Т1 и T2 закреплены в толще керамического кирпича вдоль центральной оси соответственно в точках с координатами x=0, 0,03 и 0,06 м. Температура окружающей среды равна t0=24,2°С. В качестве источника инфракрасного излучения использован электрический инфракрасный излучатель суммарной мощностью 3 кВт, расположенный на расстоянии 0,6 м от поверхности исследуемого твердого тела. С учетом мощности и взаимного расположения электрического инфракрасного излучателя и исследуемого твердого тела период нагрева керамического кирпича составил ≈10 ч, а период охлаждения ≈8 ч. Регистрация температурных данных с устройства произведена с дискретностью измерений χ=30 с.
Согласно условию (1), регулярный тепловой режим охлаждения керамического кирпича (фиг.3) расположен на отрезке времени τreg∈[5000,20000] с. Число С в формуле (1), характеризующее темп охлаждения кирпича, составило - 9,1·10-5 с-1.
На фиг.4 изображено температурное поле кирпичной стенки по экспериментальным данным вида T=T(x,τ) при x∈[0;h] и τreg=[5000,20000] с. Функциональная зависимость, описывающая режим охлаждения твердого тела во временной зоне τreg∈[5000,20000] с, имеет вид:
Figure 00000006
где а=81,13519, b=-0,0039562428, с=-199,73255, d=7,9167968·10-8, е=-1900,8151, f=0,013109745 - параметры уравнения.
Ход изменения плотности теплового потока q=q(h,τ) регистрировался с помощью преобразователя плотности теплового потока ПТП-0,25 и измерителя ИПП-2. Результаты измерений мощности тепловых потерь керамическим кирпичом q при охлаждении представлены на фиг.5. Функция, описывающая интенсивность теплообмена между стенкой из керамического кирпича и окружающей средой, имеет вид:
Figure 00000007
где а=6,5674551, b=-0,019257568 - параметры уравнения.
На фиг.6 по результатам решения уравнения (2) получен график изменения коэффициента теплопроводности керамического кирпича λt от его температуры Т. Зависимость вида λtt(T) выглядит следующим образом, Вт/(м·°С):
Figure 00000008
Среднеинтегральное значение λt в доверительном интервале времени τ=[5000,20000] с при Т∈[30,6;48,4]°С составило 0,429 Вт/(м·°С).
На фиг.7 по результатам решения уравнения (3) получен график изменения коэффициента температуропроводности керамического кирпича at от его температуры Т. Зависимость вида at·107=at(T) выглядит следующим образом, м2/с:
Figure 00000009
Среднеинтегральное значение at в доверительном интервале времени τ=[5000,20000] с при T∈[34,1;63,5]°С составило 5,257·10-7 м2/c.

Claims (1)

  1. Способ определения теплопроводности и температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме, включающий воздействие на поверхность исследуемого твердого тела тепловым потоком постоянной мощности и периодом следования, предварительный замер начальной температуры твердого тела, отличающийся тем, что нагрев твердого тела осуществляют бесконтактным неразрушающим тепловым воздействием на поверхность твердого тела с помощью источника инфракрасного излучения, причем центральная ось излучателя и твердого тела совпадают, температурное поле исследуемого твердого тела и термическое состояние окружающей среды регистрирует система термопреобразователей, тепловой поток, идущий от исследуемого твердого тела, регистрирует преобразователь плотности теплового потока, установленный на поверхности твердого тела, экспериментально-расчетное определение коэффициентов теплопроводности и температуропроводности твердого тела проводят в зоне регулярного теплового режима в условиях охлаждения твердого тела при постоянных параметрах окружающей среды.
RU2011114685/28A 2011-04-13 2011-04-13 Способ определения теплопроводности и температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме RU2460063C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114685/28A RU2460063C1 (ru) 2011-04-13 2011-04-13 Способ определения теплопроводности и температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114685/28A RU2460063C1 (ru) 2011-04-13 2011-04-13 Способ определения теплопроводности и температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2460063C1 true RU2460063C1 (ru) 2012-08-27

Family

ID=46937893

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011114685/28A RU2460063C1 (ru) 2011-04-13 2011-04-13 Способ определения теплопроводности и температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2460063C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2530473C1 (ru) * 2013-04-23 2014-10-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ) Устройство и способ комплексного определения основных теплофизических свойств твердого тела
RU2650052C1 (ru) * 2017-03-20 2018-04-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ определения изменений термического сопротивления и коэффициента теплопроводности по толщине наружного стенового ограждения по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях
RU2696674C1 (ru) * 2018-11-14 2019-08-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ определения изменения термического сопротивления и коэффициента теплопроводности при возникновении в наружной стене физического эффекта встречных тепловых потоков по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2161301C2 (ru) * 1999-03-03 2000-12-27 Тамбовский государственный технический университет Способ неразрушающего определения теплофизических свойств материалов
DE10242741A1 (de) * 2002-09-13 2004-04-01 Netzsch-Gerätebau GmbH Vorrichtung zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit mittels Lichpulsen
RU2003124090A (ru) * 2003-07-31 2005-01-27 Геннадий Георгиевич Волокитин (RU) Способ определения теплопроводности композиционных строительных материалов
RU2379668C1 (ru) * 2008-10-13 2010-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) Способ теплового неразрушающего контроля рабочего тела

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2161301C2 (ru) * 1999-03-03 2000-12-27 Тамбовский государственный технический университет Способ неразрушающего определения теплофизических свойств материалов
DE10242741A1 (de) * 2002-09-13 2004-04-01 Netzsch-Gerätebau GmbH Vorrichtung zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit mittels Lichpulsen
RU2003124090A (ru) * 2003-07-31 2005-01-27 Геннадий Георгиевич Волокитин (RU) Способ определения теплопроводности композиционных строительных материалов
RU2379668C1 (ru) * 2008-10-13 2010-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) Способ теплового неразрушающего контроля рабочего тела

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2530473C1 (ru) * 2013-04-23 2014-10-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ) Устройство и способ комплексного определения основных теплофизических свойств твердого тела
RU2650052C1 (ru) * 2017-03-20 2018-04-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ определения изменений термического сопротивления и коэффициента теплопроводности по толщине наружного стенового ограждения по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях
RU2696674C1 (ru) * 2018-11-14 2019-08-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ определения изменения термического сопротивления и коэффициента теплопроводности при возникновении в наружной стене физического эффекта встречных тепловых потоков по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cotič et al. Determination of the applicability and limits of void and delamination detection in concrete structures using infrared thermography
Zeng et al. Absolute peak slope time based thickness measurement using pulsed thermography
Tang et al. Theoretical and experimental study on thermal barrier coating (TBC) uneven thickness detection using pulsed infrared thermography technology
Chaffar et al. Thermal characterization of homogeneous walls using inverse method
CN108051472B (zh) 一种材料高温热物性参数的快速测量方法
Cannas et al. Modeling of active infrared thermography for defect detection in concrete structures
RU2460063C1 (ru) Способ определения теплопроводности и температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме
Sfarra et al. Precious walls built in indoor environments inspected numerically and experimentally within long-wave infrared (LWIR) and radio regions
Sun Quantitative three-dimensional imaging of heterogeneous materials by thermal tomography
CN105466495B (zh) 一种同时获取壁内部非均匀温度场及壁厚的测量方法
Barreira et al. Measurement of materials emissivity—Influence of the procedure
Ihara et al. In-situ measurement of internal temperature distribution of sintered materials using ultrasonic technique
CN109324079A (zh) 一种基于超声的材料热膨胀系数的测量方法
RU2502989C1 (ru) Способ определения температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме
RU2568983C1 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в лабораторных условиях
Kochanowski et al. Determination of thermal diffusivity of austenitic steel using pulsed infrared thermography
Sun Method for determining defect depth using thermal imaging
CN109470772A (zh) 一种基于超声的内部热源强度大小和位置的无损测量方法
RU2646437C1 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции при нестационарном тепловом режиме
Kušnerová et al. Measurement of physical properties of polyurethane plaster
CN105403323B (zh) 一种基于相位检测的结构内部温度场测量方法
Poblete et al. Thermographic measurement of the effect of humidity in mortar porosity
RU2478939C1 (ru) Способ измерения коэффициента температуропроводности теплоизоляционных материалов методом регулярного режима третьего рода
RU2439491C1 (ru) Способ определения величины отложений на внутренней поверхности трубопровода и устройство для его осуществления
RU2551663C2 (ru) Способ определения теплопроводности твердого тела цилиндрической формы при стационарном тепловом режиме

Legal Events

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

Effective date: 20130414