RU2530441C1 - Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и установка для его осуществления - Google Patents

Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и установка для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2530441C1
RU2530441C1 RU2013131702/28A RU2013131702A RU2530441C1 RU 2530441 C1 RU2530441 C1 RU 2530441C1 RU 2013131702/28 A RU2013131702/28 A RU 2013131702/28A RU 2013131702 A RU2013131702 A RU 2013131702A RU 2530441 C1 RU2530441 C1 RU 2530441C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
heater
sample
refrigerator
control unit
Prior art date
Application number
RU2013131702/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Михайлович Фокин
Андрей Васильевич Ковылин
Анна Владимировна Попова
Original Assignee
Владимир Михайлович Фокин
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 Владимир Михайлович Фокин filed Critical Владимир Михайлович Фокин
Priority to RU2013131702/28A priority Critical patent/RU2530441C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530441C1 publication Critical patent/RU2530441C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области теплофизики и может быть использовано при проведении мероприятий неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов. Согласно заявленному предложению исследуемый образец помещают между плоским нагревателем и охлаждают снизу холодильником, со всех сторон закрывают герметичными крышками и выявляют температурную волну на поверхности исследуемого материала со стороны нагревателя. В электронном блоке управления таймером задают время наблюдения, с помощью пульта управления на кнопках устанавливают температуру нагревателя, температуру холодильника, толщину образца, используя их для определения в вычислительном устройстве электронного блока управления значений коэффициента теплопроводности и коэффициента термического сопротивления. Значения температуры поверхности образца со стороны нагревателя заносят в ЭВМ и используют совместно с полученными в вычислительном устройстве электронного блока управления данными для определения искомых теплофизических характеристик. Также заявлено устройство, реализующее данный способ. Технический результат - повышение достоверности определения теплофизических характеристик твердых строительных материалов. 2 н.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к теплофизическим измерениям.
Известен способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов, состоящий в измерении температуры и плотности теплового потока на исследуемой поверхности и определении теплофизических характеристик по соответствующим теоретическим зависимостям, при этом в качестве исследуемой поверхности используют ограждающую конструкцию здания, измерение температуры осуществляют посредством установки датчиков на внутренней и наружной поверхностях ограждающей конструкции здания и датчика измерения теплового потока на наружной ее поверхности с занесением данных измерений в электронный блок памяти (см. описание изобретения к патенту РФ №2421711, МПК G01N 25/00, публикация 20.06.2011).
Недостатком известного устройства является то, что применение данного способа возможно только на ограждающей конструкции здания за счет измерения температур и теплового потока в течение 24 часов по периоду колебания температур на наружной поверхности ограждения.
Кроме того, требуется экранировать датчики измерения температуры и теплового потока для увеличения точности измерений.
Известен способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов, состоящий в нагреве исследуемого образца в виде призмы прямоугольного сечения подводом тепла к ее поверхности, измерении температуры и плотности теплового потока на этой же поверхности, определении искомых теплофизических характеристик по соответствующим зависимостям, при этом исследуемый образец помещают в цилиндрическую камеру экспериментальной установки, предварительно нагретой до температуры 80-100°C, измеряют изменение во времени температур ребра и середины грани исследуемой призмы соответственно в паре точек сечения призмы, определяют наступление упорядоченного теплового режима в исследуемой призме и определяют коэффициент температуропроводности и объемную теплоемкость исследуемого образца (см. описание изобретения к патенту РФ №2263901, МПК G01N 25/18, публикация 10.11.2005).
Недостатком этого известного способа, принятого за прототип, является то, что экспериментально определяются только две характеристики исследуемого материала, остальные характеристики нужно рассчитывать.
Определение теплофизических характеристик невозможно на образцах других форм и размеров.
Также требуется охлаждение исследуемого образца.
Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей.
Техническая задача достигается тем, что по 1 пункту в способе неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов, состоящем в нагреве исследуемого образца в виде призмы прямоугольного сечения подводом тепла к ее поверхности, определении искомых теплофизических характеристик по соответствующим зависимостям, измерении во времени температуры середины грани исследуемой призмы, исследуемый образец помещают между плоским нагревателем и охлаждают снизу холодильником, со всех сторон закрывают герметичными крышками для стабилизации температуры и теплового потока, выявляют температурную волну на поверхности исследуемого материала со стороны нагревателя, в электронном блоке управления таймером задают время наблюдения, с помощью пульта управления на кнопках устанавливают температуру нагревателя, температуру холодильника, толщину образца, заносят значения температуры нагревателя, холодильника и плотности стационарного теплового потока в блок памяти электронного блока управления, используя их для определения в вычислительном устройстве электронного блока управления значений коэффициента теплопроводности и коэффициента термического сопротивления, причем значения температуры поверхности образца со стороны нагревателя, характеризующие температурную волну на указанной поверхности образца, заносят в ЭВМ и используют совместно с полученными в вычислительном устройстве электронного блока управления данными для определения искомых теплофизических характеристик;
при этом по 2 пункту устройство для осуществления способа неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов, состоящее из нагревателя, питающегося от сети переменного тока и обеспечивающего практически симметричный нагрев исследуемого образца в виде призмы квадратного сечения, термопары для измерения температуры середины грани образца, ЭВМ, включает холодильник для охлаждения исследуемого образца снизу с встроенным датчиком теплового потока для определения стационарного теплового потока, который, как и нагреватель, подключен к электрической сети и к электронному блоку управления, связанному также с термопарами для измерения и корректировки температуры нагревателя и холодильника, а также дополнительную термопару, установленную на середину грани исследуемого образца со стороны нагревателя для фиксации температурной волны на поверхности исследуемого материала со стороны нагревателя, связанную с ЭВМ, причем электронный блок управления состоит из пульта управления на кнопках, которые включают или выключают установку, задают нужную температуру нагревателя и холодильника, толщину исследуемого образца, таймера, отсчитывающего время наблюдения, дисплея для отображения информации, блока памяти для занесения показаний температур нагревателя и холодильника, толщины исследуемого образца, времени проведения эксперимента, значений стационарного теплового потока, значений коэффициента теплопроводности, термического сопротивления, вычислительного устройства, рассчитывающего по полученному экспериментальному значению стационарного теплового потока и заданным значениям температуры нагревателя и холодильника коэффициент теплопроводности и термического сопротивления, значения которых используются совместно с данными температуры, полученными дополнительной термопарой, установленной на середину грани исследуемого образца со стороны нагревателя, для определения искомых теплофизических характеристик в ЭВМ.
Это позволяет расширить функциональные возможности заявляемого изобретения.
Изобретение поясняется чертежами:
на фиг.1 приведено устройство для осуществления способа неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов;
на фиг.2 приведен график температурной волны исследуемого материала.
На фиг.1 приняты следующие обозначения:
1 - плоский нагреватель;
2 - холодильник;
3 - датчик теплового потока;
4 - электронный блок управления;
5 - электрическая сеть;
6 - пульт управления на кнопках;
7 - исследуемый образец;
8 - дисплей;
9 - блок памяти;
10 - вычислительное устройство;
11 - термопара нагревателя;
12 - термопара холодильника;
13 - дополнительная термопара;
14 - герметические крышки;
15 - таймер;
16 - ЭВМ.
Сущность способа заключается в следующем. Исследуемый образец в форме призмы квадратного сечения с размерами 250×250×(5…45) мм помещают в устройство, схема которого приведена на фиг.1. Конструкция устройства состоит из плоского нагревателя 1 и холодильника 2, с встроенным датчиком теплового потока 3, которые подключены к электронному блоку управления 4 и к электрической сети 5. В электронный блок 4 входят пульт управления на кнопках 6, которые включают или выключают устройство, задают нужную температуру нагревателя 1, холодильника 2, толщину исследуемого образца 7, дисплей 8 для отображения информации, блок памяти 9, вычислительное устройство 10, которое по полученному экспериментальному значению теплового потока, заданным значениям температур нагревателя 1 и холодильника 2 вычисляет коэффициент теплопроводности и коэффициент термического сопротивления по известным формулам.
Измерение температуры нагревателя 1 и холодильника 2 осуществляется термопарами 11 и 12 соответственно, которые подключены к электронному блоку управления 4.
Измерение температуры исследуемого образца осуществляется с помощью дополнительной термопары 13, установленной на середину поверхности образца 7 со стороны нагревателя 1, для выявления температурной волны, образовывающейся до наступления стационарного режима.
После помещения исследуемого образца 7 в устройство между нагревателем 1 и холодильником 2 торцы образца 7 со всех сторон закрываются герметическими крышками 14 для стабилизации температуры и теплового потока, с помощью пульта управлении на кнопках 6 устанавливают температуру нагревателя 1 в интервале 20…45°C, температуру холодильника 2 в интервале 5…15°C, толщину образца в интервале 5…45 мм и затем включают устройство. По истечении времени, отсчитанного таймером 15, вычислительное устройство рассчитывает коэффициент теплопроводности и коэффициент термического сопротивления.
Искомые теплофизические характеристики рассчитываются в ЭВМ 16 с помощью известных формул по данным, полученным в вычислительном устройстве 9 и дополнительной термопарой 13.
Способ осуществляется следующим образом.
Помещают исследуемый образец в устройство для осуществления способа, определяют в нем коэффициент теплопроводности, коэффициент термического сопротивления, плотность стационарного теплового потока, выявляют температурную волну на поверхности исследуемого материала со стороны нагревателя. Используя полученные экспериментальные данные, по известным формулам определяют искомые теплофизические характеристики строительных материалов.
Устройство работает следующим образом.
На середину грани исследуемого образца устанавливается дополнительная термопара со стороны нагревателя. Помещают образец в устройство для осуществления способа между нагревателем и холодильником, торцы закрываются герметическими крышками. В электронном блоке управления с помощью пульта управления на кнопках устанавливают температуру нагревателя, температуру холодильника, толщину образца и включают устройство. Температуры нагревателя, холодильника, стационарный тепловой поток заносят в блок памяти. Температуру на поверхности образца заносят в ЭВМ. По окончании времени, отсчитанного таймером, устройство выключается. Вычислительное устройство по известным формулам рассчитывает коэффициент теплопроводности и коэффициент термического сопротивления. На ЭВМ рассчитывают комплекс теплофизических характеристик.
Пример конкретного исполнения
На середину грани исследуемого образца - фторопласта - установили дополнительную термопару со стороны нагревателя. Поместили фторопласт в устройство для осуществления способа неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов между нагревателем и холодильником, торцы закрыли герметическими крышками. В электронном блоке управления с помощью пульта управления на кнопках установили температуру нагревателя 30°C, температуру холодильника 15°C, толщину образца 30 мм и включили устройство. Далее нагреватель начинает нагреваться до заданной температуры, холодильник охлаждаться до заданной температуры. Электронный блок управления контролирует заданные температуры нагревателя и холодильника и поддерживает их с точностью ±0,1°C до тех пор, пока тепловой поток, проходящий через испытываемый образец, не стабилизируется.
В дальнейшем наблюдение за тепловым потоком осуществляется автоматически, таймер в электронном блоке управления отсчитывает время наблюдения, по истечении которого производится запись показаний в блок памяти и автоматическое вычисление определяемых значений коэффициента теплопроводности и коэффициента термического сопротивления.
Одновременно после включения устройства производили запись температуры на поверхности фторопласта со стороны нагревателя с интервалом 1…3 мин и заносили значения в ЭВМ. Запись показаний производили до наступления стационарного режима.
Значения коэффициента теплопроводности и коэффициента термического сопротивления рассчитывали вычислительным устройством по известным формулам. Коэффициент теплопроводности вычисляли по формуле:
Figure 00000001
где q - плотность стационарного теплового потока, проходящего через испытываемый образец, равна 100 Вт/м2; δ - толщина образца, равна 30 мм; Тн - температура нагревателя, равна 30°C; Тх - температура холодильника, равна 15°C.
Figure 00000002
Коэффициент термического сопротивления вычисляли по формуле:
Figure 00000003
Для того чтобы определить объемную теплоемкость и температуропроводность исследуемого образца, выявили температурную волну на поверхности образца, которая образуется до наступления стационарного режима, когда температура поверхности перестает изменяться во времени и становится постоянной. До наступления стационарного режима температуры поверхности сопряжения образца и нагревателя будут разные. Поэтому для нахождения температуры поверхности образца со стороны нагревателя на его поверхность установили дополнительную термопару для измерения температуры от начала нагрева до наступления стационарного режима.
Далее по известным формулам автоматически вычислили объемную теплоемкость на ЭВМ:
Figure 00000004
где B = q ϑ п
Figure 00000005
- тепловая активность плоского образца, B = 100 4 = 25
Figure 00000006
; q - плотность стационарного теплового потока, равна 100; ϑп=0,5(Tmax-Tmin) - амплитуда колебаний температурной полуволны, ϑп=0,5(25-17)=4; z - время измерения температуры со стороны нагревателя до наступления стационарного режима, равно 2400 с; λ - коэффициент теплопроводности, равен 0,20; Tmax - максимальная температура поверхности плоского образца со стороны нагревателя, равна 25°C; Tmin - минимальная температура поверхности плоского образца со стороны нагревателя, равна 17°C; при этом коэффициент температуропроводности определили по формуле:
Figure 00000007
Результаты экспериментального исследования теплофизических свойств фторопласта приведены в таблице.
Время τ, мин Температура плоского образца T, °C Толщина плоского образца δ, м Тепловой поток q, Вт/м2 Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(мК) Объемная теплоемкость сρ, кДж/(м3К) Коэффициент температуропроводности а, м2 Плотность образца ρ, кг/м3
1 17 0,03 100 0,20 1194 0,17·10-6 2222,2
2 17,7
3 18,2
4 18,6
5 18,9
6 19,2
7 19,5
8 19,7
9 19,8
10 20
11 20,3
12 20,4
13 20,5
14 20,6
15 20,7
16 20,9
17 21,2
18 21,4
19 21,7
20 21,8
21 22
22 22,2
23 22,3
24 22,4
25 22,6
26 22,8
27 22,9
28 23
29 23,2
30 23,4
31 23,7
32 23,9
33 24,1
34 24,3
35 24,4
36 24,6
37 24,7
38 24,8
39 24,9
40 25,0
Из таблицы видно, что минимальная температура поверхности фторопласта равна 17°C, а максимальная температура поверхности фторопласта равна 25°C. Плотность стационарного теплового потока составила 100 Вт/мК. Коэффициент теплопроводности равен 0,20 Вт/(мК), объемная теплоемкость - 1194·103, Дж/(м3К), коэффициент температуропроводности - 0,17·10-6 м2/с.
В соответствии с табличными данными температуры поверхности со стороны нагревателя исследуемого образца строили график температурной волны исследуемого материала до наступления стационарного режима.
На фиг.2 приведен график температурной волны исследуемого материала. Максимальное значение температуры достигается через 40 мин и равняется 25°C. Минимальное значение температуры равно 17°C. После 40 минут температура поверхности образца перестала изменяться и стала постоянной.
Заявленное изобретение позволяет расширить функциональные возможности.

Claims (2)

1. Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов, состоящий в нагреве исследуемого образца в виде призмы прямоугольного сечения подводом тепла к ее поверхности, определении искомых теплофизических характеристик по соответствующим зависимостям, измерении во времени температуры середины грани исследуемой призмы, отличающийся тем, что исследуемый образец помещают между плоским нагревателем и охлаждают снизу холодильником, со всех сторон закрывают герметичными крышками для стабилизации температуры и теплового потока, выявляют температурную волну на поверхности исследуемого материала со стороны нагревателя, в электронном блоке управления таймером задают время наблюдения, с помощью пульта управления на кнопках устанавливают температуру нагревателя, температуру холодильника, толщину образца, заносят значения температуры нагревателя, холодильника и плотности стационарного теплового потока в блок памяти электронного блока управления, используя их для определения в вычислительном устройстве электронного блока управления значений коэффициента теплопроводности и коэффициента термического сопротивления, причем значения температуры поверхности образца со стороны нагревателя, характеризующие температурную волну на указанной поверхности образца, заносят в ЭВМ и используют совместно с полученными в вычислительном устройстве электронного блока управления данными для определения искомых теплофизических характеристик.
2. Устройство для осуществления способа неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов, состоящее из нагревателя, питающегося от сети переменного тока и обеспечивающего практически симметричный нагрев исследуемого образца в виде призмы квадратного сечения, термопары для измерения температуры середины грани образца, ЭВМ, отличающееся тем, что включает холодильник для охлаждения исследуемого образца снизу с встроенным датчиком теплового потока для определения стационарного теплового потока, который, как и нагреватель, подключен к электрической сети и к электронному блоку управления, связанному также с термопарами для измерения и корректировки температуры нагревателя и холодильника, а также дополнительную термопару, установленную на середину грани исследуемого образца со стороны нагревателя для фиксации температурной волны на поверхности исследуемого материала со стороны нагревателя, связанную с ЭВМ, причем электронный блок управления состоит из пульта управления на кнопках, которые включают или выключают установку, задают нужную температуру нагревателя и холодильника, толщину исследуемого образца, таймера, отсчитывающего время наблюдения, дисплея для отображения информации, блока памяти для занесения показаний температур нагревателя и холодильника, толщины исследуемого образца, времени проведения эксперимента, значений стационарного теплового потока, значений коэффициента теплопроводности, термического сопротивления, вычислительного устройства, рассчитывающего по полученному экспериментальному значению стационарного теплового потока и заданным значениям температуры нагревателя и холодильника коэффициент теплопроводности и термического сопротивления, значения которых используются совместно с данными температуры, полученными дополнительной термопарой, установленной на середину грани исследуемого образца со стороны нагревателя, для определения искомых теплофизических характеристик в ЭВМ.
RU2013131702/28A 2013-07-09 2013-07-09 Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и установка для его осуществления RU2530441C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131702/28A RU2530441C1 (ru) 2013-07-09 2013-07-09 Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и установка для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131702/28A RU2530441C1 (ru) 2013-07-09 2013-07-09 Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и установка для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2530441C1 true RU2530441C1 (ru) 2014-10-10

Family

ID=53381655

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013131702/28A RU2530441C1 (ru) 2013-07-09 2013-07-09 Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и установка для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530441C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110108752A (zh) * 2019-06-26 2019-08-09 南京工业大学 一种自反馈时变热流下聚合物热解着火实验系统及测试方法
CN110568262A (zh) * 2019-07-19 2019-12-13 成都市科创节能材料有限公司 一种稳态检测保温隔热涂料的设备及方法
RU2767468C1 (ru) * 2021-03-16 2022-03-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и устройство для его осуществления
RU2801079C1 (ru) * 2023-03-01 2023-08-01 Андрей Васильевич Ковылин Способ определения комплекса теплозвукофизических и механических характеристик твердых материалов

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU779870A1 (ru) * 1979-01-03 1980-11-15 За витель ,-.„.„ . ®пт ,-:., . --I ;:-:tei v,.r).....-.. . / .n;-;v ;v/ ;M« --:---. С. -si Устройство дл измерени теплопроводности
SU922604A1 (ru) * 1980-05-27 1982-04-23 Киевский Технологический Институт Пищевой Промышленности Способ определени теплопроводности и объемной теплоемкости материалов
RU2096773C1 (ru) * 1994-10-04 1997-11-20 Гасан Гусейнович Гусейнов Устройство для измерения теплопроводности
RU2263901C1 (ru) * 2004-05-25 2005-11-10 Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов
JP4083127B2 (ja) * 2004-02-10 2008-04-30 ニチアス株式会社 熱伝導率測定装置及び熱伝導率測定方法
RU2421711C2 (ru) * 2009-07-29 2011-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет" (ВолгГАСУ) Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU779870A1 (ru) * 1979-01-03 1980-11-15 За витель ,-.„.„ . ®пт ,-:., . --I ;:-:tei v,.r).....-.. . / .n;-;v ;v/ ;M« --:---. С. -si Устройство дл измерени теплопроводности
SU922604A1 (ru) * 1980-05-27 1982-04-23 Киевский Технологический Институт Пищевой Промышленности Способ определени теплопроводности и объемной теплоемкости материалов
RU2096773C1 (ru) * 1994-10-04 1997-11-20 Гасан Гусейнович Гусейнов Устройство для измерения теплопроводности
JP4083127B2 (ja) * 2004-02-10 2008-04-30 ニチアス株式会社 熱伝導率測定装置及び熱伝導率測定方法
RU2263901C1 (ru) * 2004-05-25 2005-11-10 Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов
RU2421711C2 (ru) * 2009-07-29 2011-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет" (ВолгГАСУ) Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1997. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110108752A (zh) * 2019-06-26 2019-08-09 南京工业大学 一种自反馈时变热流下聚合物热解着火实验系统及测试方法
CN110108752B (zh) * 2019-06-26 2024-04-09 南京工业大学 一种自反馈时变热流下聚合物热解着火实验系统及测试方法
CN110568262A (zh) * 2019-07-19 2019-12-13 成都市科创节能材料有限公司 一种稳态检测保温隔热涂料的设备及方法
RU2767468C1 (ru) * 2021-03-16 2022-03-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и устройство для его осуществления
RU2801079C1 (ru) * 2023-03-01 2023-08-01 Андрей Васильевич Ковылин Способ определения комплекса теплозвукофизических и механических характеристик твердых материалов
RU2815688C1 (ru) * 2023-05-18 2024-03-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Способ определения характеристик теплофизических и деформационных свойств бинарного композита «песок-гранулы вспененного полистирола» с помощью искусственной нейронной сети
RU2811362C1 (ru) * 2023-09-21 2024-01-11 Андрей Васильевич Ковылин Способ определения комплекса теплофизических, акустических и механических характеристик твёрдых строительных материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2012167403A1 (zh) 脉冲红外热波技术测厚方法
Chen et al. Determining the emissivity and temperature of building materials by infrared thermometer
RU2530441C1 (ru) Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и установка для его осуществления
DK176757B1 (da) U-værdi måler
EP0984273A2 (en) Device for measuring thermophysical properties of solid materials and method therefor
Asdrubali et al. Comparative analysis of different methods to evaluate the thermal conductivity of homogenous materials
Pavlík et al. Experimental assessment of thermal conductivity of a brick block with internal cavities using a semi-scale experiment
Gustavsson et al. Recent developments and applications of the hot disk thermal constants analyser for measuring thermal transport properties of solids
RU148273U1 (ru) Устройство для контроля теплопроводности пластин из алюмонитридной керамики
RU2788562C1 (ru) Способ определения комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов
RU2594388C2 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных покрытий
RU2598699C1 (ru) Способ определения температурной зависимости степени черноты (варианты)
CN203432837U (zh) 防水材料低温脆性测试装置
RU2767468C1 (ru) Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и устройство для его осуществления
RU156904U1 (ru) Стенд для качественной оценки теплоизоляционных свойств материалов
US20140142884A1 (en) System for measuring thermal conductance
RU2488080C1 (ru) Способ измерения теплового потока
Cviklovič et al. Using selected transient methods for measurements of thermophysical parameters of building materials
Al Ashraf Thermal conductivity measurement by hot disk analyzer
Rochatka Method elaboration for determining heat losses within heat leakage bridges occurring in isothermal and cooling bodies
RU2527128C2 (ru) Способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции
Sparrow et al. Novel techniques for measurement of thermal conductivity of both highly and lowly conducting solid media
RU2811362C1 (ru) Способ определения комплекса теплофизических, акустических и механических характеристик твёрдых строительных материалов
Canney et al. Three-way thermal conductivity instrument comparison
RU2556290C1 (ru) Способ определения теплофизических свойств твердых материалов

Legal Events

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

Effective date: 20150710