RU2633405C1 - Устройство для измерений теплопроводности - Google Patents

Устройство для измерений теплопроводности Download PDF

Info

Publication number
RU2633405C1
RU2633405C1 RU2016129389A RU2016129389A RU2633405C1 RU 2633405 C1 RU2633405 C1 RU 2633405C1 RU 2016129389 A RU2016129389 A RU 2016129389A RU 2016129389 A RU2016129389 A RU 2016129389A RU 2633405 C1 RU2633405 C1 RU 2633405C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
thermal conductivity
measuring
heater
temperature
Prior art date
Application number
RU2016129389A
Other languages
English (en)
Inventor
Надежда Анатольевна Вихарева
Виктор Яковлевич Черепанов
Эрих Моисеевич Шейнин
Владимир Алексеевич Ямшанов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии" (ФГУП "СНИИМ")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии" (ФГУП "СНИИМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии" (ФГУП "СНИИМ")
Priority to RU2016129389A priority Critical patent/RU2633405C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2633405C1 publication Critical patent/RU2633405C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/18Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating thermal conductivity

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Устройство для измерений теплопроводности относится к устройствам для измерений высоких значений теплопроводности стационарным методом, предусматривающим использование продольного теплового потока в образце исследуемого материала. Предложено устройство для измерений высоких значений теплопроводности методом стационарного теплового потока в образце, содержащее термостат, охлаждающий один конец исследуемого образца и обеспечивающий постоянство заданного значения его температуры; нагреватель, размещенный на другом конце образца; датчики, измеряющие разность температур на образце и подключенные к измерителю их сигналов. Причем устройство также содержит подключенную к источнику питания и выполняющую функцию термостата первую батарею Пельтье, на поверхности которой последовательно расположены и плотно прижаты друг к другу датчик теплового потока, пластина-концентратор теплового потока с первым датчиком температуры, образец с окружающей его теплоизоляцией, контактная пластина со вторым датчиком температуры, вторая батарея Пельтье, также подключенная к источнику питания и выполняющая функцию нагревателя. Технический результат - повышение точности измерения высоких значений теплопроводности твердых тел с гарантированной достоверностью полученных результатов без привлечения к процессу измерений образцов с известными значениями теплопроводности. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к устройствам для измерений высоких значений теплопроводности стационарным методом, предусматривающим использование продольного теплового потока в образце исследуемого материала.
Известны устройства, реализующие такой способ измерений для определения высоких значений теплопроводности. Аналогом предлагаемого изобретения является установка-компаратор для измерений теплопроводности образцов, имеющих форму продолговатых прямоугольных параллелепипедов, изготовленных из исследуемых материалов и имеющих строго одинаковые размеры (Черепанов В.Я., Лозинская О.М., Рыбак Н.И., Ямшанов В.А. Измерительная установка и компаратор для измерений высоких значений теплопроводности // Измерительная техника. - 2009. - №10. - С. 56-59). Тепловой блок установки содержит тепломер, по форме и размерам идентичный исследуемым образцам и изготовленный из высокотеплопроводного металла. Тепломер снабжен электрическим нагревателем, размещенным на его поверхности вблизи одного торца, а также дифференциальным датчиком, измеряющим разность температуры в средней части тепломера. Другой торец тепломера примыкает к торцу исследуемого образца, который также снабжен дифференциальным датчиком, измеряющим разность температуры в средней части образца. Другим торцом образец контактирует с охлаждаемой поверхностью батареи Пельтье. Всю эту конструкцию размещают на плоской поверхности теплоизолятора, плотно сжимают специальным устройством и покрывают теплоизоляцией. Нагреватель и батарею Пельтье подключают к источникам питания, а датчики разности температуры на тепломере и образце - к измерителям их сигналов.
При прохождении теплового потока, создаваемого нагревателем и батареей Пельтье, на тепломере и образце возникают разности температуры, пропорциональные их теплопроводности. Для определения эффективной теплопроводности λТ тепломера используют образец с известным значением λ0 теплопроводности, имеющим такую же форму и размеры, что и тепломер, а также одинаковое расположение датчиков на их поверхности. В этом случае справедливо равенство
Figure 00000001
где ΔTТ0 и ΔТ0 - измеренные значения разности температуры соответственно на тепломере и на «эталонном» образце. С учетом этого значения λХ теплопроводности исследуемого образца находят по формуле
Figure 00000002
Здесь ΔТТХ и ΔТХ - измеренные значения разности температур, соответственно, на тепломере и образце.
К недостаткам такого устройства-аналога следует отнести проблему точных измерений (с погрешностью на уровне нескольких сотых долей кельвина) малых разностей температуры на поверхности тепломера и образца. Это приводит к необходимости использования многоспайных дифференциальных термопар, имеющих высокую чувствительность, но требующих электрическую изоляцию их спаев от поверхности электропроводных образцов и тепломера. Это может являться источником значительной погрешности измерений.
Однако главным недостатком аналогичных устройств является то, что для получения достоверных результатов измерений необходимо располагать эталонными мерами с приписанными значениями теплопроводности λ0, полученными на первичном эталоне единицы этой физической величины. Однако в настоящее время такие меры существуют только для значений теплопроводности менее 20 Вт/(м⋅K). Поэтому для определения теплопроводности λТ тепломера при эксплуатации установки-аналога привлекают образцы из материалов, теплопроводность которых определена на установках, основанных на абсолютном методе измерений или известна из справочных данных. Очевидно, что при такой ситуации невозможно гарантировать точность полученных результатов.
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемому устройству, взятой в качестве прототипа, является измерительная установка, также основанная на стационарном методе формирования аксиального теплового потока в исследуемом образце (Черепанов В.Я., Лозинская О.М., Рыбак Н.И., Ямшанов В.А. Измерительная установка и компаратор для измерений высоких значений теплопроводности // Измерительная техника. - 2009. - №10. - С. 56-59). Однако, в отличие от аналога, в ней используют абсолютный, а не относительный вариант этого метода, предусматривающий задание в образце теплового потока с помощью электрического нагревателя, окруженного адиабатическим тепловым экраном, температуру которого поддерживают равной температуре поверхности нагревателя образца. Предполагается, что благодаря этому теплообмен нагревателя образца с внешней средой исключается и его мощность РХ полностью преобразуется в тепловой поток QХ, направленный в образец. Теплопроводность λХ в этом случае рассчитывают по формуле
Figure 00000003
где
Figure 00000004
- длина контролируемого участка поверхности образца, на котором измеряют разность (перепад) ΔТХ температур; SХ - площадь поперечного сечения образца.
Тепловой блок установки-прототипа, реализующей такой метод, содержит исследуемый образец в виде цилиндрического стержня, один конец которого снабжен электрическим нагревателем, а другой конец имеет резьбу и ввернут в корпус блока охлаждения (холодильника). Образец окружен адиабатическим экраном, нижняя часть которого также снабжена нагревателем, расположенным напротив нагревателя образца, а его верхняя часть закреплена на холодильнике. Всю эту измерительную ячейку помещают в герметичную камеру и погружают в жидкостный термостат.
Для измерений перепада ΔТХ температуры на поверхности образца используют дифференциальную термопару, спаи которой размещают на расстоянии
Figure 00000004
друг от друга в средней части образца. Для контроля равенства температур экрана и образца используют аналогичную термопару, один спай которой располагают на поверхности нагревателя образца, а другой - на внутренней поверхности экрана в зоне его нагревателя.
Кроме теплового блока с жидкостным термостатом измерительная установка содержит регулятор температуры ячейки, регулятор температуры экрана, стабилизированный источник питания нагревателя образца, милливольтметр и переключатель, который обеспечивает поочередное подключение к милливольтметру термопары, измеряющей перепад температуры ΔТХ, а также необходимые для определения мощности РХ напряжение на нагревателе образца и на мере электрического сопротивления, включенного последовательно с нагревателем.
Погрешность рассмотренной установки зависит, главным образом, от степени соответствия измеряемой электрической мощности Р0 нагревателя образца тепловому потоку QХ в образце. Чтобы это соответствие было полным, необходимо исключить тепловые потоки между образцом и экраном, в основном, обусловленные теплопроводностью проводов нагревателя и термопар, идущих к экрану, а также трудно теоретически и экспериментально учитываемый теплообмен между их боковыми поверхностями.
К недостаткам устройства-прототипа относится также необходимость размещать (наматывать) нагревательный элемент непосредственно на поверхности образца вблизи одного его конца и снабжать резьбой его другой конец. Без этого невозможно обеспечить надежные тепловые контакты торцов образца с нагревателем и холодильником, от качества которых зависит воспроизводимость результатов измерений, особенно, высоких значений теплопроводности. Устранение этого недостатка путем силового механического сжатия приведет к невозможности обеспечить адиабатизацию нагревателя образца. Кроме этого, необходимость намотки нагревателя на каждый исследуемый образец с монтажом и демонтажом термопар, сопровождаемых точными измерениями расстояния между спаями одной из них, ограничивает производительность устройства-прототипа, особенно, при массовых измерениях теплопроводности. К недостатку такого устройства относится также отсутствие возможности измерений теплопроводности хрупких металлов, полупроводников и керамик, из которых невозможно изготовить образцы с резьбой. Но главным недостатком прототипа является невозможность обеспечить гарантию точности полученных на нем результатов измерений, так как неосуществима их прослеживаемость к первичному эталону теплопроводности, которого для высоких значений теплопроводности в настоящее время не существует.
Поэтому является актуальной задача создания устройства, свободного от указанных недостатков аналога и прототипа и позволяющего получать достоверные результаты измерений высоких значений теплопроводности с гарантированными показателями точности.
При этом технический результат от внедрения устройства должен заключаться в том, что оно может быть выполнено в виде достаточно простого в эксплуатации прибора, обеспечивающего точные измерения высоких значений теплопроводности твердых тел с гарантированной достоверностью полученных результатов без привлечения к процессу измерений образцов с известными значениями теплопроводности.
Для решения поставленной задачи и достижения такого технического результата предлагается устройство, которое не имеет недостатков аналога и прототипа. Устройство отличается тем, что оно содержит подключенную к источнику питания первую батарею Пельтье, на поверхности которой последовательно расположены датчик теплового потока (ДТП), пластина-концентратор теплового потока с первым датчиком температуры, исследуемый образец, контактная пластина с вторым датчиком температуры, вторая батарея Пельтье, также подключенная к источнику питания.
Описание предлагаемого устройства и принцип его действия поясняет схема, приведенная на фиг. 1 где:
1 - холодильник, 2 - датчик теплового потока, 3 - пластина-концентратор, 4 - исследуемый образец, 5 - теплоизоляция, 6 - контактный диск, 7 - нагреватель, 8 - источник питания, 9 - измеритель сигналов.
Устройство содержит две батареи Пельтье - нижнюю и верхнюю. Каждая из этих батарей может выполнять функцию нагревателя или теплостока. На нижней батарее Пельтье 1 установлен датчик теплового потока 2, на котором размещена пластина-концентратор теплового потока 3 с датчиком температуры. На пластине последовательно размещены: исследуемый образец 4, контактная пластина 6 с датчиком температуры и верхняя батарея Пельтье 7. Образец окружен теплоизоляцией 5. Батареи Пельтье подключены к источникам питания 8, а датчики теплового потока и датчики температуры - к измерителям их сигналов 9.
Устройство работает следующим образом. Исследуемый образец высотой hХ и площадью SХ поперечного сечения устанавливают вместе с теплоизоляцией между концентратором и контактной пластиной. Такую сборку вставляют между датчиком теплового потока, размещенном на нижней батарее Пельтье, и верхней батарей Пельтье, а затем все элементы конструкции сдавливают прижимным устройством. С помощью источников питания батарей задают значения Т1 и Т2 температуры торцов образца, необходимые для уверенных измерений их разности датчиками, установленными в концентраторе и в контактной пластине. При наступлении стационарного температурного режима измеряют сигнал Е датчика теплового потока, площадь ST контактной поверхности которого равна площади контактной поверхности пластины-концентратора. В этом случае плотность qX теплового потока в образце равна
Figure 00000005
где K - значение коэффициента преобразования датчика, определенное путем калибровки с помощью эталона плотности теплового потока; ST - паспортное значение площади датчика.
С учетом этого из (3) следует уравнение измерений теплопроводности
Figure 00000006
Из уравнения следует, что источниками погрешности являются погрешности измерений плотности теплового потока, температуры торцов образца, а также его длины и площади поперечного сечения. Гарантированные значения этих погрешностей устанавливают при калибровке средств измерений указанных величин по соответствующим эталонам.
Таким образом, в предлагаемом устройстве достигается ожидаемый технический результат: гарантированную точность задания плотности теплового потока в образце обеспечивает предназначенный для этой цели калиброванный на соответствующем эталоне контактный датчик, элементы конструкции теплового блока допускают силовое механическое сжатие, обеспечивающее между ними надежный тепловой контакт и позволяющее проводить измерения температуры на торцах образца установленными в концентраторе и в контактной пластине калиброванными датчиками; влияние остаточного теплообмена на боковой поверхности образца можно учитывать изменением направления теплового потока путем изменения функций батарей Пельтье (нагревателя и теплостока) на противоположные.
Таким образом, в соответствии с поставленной задачей, предлагаемое устройство не содержит характерных для аналогичных устройств и прототипа недостатков, позволяющее получать результаты измерений высоких значений теплопроводности с гарантированными показателями точности.

Claims (1)

  1. Устройство для измерений высоких значений теплопроводности методом стационарного теплового потока в образце, содержащее термостат, охлаждающий один конец исследуемого образца и обеспечивающий постоянство заданного значения его температуры; нагреватель, размещенный на другом конце образца; датчики, измеряющие разность температур на образце и подключенные к измерителю их сигналов, отличающееся тем, что оно содержит подключенную к источнику питания и выполняющую функцию термостата первую батарею Пельтье, на поверхности которой последовательно расположены и плотно прижаты друг к другу датчик теплового потока, пластина-концентратор теплового потока с первым датчиком температуры, образец с окружающей его теплоизоляцией, контактная пластина со вторым датчиком температуры, вторая батарея Пельтье, также подключенная к источнику питания и выполняющая функцию нагревателя.
RU2016129389A 2016-07-18 2016-07-18 Устройство для измерений теплопроводности RU2633405C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129389A RU2633405C1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Устройство для измерений теплопроводности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129389A RU2633405C1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Устройство для измерений теплопроводности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2633405C1 true RU2633405C1 (ru) 2017-10-12

Family

ID=60129512

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016129389A RU2633405C1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Устройство для измерений теплопроводности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2633405C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11137362B2 (en) 2019-12-10 2021-10-05 Covestro Llc Method for assessing the long-term thermal resistance of closed-cell thermal insulating foams at multiple mean temperatures

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3733887A (en) * 1972-01-31 1973-05-22 Borg Warner Method and apparatus for measuring the thermal conductivity and thermo-electric properties of solid materials
SU1684643A1 (ru) * 1989-05-10 1991-10-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного строительства Устройство дл определени теплопроводности материалов
PL404900A1 (pl) * 2013-07-29 2015-02-02 Politechnika Łódzka Sposób pomiaru przewodności cieplnej
PL407220A1 (pl) * 2014-02-18 2015-08-31 Politechnika Poznańska Przyrząd do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła
RU167047U1 (ru) * 2016-07-26 2016-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") Камера для измерения коэффициентов теплопроводности и термо-эдс термоэлектрических материалов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3733887A (en) * 1972-01-31 1973-05-22 Borg Warner Method and apparatus for measuring the thermal conductivity and thermo-electric properties of solid materials
SU1684643A1 (ru) * 1989-05-10 1991-10-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного строительства Устройство дл определени теплопроводности материалов
PL404900A1 (pl) * 2013-07-29 2015-02-02 Politechnika Łódzka Sposób pomiaru przewodności cieplnej
PL407220A1 (pl) * 2014-02-18 2015-08-31 Politechnika Poznańska Przyrząd do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła
RU167047U1 (ru) * 2016-07-26 2016-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") Камера для измерения коэффициентов теплопроводности и термо-эдс термоэлектрических материалов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Черепанов В.Я., Лозинская О.М., Рыбак Н.И., Ямшанов В.А., "Измерительная установка и компаратор для измерений высоких значений теплопроводности", Измерительная техника, 2009, номер 10, С.56-59. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11137362B2 (en) 2019-12-10 2021-10-05 Covestro Llc Method for assessing the long-term thermal resistance of closed-cell thermal insulating foams at multiple mean temperatures

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA3049706C (en) Thermometer
JPS5822973B2 (ja) キンゾクヒヨウメンノ オセンソクテイソウチ
US20130022075A1 (en) Temperature sensor having means for in-situ calibration
US4746223A (en) Meter for integrating the operating time of a steam trap
CA2011659C (en) Measuring sensor for fluid state determination and method for measurement using such sensor
US8739621B2 (en) Electrical heating element and method of measuring a filling level
US4532799A (en) Liquid level sensor
KR101135151B1 (ko) 열전도도 측정 장치
CN101311685A (zh) 热式质量流量计
CN115701529A (zh) 温度传感器组件
US3417617A (en) Fluid stream temperature sensor system
CN109725183B (zh) 一种便携式热电势检测仪器用探头
RU2633405C1 (ru) Устройство для измерений теплопроводности
CN110530927A (zh) 一种热电材料塞贝克系数测试装置及方法
US3332285A (en) Fast precision temperature sensing thermocouple probe
RU2577389C1 (ru) Способ калибровки термоэлектрических датчиков тепловых потоков
KR20190004603A (ko) 유체의 열전달 성능 측정 방법 및 장치
KR101662713B1 (ko) 열전박막의 수직방향 열전특성 측정센서유닛
CN208505485U (zh) 一种表面测温仪
KR100499351B1 (ko) 제벡계수 및 전기전도도 측정장치
US1766148A (en) Flow meter
RU2732341C1 (ru) Способ бездемонтажной проверки термопары и значения ее термоэлектрической способности
RU120236U1 (ru) Зонд для определения коэффициента теплопроводности
SU1037762A1 (ru) Датчик определени концентрации газа в газожидкостном потоке
RU72072U1 (ru) Устройство для измерения толщины осадка на поверхности трубопроводов

Legal Events

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

Effective date: 20180719