SU1091033A1 - Способ градуировки датчика теплового потока - Google Patents

Способ градуировки датчика теплового потока Download PDF

Info

Publication number
SU1091033A1
SU1091033A1 SU823523622A SU3523622A SU1091033A1 SU 1091033 A1 SU1091033 A1 SU 1091033A1 SU 823523622 A SU823523622 A SU 823523622A SU 3523622 A SU3523622 A SU 3523622A SU 1091033 A1 SU1091033 A1 SU 1091033A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sensor
emf
thermo
heat
electric current
Prior art date
Application number
SU823523622A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Тарасович Бузынюк
Олег Аркадьевич Геращенко
Татьяна Георгиевна Грищенко
Original Assignee
Институт технической теплофизики АН УССР
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 Институт технической теплофизики АН УССР filed Critical Институт технической теплофизики АН УССР
Priority to SU823523622A priority Critical patent/SU1091033A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1091033A1 publication Critical patent/SU1091033A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ДАТЧИКА ТЕПЛОВОГО ПОТОКА, включающий размещение датчика на теплостоке, формирование через датчик направленного теплового потока, измерение генерируемой датчиком термо-ЭДС и определение коэффициента преобразовани  по отношению количества подведенной энергии к измеренной термо-ЭДС.отличающийс  тем, что, с целью повышени  производительности процесса градуировки, формирование теплового потока осуществл ют, пропуска  через датчик стабилизированный переменньа электрический ток, величину термо-ЭДС датчика определ ют по посто нной составл ющей напр жени  на выходе датчика и вычисл ют коэффициент преобразовани  по формуле ot-P К F-e i где Р - -МОЩНОСТЬ электрического тока; е - термо-ЭДС датчика; (Л Р площадь датчика; 0 коэффициент пропорциональности , заданный дл  конкретного типа датчика. х 00 00

Description

Изобретение относитс  к теплометрии и может быть использовано при градуировке датчика теплового потока Известен способ градуировки датчи ка теплового потока, содержащий еледующие операции: провод т нагрев тер модатчика, заделанного в паз электро машины, путем пропускани  через, него переменного электрического тока, который осуществл ют на остановленной и охлажденной до температуры помещени  машине при различных известных температурах окружающей среды и который сопровождаетс  регистрацией значений тока и падени  напр жени  на термодатчике; при этом определ ют подведенную к нему мощность при различных установившихс  значени х силы .тока, по полученным данным .в произво дительном масштабе стро т две кривые зависимостей сопротивлени  термодатчика от температуры и от подведенной мощности, и по величине отрезка межд точками пересечени  каждой кривой с осью ординат устанавливают действительное значение масштаба температуры дл  кривой мощности. Явл ющеес  действительной характеристикой термодатчика Г1 J. Недостатком этого способа  вл етс его сложность и низка  производительность процесса, так как получение искомой характеристики осуществл етс  с помощью громоздких графических построений. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому  вл етс  способ градуировки датчика теплового потока путем размещени  его на теплостоке, формировани  через датчик направленного теплового потока, измерени  генерируемой датчиком термо-ЭДС и последующего определени  коэффициента преобразовани  по отношению количест ва подведенной энергии к измеренной термо-ЭДС 2. Однонаправленный тепловой поток через градуируемый датчик теплового потока согласно известному способу формируют с помощью электрического нагревател , плоский торец которого цлотно прижимают к теплометру, а другие поверхности его окружают изол цией с компенсационным обогревом. Отвод т тепловой поток в водоохлаждаемый теплосток. Недостатком известного способа градуировки  вл етс  низка  производительность , обусловленна  большой длительностью выхода на стационарньй тепловой режим, и сложностью компенсации боковых теплопотерь с нагревател , Целью изобретени   вл етс  повышение производительности процесса градуировки. Цель достигаетс  тем, что согласно способу градуировки датчика теплового потока, включающем размещение датчика на теплосТоке, формирование через датчик направленного теплового потока, измерение генерируемой датчиком термо-ЭДС и последующее определение коэффициента преобразовани  по отношению количества подведенной энергии к измеренной термо-ЭДС, формирование теплового потока осуществл ют , пропуска  через датчик стабилизированный переменный электрический ток, величину термо-ЭДС датчика определ ют по посто нной составл ющей напр жени  на выходе датчика и вычисл ют коэффициент преобразовани  по формуле К - F-e где Р - мощность электрического тока; е - термо-ЭДС датчика; F - площадь датчика; cL - коэффициент пропорциональности , заданный дл  конкретного типа датчика. Коэффициент пропорциональности определ ют экспериментальным или расчетным путем, причем его численна  величина не превьш1ает 0,5. На чертеже приведена схема устройства , реализующего предлагаемый способ. Устройство содержит источник 1 стабильного переменного электрического тока, ключ 2, вольтметр 3 переменного -тока, микровольтметр 4 посто нного тока, разделительные конденсаторы 5 и 6, резистор 7, термостат 8, теплосток 9 и градуируемый датчик 10 теплового потока. В соответствии с предлагаемым способом градуируемый датчик 10 теплового потока устанавливают на теплосток 9, замыкают ключ 2 и рассеивают мощность стабилизированного переменного тока по толщине на датчике 10 3 теплового потока. После выхода датчи ка теплового потока на стационарный тепловой режим регистрируют по показанию микровольтметра 4 посто нного тока посто нную составл ющую суммарного электрического напр жени  на вы ходе датчика 10 теплового потока. Вычисл ют по рабочей формуле коэффициент преобразовани  датчика теплового потока. При этом электрическа  мощность, рассеиваема  в датчике теплового потока, определ етс  по формуле ,. 2 Р где и - величина напр жени  переменного тока, подводимого к датчику теплового потока от . источника 1; R - электрическое сопротивление датчика теплового потока. Расчет определени  теплового потока по толщине датчика теплового потока показывает, что коэффициент пропорциональности в формуле дл  расчета коэффициента преобразовани  составл ет 0,5 в случае однородной структуры датчика теплового потока и идеальной теплоизол ции поверхност датчика теплового потока, несоприкасающейс  с теплостоком. В реальных услови х датчик теплового потока всегда имеет какую-то неоднородность (Структуры, и имеютс  теплопотери со 3 свободных поверхностей датчика теплового , в св зи с чем коэффициент будет несколько меньше 0,5. Пример. Датчик теплового потока марки ДТП-0,5 устанавливают на термостатируемой поверхности теплостока . Регулируют параметры термостока так, чтобы показание микровольтметра было нулевым. На датчик теплового потока подают напр жение переменного тока 12 В при частоте 300 Гц. Вычисл ют количество тепловой энергии, вьщел емое в датчике теплового потока, соответствующее напр жению 12 В, Измер ют посто нную составл ющую на выходе датчика теплово- го потока микровольтметром и внчисл ют коэффициент преобразовани , использу  экспериментально полученный ранее коэффициент пропорциональности оС (дл  данного типа датчиков). Затем перечисленные операции повтор ют при напр жени х 8,15 В и 17 В и вычисл ют среднее значение коэффи1щента преобразовани  дл  трех указанных напр жений. Предлагаемый способ позвол ет существенно повысить производительность процесса градуировки датчика теплового потока, так как градуировка сводитс  к нескольким простым операци м. По сравнению с известным способом производительность процесса градуировки увеличена примерно в п ть раз.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ДАТЧИКА ТЕПЛОВОГО ПОТОКА, включающий размещение датчика на теплостоке, формирование через датчик направленного теплового потока, измерение генерируемой датчиком термо-ЭДС и определение коэффициента преобразования по отно шению количества подведенной энергии к измеренной термо-ЭДС, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности процесса градуировки, формирование теплового потока осуществляют, пропуская через датчик стабилизированный переменный электрический ток, величину термо-ЭДС датчика определяют по постоянной составляющей напряжения на выходе датчика и вычисляют коэффициент преобразования по формуле где Р - .мощность электрического тока;
    б - термо-ЭДС датчика;
    Р - площадь датчика;
    oi- — коэффициент пропорциональности, заданный для конкретного типа датчика.
    SU .,,1091033 >
    1091033 2
SU823523622A 1982-12-29 1982-12-29 Способ градуировки датчика теплового потока SU1091033A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823523622A SU1091033A1 (ru) 1982-12-29 1982-12-29 Способ градуировки датчика теплового потока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823523622A SU1091033A1 (ru) 1982-12-29 1982-12-29 Способ градуировки датчика теплового потока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1091033A1 true SU1091033A1 (ru) 1984-05-07

Family

ID=21039761

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823523622A SU1091033A1 (ru) 1982-12-29 1982-12-29 Способ градуировки датчика теплового потока

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1091033A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР № 127756, кл. G 01 К 15/00, 1959. 2. Геращенко О.А. Основы теплометрии, Киев, Наукова думка, 1971, с. 130-133 (прототип). *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4568198A (en) Method and apparatus for the determination of the heat transfer coefficient
CN106768493B (zh) 一种串联供电的薄膜热阻式热流传感器
WO2007036983A1 (ja) 熱伝導率測定方法および装置、並びにガス成分比率測定装置
US5629482A (en) Measuring device utilizing a thermo-electromotive element
EP0962763A1 (en) Differential scanning calorimeter
SU1091033A1 (ru) Способ градуировки датчика теплового потока
CN104122469B (zh) 一种提高测量热电材料Seebeck系数精度的方法
Klems et al. Large‐area, high‐sensitivity heat‐flow sensor
Gilbo Experiments with a guarded hot plate thermal conductivity set
Kollie Specific heat determinations by pulse calorimetry utilizing a digital voltmeter for data acquisition
JPS5850295Y2 (ja) 熱流測定用ゲ−ジ
US2673326A (en) Apparatus and method for testing magnetic material
RU2145063C1 (ru) Способ учета расхода тепловой энергии отопительного прибора и устройство для его осуществления
RU2018117C1 (ru) Способ комплексного определения теплофизических свойств материалов
JPH06342027A (ja) 配線の評価方法及び評価装置
SU1280338A1 (ru) Способ определени температуры
SU1582144A1 (ru) Способ измерени потерь мощности на нагрев проводов в высоковольтной линии
RU2024013C1 (ru) Способ определения теплопроводности твердых материалов и устройство для его осуществления
JPH07120422A (ja) 薄膜または厚膜の熱伝導率測定方法
SU1684642A1 (ru) Устройство боковой тепловой защиты образца при теплофизических исследовани х
SU1084691A1 (ru) Способ измерени СВЧ-мощности
Thomas et al. LXVI. The determination of specific heats by an eddy current method.—Part II. Experimental
RU2243543C1 (ru) Способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов
SU763823A1 (ru) Устройство дл измерени индукции магнитного пол и температуры
RU2262708C1 (ru) Устройство для измерения скорости потока жидкости или газа