SU1276972A1 - Method of determining temperature conductivity of solids - Google Patents

Method of determining temperature conductivity of solids Download PDF

Info

Publication number
SU1276972A1
SU1276972A1 SU853849410A SU3849410A SU1276972A1 SU 1276972 A1 SU1276972 A1 SU 1276972A1 SU 853849410 A SU853849410 A SU 853849410A SU 3849410 A SU3849410 A SU 3849410A SU 1276972 A1 SU1276972 A1 SU 1276972A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
source
samples
sample
temperature
excess
Prior art date
Application number
SU853849410A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Игнатьевич Ивашура
Виктор Вениаминович Березин
Владимир Михайлович Коростелев
Юрий Анатольевич Попов
Виктор Гаврилович Семенов
Original Assignee
Московский Геологоразведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе
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 Московский Геологоразведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе filed Critical Московский Геологоразведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе
Priority to SU853849410A priority Critical patent/SU1276972A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1276972A1 publication Critical patent/SU1276972A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Способ относитс  к области тепловых испытаний, а именно к области определени  теплофизических характеристик твердых тел, и может примен тьс  при исследовании и контроле свойств материалов. Целью изобретени   вл етс  повьшение точности, что достигаетс  введением дополнительных операций. Нар ду с двукратным воздействием на эталон и образец точечным источником, движущимс  по пр мой линии вдоль поверхности образцов , осуществл ют третье воздействие, причем треть  скорость перемещени  от второй и втора  от первой отличаютс  на равную величину. В каждом случае воздействи  измер ют избыточа ную предельную температуру на линии (С перемещени  сзади источника тепла СЛ с помощью измерител  температуры, жестко св занного с источником тепла. При этом учитываютс  толщины эталона и образца. 1 ил.The method relates to the field of thermal testing, namely to the field of determining the thermal characteristics of solids, and can be applied in the study and control of material properties. The aim of the invention is to increase the accuracy that is achieved by the introduction of additional operations. Along with a double impact on the sample and the sample, a point source moving in a straight line along the surface of the samples provides a third effect, with the third movement speed from the second and the second from the first differing by equal amount. In each case, the effect is measured by the excess limit temperature on the line (C displacement behind the heat source SL with the help of a temperature meter that is rigidly connected with the heat source. This takes into account the thickness of the standard and the sample. 1 Il.

Description

Способ относитс  к тепловым испытани м , а именно к определению тепло физических характеристик твердых тел, и может быть использован при исследовании и контроле свойств материалов .The method relates to thermal tests, namely, to determine the heat of the physical characteristics of solids, and can be used in the study and control of material properties.

Цель изобретени  - повышение точности .The purpose of the invention is to improve accuracy.

На чертеже представлено устройство дл  реализации способа,The drawing shows a device for implementing the method

Устройство содержит точечный источник тепла 1, измеритель температуры 2, жестко св занный с источником тепла 1, эталонный образец 3 и исследуемый образец 4„ Толщины образцов не равны между собой и равны соответственно d и d , Перемещение источника тепла 1 и измери тел  температуры 2 происходит вдоль оси х регистраци  избыточной предельной температуры осуществл етс  по линии нагрева..The device contains a point heat source 1, a temperature meter 2 rigidly connected to the heat source 1, the reference sample 3 and the test sample 4 "The thickness of the samples are not equal to each other and are equal to d and d, respectively. The heat source 1 moves and the temperature bodies 2 are measured along the x axis, the registration of the excess limit temperature is carried out along the heating line ..

При реализации способа в качестве точечного источника энергии использовалс  луч лазера типа IiJirH-704 мощностью 3-5 Вт, имеющего длину волны излучени  10,6 мкм. В качестве датчика температуры использовали радиометр с рабочим диапазоном 22 Омкм. Дл  эталона при ,. «1,04 х X и Q, 0,2-lO SviVc и образца при О,9210 м рассто ние мелоду точками подвода тепла и регистрации температуры вдоль линии движени  устанавливали равным , скорости п еремещени  были равны: V, 3,6.-10 4i/c, V. 4,6 х X 10 м/с, V 5,6 10 м/с,. Получен значение 1,42-10 .When implementing the method, a laser beam of type IiJirH-704 with a power of 3-5 W having a radiation wavelength of 10.6 µm was used as a point source of energy. A radiometer with a working range of 22 Omkm was used as a temperature sensor. For reference with,. "1.04 x X and Q, 0.2-lO SviVc and the sample at O, 9210 m, the distance to the melody by the points of heat supply and temperature recording along the line of motion was set equal, the displacement rates were equal: V, 3.6. 10 4i / c, V. 4.6 x X 10 m / s, V 5.6 10 m / s ,. The value obtained is 1.42-10.

Повышение точност и достигаетс  за счет учета реальных то.тпцин образца и эталона, Возмолсность одновременного опре,целени  темггературопр овод нос ти серии нccлe ;yeйыx образцов с одним эталонным обеспечивают нар ду с высокой точностью определени  температуропроводности и высокую производительность .Increased accuracy and is achieved by taking into account the real samples of the sample and the standard, the simultaneity of the simultaneous determination of the temgerature surface of the inn-series of the series; these single-standard samples provide, along with a high accuracy of thermal diffusivity and high performance.

Claims (1)

Способ относитс  к тепловым испы тани м, а именно к определению тепл физических характеристик твердых тел, и может быть использован при исследовании и контроле свойств материалов . Цель изобретени  - повышение точ ности. На чертеже представлено устройст во дл  реализации способа, Устройство содержит точечный источник тепла 1, измеритель температуры 2, жестко св занный с источником тепла 1, эталонный образец 3 и исследуемый образец 4„ Толщины образцов не равны между собой и равны соответственно d и d , Перемеще ние источника тепла 1 и измерител  температуры 2 происходит вдоль оси х регистраци  избыточной предельной температуры осуществл етс  по линии нагрева.. При реализации способа в качеств точечного источника энергии использовалс  луч лазера типа IiJirH-704 мощностью 3-5 Вт, имеющего длину во ны излучени  10,6 мкм. В качестве датчика температуры использовали радиометр с рабочим диапазоном 22 Омкм. Дл  эталона при ,. «1,04 X и Q, 0,2-lO SviVc и образца при О,9210 м рассто ние мелоду точками подвода тепла и регистрации температуры вдоль линии движени  устанавливали равным , скорости п еремещени  были равны: V, 3,6.-104i/c, V. 4,6 х X 10 м/с, V 5,6 10 м/с,. Получе значение 1,42-10 . Повышение точности достигаетс  за счет учета реальных то.тпцин образца и эталона, Возмолсность одновременного опре,целени  темггературопр овод нос ти серии нccлe ;yeйыx образцов с одним эталонным обеспечивают нар ду с высо кой точностью определени  температуропроводности и высокую производитель ность. Формула изобретени  Способ определени  температуропроводности твердых тел, включаюпщй 72 2 последовательный нагрев эталонного и исследуемого об 1азцов подвижным точечным источником тепловой энергии посто нной мощности, перемещаемым с первоначальной скоростью, измерение избыточных предельных температур поверхностей образцов позади источника по линии нагрева образцов источником тепловой энергии измерителем температуры, жестко св занным с источником , повторньш нагрев эталонного и исследуемого образцов точечным источником тепловой энергии с измененной скоростью перемещени  источника и измерител  температуры и измерение избыточных предельных температур поверхностей образцов, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности, в третий раз нагревают эталонный и исследуемый образцы источником тепловой энергии со скоростью перемещени , измененной на ту же величину, как и в первом случае, и измер ют избыточные предельные температуры их поверхностей, измер ют толшцны эталонного и исследуемого образцов, после чего определ ют искомую величину по соотношению где , a.j.p - температуропроводность исследуемого и эталонного образцов соответственно , 5 ,, -Нт избыточные предельнь1е температуры эталона при нагреве его источником, перемещаемым с первоначальной, измененной и вторично измененной cкopocт  ш соответственно; Т , Тг , Т , - избыточные ОЕр Olip Обр предельные температуры исследуемого образца при нагревЕ его источником, перемеа;аемым: с первоначальной, измененной и вторично измененной скорост ми соответственно d . .. - толаины исследуемого tJ b р I и эталонного образцов соответственно.The method relates to thermal tests, namely the determination of the heat physical characteristics of solids, and can be used in the study and control of material properties. The purpose of the invention is to improve accuracy. The drawing shows a device for implementing the method. The device contains a point heat source 1, a temperature meter 2 rigidly connected to a heat source 1, a reference sample 3 and the sample under study 4 "The thickness of the samples are not equal to each other and are equal, respectively, d and d. The heat source 1 and the temperature meter 2 are measured along the x axis and the excess limit temperature is recorded along the heating line. In the method, a laser beam of the type IiJirH-704 was used as a point source of energy. 3-5 W, having a length of 10.6 microns in radiance. A radiometer with a working range of 22 Omkm was used as a temperature sensor. For reference with,. "1.04 X and Q, 0.2-lO SviVc and the sample at O, 9210 m distance to the melody by the points of heat supply and temperature recording along the line of motion was set equal, the displacement rates were equal: V, 3.6.-104i / c, V. 4.6 x X 10 m / s, V 5.6 10 m / s ,. Get the value of 1.42-10. Accuracy is achieved by taking into account the real samples of the sample and the standard, the simultaneity of the simultaneous determination of the temgerage surface of the nose of the series of the aforementioned samples with a single reference provides, with high accuracy, the determination of thermal diffusivity and high performance. The invention method for determining the thermal diffusivity of solids, including 72 2 sequential heating of the reference and test of the matings with a moving point source of thermal energy of constant power, moved with the initial speed, measurement of excess temperature limits of the samples behind the source by heating the samples with a source of thermal energy with a temperature meter, rigidly connected to the source, re-heating the reference and test samples with a point source of heat energy with a changed speed of movement of the source and a temperature meter and measurement of excess limit temperatures of sample surfaces, characterized in that, for the purpose of improving accuracy, the reference and test samples are heated for the third time with a source of thermal energy with a speed of movement changed by the same amount and in the first case, and the excess limit temperatures of their surfaces are measured, the thicknesses of the reference and test samples are measured, and then the desired value is determined by the ratio where, a.j.p is the thermal diffusivity of the test and reference samples, respectively, 5 ,, -Nt excess limit temperatures of the reference when heated by its source, moved with the original, modified, and secondary changed speed, respectively; T, Tg, T, are the excess ОOр Olip Arr the limiting temperatures of the sample under study when it is heated by its source, displaced: with the initial, modified, and secondly changed velocities, respectively d. .. - tolains of tJ b p I and reference samples, respectively.
SU853849410A 1985-02-01 1985-02-01 Method of determining temperature conductivity of solids SU1276972A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853849410A SU1276972A1 (en) 1985-02-01 1985-02-01 Method of determining temperature conductivity of solids

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853849410A SU1276972A1 (en) 1985-02-01 1985-02-01 Method of determining temperature conductivity of solids

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1276972A1 true SU1276972A1 (en) 1986-12-15

Family

ID=21160588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853849410A SU1276972A1 (en) 1985-02-01 1985-02-01 Method of determining temperature conductivity of solids

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1276972A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5622430A (en) * 1993-11-05 1997-04-22 Degussa Aktiengesellschaft Method of testing the heat insulation action of bodies especially of heat insulation bodies

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Попов Ю.А. и.др.. Обнаружение отслоений в трехслойных издели х с использованием быстродействующего тепловизора. - Дефектологи , 1975, № 6, с. 62. Авторское свидетельство СССР № 1067419, кл, G 01 N 25/18, 1983. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5622430A (en) * 1993-11-05 1997-04-22 Degussa Aktiengesellschaft Method of testing the heat insulation action of bodies especially of heat insulation bodies

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Meissner et al. Experimental evidence on time-dependent specific heat in vitreous silica
SU1276972A1 (en) Method of determining temperature conductivity of solids
Sharpe Dynamic strain measurement with the interferometric strain gage: Paper presents the details of optical measurement of dynamic strain over short gage lengths by use of the interferometric strain gage
Jauregui et al. Thermal diffusivities measured by photodisplacement detection of transient thermal gratings
SU1481656A1 (en) Method of contactless check of material thermal physics characteristics
SU1608535A1 (en) Method of determining thermophysical characteristics of materials
Bell Experimental study of dynamic plasticity at elevated temperatures: Investigation indicates that it is experimentally possible to determine all the parameters which are essential to the investigation of finite-amplitude wave propagation in solids at elevated temperature
SU1377695A1 (en) Method of non-destructive testing for thermophysical properties of materials
SU1032382A1 (en) Material thermal conductivity determination method
SU1260799A1 (en) Method for determining heat conduction of solids
SU1267242A1 (en) Method of determining thermal physical properties of materials
SU1711052A1 (en) Method of testing heat-insulating material thermophysical characteristics
SU731365A1 (en) Device for measuring heat conductance coefficient of solid bodies
SU1441191A1 (en) Calorimetric method of measuring plate thickness
SU570794A1 (en) Spectrometer
SU1573403A1 (en) Method of measuring thermal diffusivity
SU834480A1 (en) Method of material thermal physical characteristic determination
SU1658053A1 (en) Method of measuring thermal conductivity and diffusibility of materials
SU972357A1 (en) Device for determination of wire specimen linear expansion factor
SU769417A1 (en) Method of determining thermal conductivity coefficient of materials
SU1179186A1 (en) Method of determining material heat conductivity
SU859893A1 (en) Method of determination of material thermal physical characteristics
Kasap et al. Method and apparatus for thermoacoustimetry: applications to polymers and glasses
SU1226235A1 (en) Method of determining thermal diffusivity of solid bodies
SU1073666A1 (en) Device for determination of material heat conduction