SU1352332A1 - Method of non-destructive check of thermal-physical characteristics of article materials - Google Patents

Method of non-destructive check of thermal-physical characteristics of article materials Download PDF

Info

Publication number
SU1352332A1
SU1352332A1 SU853948202A SU3948202A SU1352332A1 SU 1352332 A1 SU1352332 A1 SU 1352332A1 SU 853948202 A SU853948202 A SU 853948202A SU 3948202 A SU3948202 A SU 3948202A SU 1352332 A1 SU1352332 A1 SU 1352332A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
standard
contact
product
thermal
temperature
Prior art date
Application number
SU853948202A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Ксенофонтович Битюков
Борис Петрович Колесников
Георгий Моисеевич Серых
Владимир Иванович Смыслов
Валерий Леонидович Страхов
Виктор Григорьевич Сысоев
Герман Николаевич Ященко
Original Assignee
Московский Институт Радиотехники,Электроники И Автоматики
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 Институт Радиотехники,Электроники И Автоматики filed Critical Московский Институт Радиотехники,Электроники И Автоматики
Priority to SU853948202A priority Critical patent/SU1352332A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1352332A1 publication Critical patent/SU1352332A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к области теплофизических измерений. Целью изобретени   вл етс  повьппение точ- .ности контрол  за счет определени  теплофизических характеристик материалов издели  в натурных услови х, эксплуатации. Цель достигаетс  тем, что эталонный материал расплавл ют дл  обеспечени  полного контакта с исследуемым и уменьшени  контактного термического сопротивлени . Измер ют изменение температуры поверхности эталона в зоне контакта и на заданном рассто нии от нее и рассчитывают теплофизические характеристики, что позвол ет проводить контроль ТФХ в натурных услови х эксплуатации изделий . 1 ил. € (Л сил ND W) Z Х5The invention relates to the field of thermophysical measurements. The aim of the invention is to improve the accuracy of control by determining the thermophysical characteristics of the materials of the product under natural conditions, operation. The goal is achieved by melting the reference material to ensure full contact with the test and reduce the contact thermal resistance. The change in the temperature of the standard surface in the contact zone and at a given distance from it is measured, and the thermophysical characteristics are calculated, which makes it possible to control the thermal characteristics of the products under natural conditions. 1 il. € (L force ND W) Z X5

Description

11351135

Изобретение относитс  к теплофизи- ческим измерени м, в частности к способу неразрушающего контрол  тепло- физических характеристик (ТФХ) материалов издели , и может быть использовано в радиотехнической, электротехнической , химической и других отрасл х промышленности дл  контрол  качества изделий в натурных услови х эксплуатации по их ТФХ,The invention relates to thermophysical measurements, in particular, to a method of non-destructive testing of thermal physical characteristics (TFC) of materials of a product, and can be used in radio engineering, electrical, chemical and other industries to control the quality of products under natural conditions of operation. their TFH,

Целью изобретени   вл етс  повьше- ние точности контрол  за счет определени  теплофизических характеристик материала издели  в натурных услови х эксплуатации.The aim of the invention is to increase the accuracy of control by determining the thermophysical characteristics of the product material under natural conditions of operation.

На фиг.1 показано устройство, общий вид.Figure 1 shows the device, a General view.

Эталон I с нагревателем 2 помещают в теплопровод щую цилиндрическую оболочку 3, в стенках которой встроен нагревательный элемент 4. Прижатие эталона I к поверхности с- следуемого материала 5 осуществл ют грузом-крьшкой, состо щей из собственного груза 6, свинцового диска, и прокладки 7, изготовленной из неметаллического материала с температурой плавлени  вьше температуры плавлени  материала эталона. В прокладку 7 встроен контрольный термоприемник 8. Нагреватель 2, контрольный термоприемник 8, нагревательный элемент 4 и измерители 9, 10 и i1 температуры подключают к блоку I2 регулировани  и электропитани .The standard I with the heater 2 is placed in a heat-conducting cylindrical shell 3, in which the heating element 4 is embedded. The pressing of the standard I to the surface of the material 5 that is applied is a load-cap consisting of its own load 6, a lead disk, and a gasket 7 made of non-metallic material with a melting point higher than the melting point of the standard material. The control thermal receiver 8 is integrated into the gasket 7. The heater 2, the control thermal receiver 8, the heating element 4 and the temperature meters 9, 10 and i1 are connected to the control and power supply unit I2.

Устройство работает следующим об- разом.The device works as follows.

Эталон 1 устанавливают на поверхности исследуемого издели  5, подают напр жение на нагревательный элемент 4. После разогрева материал эталона (выполненный из материала с невысокой температурой плавлени , напримерStandard 1 is set on the surface of the article 5, the voltage is applied to the heating element 4. After heating, the standard material (made of a material with a low melting point, for example

полистирол, воск) переходит в текучее 5 Р температуре плавлени  в течение состо ние, а груз 6 совместно с прок- времени, необходимого дл  полного ладкой 7 прижимает в зкую массу к поверхности исследуемого материала 5 и эталон принимает форму поверхности издели . Нагрев провод т до тех пор.polystyrene, wax) goes into a fluid 5 M melting temperature during the state, and the weight 6, together with the required time for a full palm 7, presses the viscous mass to the surface of the material 5 and the standard takes the shape of the surface of the product. Heating is carried out until then.

5050

плавлени  эталона в зоне контакта с изделием, после чего эталон охлаж дают до температуры контрол  тепло- физических характеристик.melting the standard in the zone of contact with the product, after which the standard is cooled to the temperature to control thermal and physical characteristics.

пока материал эталона не изменит фазовое состо ние по всей поверхности контакта эталона 6 изделием. После этого снимают напр жение с нагревательного элемента и термостатируют систему эталон - исследуемый материал . За это врем  материал эталона переходит в исходное (твердое) фазовое состо ние и принимает температуру исследуемого материала 5. Окончание процесса термостатировани  контролируют контрольным термоприемником 8. После термостатировани  по- да;от стабилизированное напр жение на нагреватель 2, измер ют температуру контакта и температуру эталона на заданном рассто нии от зоны контакта, по которой рассчитывают ТФХ исследуемого материала 5. until the material of the standard changes the phase state over the entire contact surface of the standard 6 product. After that, the voltage is removed from the heating element and the reference system — the test material — is thermostatically controlled. During this time, the material of the standard goes to the initial (solid) phase state and takes the temperature of the material under study 5. The end of the thermostatic process is controlled by the control thermal receiver 8. After the thermostatting, from the stabilized voltage to the heater 2, the temperature of the contact and the standard are measured at a predetermined distance from the contact zone, which is used to calculate the thermal characteristics of the test material 5.

5five

00

5five

00

Нагрев эталона до разм гчени  позвол ет уменьшить контактное термическое сопротивление на границе раздела издели  и эталона и повысить точность контрол  ТФХ.Heating the standard to soften reduces the contact thermal resistance at the interface between the product and the standard and improves the accuracy of TFH control.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Способ неразрушающего контрол  теплофизических характеристик материалов издели , включающий нагрев исследуемого издели  посредством приведени  в контакт с его поверхностью цилиндрического эталона, измерение температуры поверхности издели  в зоне контакта с эталоном и расчет теплофизических характеристик, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности при контроле изделий с неровной поверхностью, после приведени  в контакт материала с эталоном последние нагревают до температуры плавлени , выдерживаютA method of non-destructive testing of the thermophysical characteristics of the materials of the product, including heating the investigated product by bringing a cylindrical standard into contact with its surface, measuring the surface temperature of the product in the zone of contact with the standard, and calculating thermal physical characteristics that are different in order to improve the accuracy of testing products with uneven surface, after the material is brought into contact with the standard, the latter are heated to the melting temperature, withstand Р температуре плавлени  в течение времени, необходимого дл  полного P is the melting point for the time required for complete плавлени  эталона в зоне контакта с изделием, после чего эталон охлаждают до температуры контрол  тепло- физических характеристик.melting the standard in the zone of contact with the product, after which the standard is cooled to the temperature to control the thermal characteristics. / Y Редактор А.ДолиничEditor A.Dolinich Составитель В. Compiled by V. Техред М.Моргентал Корректор С.ШекмарTehred M. Morgental Proofreader S. Shekmar Заказ 5558/А1Order 5558 / A1 Тираж 776ПодписноеCirculation 776 Subscription ВНИИПИ Государственного комитета СССРVNIIPI USSR State Committee по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска -наб., д. 4/5Inventions and discoveries 113035, Moscow, Zh-35, Raushsk-nab. 4/5 Производственно-полиграфическое предпри тие, г. Ужгород, ул. Проектна , 4Production and printing company, Uzhgorod, st. Project, 4
SU853948202A 1985-07-10 1985-07-10 Method of non-destructive check of thermal-physical characteristics of article materials SU1352332A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853948202A SU1352332A1 (en) 1985-07-10 1985-07-10 Method of non-destructive check of thermal-physical characteristics of article materials

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853948202A SU1352332A1 (en) 1985-07-10 1985-07-10 Method of non-destructive check of thermal-physical characteristics of article materials

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1352332A1 true SU1352332A1 (en) 1987-11-15

Family

ID=21195552

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853948202A SU1352332A1 (en) 1985-07-10 1985-07-10 Method of non-destructive check of thermal-physical characteristics of article materials

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1352332A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент DD № 156845, кл. G 01 N 25/18, 1981. Серых Г.М., Колесников Б.П., Сысоев В.Г. Прибор дл комплексного определени теплофизических характеристик материалов. - Промышленна теплотехника, 1981, т. 3, № 1, с.85-91. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0243394B1 (en) Rheometer
US4117712A (en) Emissimeter and method of measuring emissivity
CN104990954A (en) Liquid specific heat capacity experimental measuring system
US4861167A (en) Line-heat-source thermal conductivity measuring system
CN201828535U (en) Device for rapidly testing heat conductivity of vacuum insulation panel
SU1352332A1 (en) Method of non-destructive check of thermal-physical characteristics of article materials
CA1158892A (en) Sample combustion chamber for measurement of calorific values
US3022664A (en) Differential calorimeter
EP0984273A3 (en) Device for measuring thermophysical properties of solid materials and method therefor
CN202947983U (en) Measuring device for surface heat transfer coefficient
SU1663428A1 (en) Method of nondestructive testing of film coat thickness
JPS6443748A (en) Heat resistance testing device for plastic
SU1100549A2 (en) Method of determination of material thermal physical properties
SU1608419A1 (en) Method of determining roughness of shafts and cylinders
SU934336A1 (en) Device for measuring thermoelectromotive force of metals and alloys
SU949447A1 (en) Method and device for measuring thermal physical characteristics
SU1122952A1 (en) Device for non-destructive checking of material thermal physical characteristics
SU1293606A1 (en) Method and apparatus for measuring thermal diffusitivity of materials
Stepanić et al. Validation of a guarded hot plate apparatus by using the IRMM-440 certified reference material
RU2123179C1 (en) Thermal probe for nondestructive inspection of heat conduction of materials
SU1561024A1 (en) Method of nondestructive check of heat conduction of materials
SU763757A1 (en) Device for measuring heat conductance of materials
RU167045U1 (en) DEVICE FOR MEASURING THERMO-EMF OF MATERIALS
SU1539511A1 (en) Method of nondestructive check of thickness of film coatings
Trevisan et al. Transient method for measuring thermal properties of saturated porous media