SU673868A1 - Heat flux measuring device - Google Patents

Heat flux measuring device

Info

Publication number
SU673868A1
SU673868A1 SU772454997A SU2454997A SU673868A1 SU 673868 A1 SU673868 A1 SU 673868A1 SU 772454997 A SU772454997 A SU 772454997A SU 2454997 A SU2454997 A SU 2454997A SU 673868 A1 SU673868 A1 SU 673868A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sample matrix
forming
meter
heat flux
terminals
Prior art date
Application number
SU772454997A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Константин Павлович Романов
Константин Матвеевич Хритов
Лев Матвеевич Хритов
Original Assignee
Предприятие П/Я В-2504
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 Предприятие П/Я В-2504 filed Critical Предприятие П/Я В-2504
Priority to SU772454997A priority Critical patent/SU673868A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU673868A1 publication Critical patent/SU673868A1/en

Links

Description

принимающей пластиной, эталонным, элементом и автономной системой рхлаждеии , образующий вторую дифференциальную термопару, включенную встречно дифференциальной термопаре Измерител  конвекционного потока, причем на ксЛ1ьцевзгю тепловоспрйнимающую пласти ну измерители суммарных потоков нанесен слой материала с большей степенью чёрноты, чем на темоэоспршимающую пла тину измерител  конвекционных потоков при этом площади те ловоспринимающих пластин измерителей конвекпйрнных и суммарных noTOKoia выполнены равными между собой, в KaiecTBe материала, нанесенного на К0пьцевую тёШовоспринамающую пластину измерител  суммарных потоков, испс1И.э  аана сажа; кроме уого, на тегшов х;прйнимающую плартшзг измерит л  конвекционных потоков нанос т золото причем в системна койвей ц ннйх истоков установлен эпектр«эйагреватёль, На фиг. 1 показано описываемое уст ройство, разрез на фиг 2 - вид устройства сверху., Устройство состоит из узла измерител  1 суммарных тепловых потоков, который одновременно завл етс  корпусом, и соосно фаспопрженного внутри него измерител  2 конвективных тепловых потоков . ;. ...: ;; л - -/ Изм1еритёль 1 состоит из медной приемной пластинЬ 3, поверхность пластины 3, обращенна  к рабочей среде, пойрывае с  слоем 4 сажи ( S   О, &6); эталонн(го элемента 5из хромел , медного флан ца 6, патрубков 7 и 8 подвода и отвода хладагента, клемм 9-14. В фланце 6 имеютс  че ыреспгвер сти  15 дл  креплени  датчика, канал 16 дл  циркул ции хладагента, закрытый ста каном 17.-. :. : Все детали с6ед||н ют между собой пайкой твердым припоем. После пайки корпус обрабатывают протачивакэт паз 18, который заливают термойёмёнтом, протачивают паз 19 дл  закладки термоэпектро ных проводое., Медный тер1«)э екуродный провод of пластины 3 провод т по пазу 19 и вывод т на клемму 9. ХромелевыЙ термоэлектрод приваривают к эталонному элементу 5 и вывод т на клемму 10. Клемма .11электрически .св зана с фланцем 6, Измеритель 2 состоит из медной при емкой пластины 2 О, покрытой пленкойreceiving plate, reference, element and autonomous cooling system, forming the second differential thermocouple, included counter-differential thermocouple Measuring instrument of convection flow, moreover, heat flux meters with a greater degree of blackness than the heat-spreading plate were applied to the heat transfer plate on the heat transfer plate. In this area, those sensing plates of meters of convective and total noKoia are made equal to each other, in KaiecTBe ma the material deposited on a K0pstsevaya weathe plate of the total flow meter, using a soot test; except for one, gold is deposited on tegshov x; a platform meter measuring convection currents, and a system heater is installed in the system circuit. 1 shows the device described, the section in FIG. 2 is a top view of the device. The device consists of a meter unit 1 of total heat fluxes, which is simultaneously wound by the body, and a meter 2 of convective heat fluxes coaxially coupled inside it. ;. ...: ;; l - - / Measure 1 consists of a copper receiving plate 3, the surface of the plate 3 facing the working medium, cut with soot layer 4 (S O, &6); reference element (of chromel 5, copper flange 6, coolant inlet and outlet connections 7 and 8, terminals 9-14. Flange 6 has holes 15 for fastening the sensor, channel 16 for refrigerant circulation closed by station 17. -.:.: All parts are c6ed together; after soldering, the case is machined with a groove 18, which is filled with a heat sink, the groove 19 is machined to lay the thermoelectric wire., Copper ground1) the ecological wire of plates 3 lead through slot 19 and lead to terminal 9. Chromel thermoelectric electrode ayut to the reference element 5 and is output to terminal 10. Terminal .11elektricheski .sv coupled to the flange 6, meter 2 is composed of a copper plate with a capacious 2 O, film-coated

673868 полированного золота 21 ( 0,03), имеющей площапь приемной поверхности , равную площади приемной поверхности пластины 3,.толщину, толщине пластины 3; хромелевого эталонного элемента 22, имеющего ту же толщину, что и толщина элемента 5; втулки 23 с патрубками 24 и 23 длй подвода и отвода хладагента; уплотнени  нагревател  26; электрического нагревател  27, служащего дл  подогрева охлаждающего агента. Детали 20, 22, 24, 25, 6 соедин ютс  между собой пайкой тверым припоем. В пластину 2О зачеканива- т медный провод и по пазу 28 вывод т клемме 12, хромелевьШ термоэлектрод« приваренный к элемеету 22, вьюоа Т на лемму 13, медный тормоэпектрод с втули 23 вывод т на клемму 14. Измеритель 2 устанавливают в корпус измерител  1, центрируют при помощи электроизолирз Ьщей вставки 29 и соедин ют между собой клеем . Со стороны рабочей среды зазор между измерител ми 1 и 2 за-, полй юттенлоизол цией, а паз 18, заполненный термоцементом, и юбочка 30, состо ща  из меди и хромел , образуют теплоизоп тор ... Датчик работает следующим образом: через патрубки 7. н 24 подают охлажда. ющую. жи/дкрсть. Тепловой поток, падающийна поверхность пластин 3 и 2О, про ходит , через пластины 3 и 20, через эталонные эл6.eйты измбрЬтелеЙ 5 и . 22 п. восцркнимаетс  О5шажйающей жид костью. При помсй элезктрического нёгреватела 27 ееыт тура х адагён та, .охлаждайэадвго измеритель 2, обеспечивае сй такой, чтобы .температуры пластин Эй 2р бьшй -равными дл  . обеспечени   оступлена  в них одйнако вого ке«1йчества теила, подводимого конвекцией.:. ; -.- . По&ты, Измер   разницу тепловых ilOTokOB, постуйающйх в измерители 1 и 2, получаем разность лучистых тепловых потоков в зависимости от степени черноты приемных поверхностей элементов 3 и 2Oj т. е. ...-, - .1. Я1- КОМв1 1А| Яг ««««г Лг BpMtWj tWjo «OH 8, 9 ком SSL следовательно, д jrti- «a Но так как лучистые тепловые потоки равны Чл е.т.)- ar(Sb) , () то разница л о . , завис ща  лишь от степеней черноты приемных riofiepxностей , равна uq г Тг V V й9л (, где pfe) (|g)J лучйс т тепловой поток, воспринимаемьШ абсол но черным телом (с S 1). В нашем случае лучистый тепловой поток равен ga ЗЛ - f е7.фф А«|й Н5М й1,2 -V ; следоватепь о д tf,i. .3ff i «г. .) где &. разность разностей температур . Измер ема  на эта са ных элементах измерителей 1 и 2 в результате подк1 ю . чени  измерительного прибора к клеммам 9 и 12 и соединени  между собой клемм 11 и 14, . Л- коэффициент теплопро воднос- Тй эталонного элемента бе ретс  по средней температу ре эталонного элемента: bp-iC -i-) , где twjj-температура поверхности шайбы 3, опрзедел етс  пуt0M подключений прибора к .гу{ 9 и 10; iwi - температура no pTfiiocrK шаб ,, ЙО, опредед етс  йрй йод . , кш ченин Прибора S KneJMMS.M ,12 н1:3;., / .;:,;.,:;:/. :/ 6f ijf перепад темперафур на эта-лайном элементе 5, onpefleiл етс  подключением йрабора к {слеммам .9 в 11|673868 polished gold 21 (0.03), having a receiving surface area equal to the area of the receiving surface of plate 3, thickness, plate thickness 3; a chromel reference element 22 having the same thickness as the thickness of element 5; sleeves 23 with nozzles 24 and 23 for the supply and removal of refrigerant; sealing the heater 26; an electric heater 27 serving to preheat the cooling agent. Parts 20, 22, 24, 25, 6 are interconnected by soldering with solid solder. A copper wire is stabbed into the plate 2O and a terminal 28 at the groove 28, terminal 12, a chromelous thermoelectric electrode “welded to the element 22, viewer T into Lemma 13, a copper braking electrode with terminal 23 outputted to terminal 14. Measuring device 2 is installed into the case of meter 1, they are centered with the help of electrical insulators of the insert 29 and are interconnected with glue. On the side of the working environment, the gap between the gauges 1 and 2 is behind the field, the polyurethane insulation, and the groove 18, filled with thermal cement, and the skirt 30, consisting of copper and chromel, form a heat-insulator ... The sensor works as follows: through nozzles 7 . n 24 serves to cool. moiety. zh / dkrst. The heat flux, the falling surface of the plates 3 and 2O, passes through the plates 3 and 20, through the reference elements of the measurement of 5 and. 22 p. Is absorbed by the circulating fluid. If you have an elec- tric heater, you have 27 rounds and x adagons, cooling the gauge 2, ensure that the plate temperature is Hey 2p more than equal to. Ensuring that in them, however, the first quality of convection supplied by the convection.:. ; -.- By & Measuring the difference of thermal ilOTokOB, which is measured in meters 1 and 2, we obtain the difference in radiant heat flux depending on the degree of blackness of the receiving surfaces of elements 3 and 2Oj, i.e. ...-, - .1. L1- COMV1 1A | Yag "" "" G Lg BpMtWj tWjo "OH 8, 9 com SSL therefore, j jrti-" a But since the radiant heat fluxes are equal to Et.t.) - ar (Sb), () then the difference l about. , depending only on the degrees of blackness of the receiving elements, is equal to uq g Tg V V y 9l (where pfe) (| g) J is the ray heat flux, perceived as an absolute black body (with S 1). In our case, the radiant heat flux is equal to ga ЗЛ - f е7. А А | й Н5М й1,2 -V; followfire on d tf, i. .3ff i .) where & temperature difference. Measured on this element of the gauges 1 and 2 as a result of the connection. Connect the measuring device to terminals 9 and 12 and connect the terminals 11 and 14 to each other. L - coefficient of heat conduction of the reference element is kept at the average temperature of the reference element: bp-iC - i-), where twjj is the temperature of the surface of the washer 3, means the 0M connections of the device to .gu {9 and 10; iwi is the temperature no pTfiiocrK shab ,, yo, determined iri iodine. , Kshenin Pribor S KneJMMS.M, 12 N1: 3;., /.;:,;.::;: /. : / 6f ijf the temperature difference on the 5-line element, is connected by connecting the yabor to the {.9 in 11 | 11 |

Claims (2)

673868 - перепад температур на эталонном элеме |тс 22, определ етс  подключением прибора к йлеммам 12 и 14; О - толщина эталонного элемента. Дл  определени  суммарного теплового потока достаточно измерительный прибор подключить к клеммам 12, 13 {определ етс Аууд ) и к клеммам 12, 14 (определ етс  Д t g), а тепловой поток рассчитываетс  по формуле Сигнал на измерительнЬгй прибор поступает В милливольтах, а ватём переводитс  в rpaaycbt по тарйроврчной кривой. Конвективный тепловой поток можно рассчитать по результатам измерений .как- коне. 1х л «зм. ФФ . Формула изобретений 1. Устройство дл  измерени  теплового йотока7 содержавшее корпус с измерителем конвекцисшных «ртрков, вклр- чающим- охлаждаемый эпемеит, окруткенКЫ& т&п ойзой тором и заключенный между тепловоспринимающей пластине н охлаждаемым стержнем, образующим с ними Вйфферейниальную Tefafonapy, , о т л и i а к щ е 9 с   гем, что, с «елью повышени  точности измерени  н раа шнр&ни  функциональных возможжктей за. счет адноврел енног & измерени  суммариы  и Лучистых потоков, в нем внутри те лоийол тора коаксиально измерителю кЬнвекиионньге потоков раэме1авн измеритель суммарных потоков с ксльцевой тепло8оспрйн«мающей пластиной, эталонным s neR№tJfOM « автеж «ной систа- мой охлаждени , образующий вторую днффер.ейцйальную TepMonajfqr, включенную вс рречн э дифференциальной термопаре измерител  конвекционного , Ччзйчем на кольцевую тегиовоспринимающую йластину измерител  суммар ных потоков аа есен слой материала с большей степенью черноты, чем на теЛ ловоспринимающую йластйну измерител  конбекцйонных потоков. 673868 - temperature difference on the reference element | 22, determined by connecting the device to terminals 12 and 14; O is the thickness of the reference element. To determine the total heat flux, it is sufficient to connect the measuring device to the terminals 12, 13 {determined by Auud) and to the terminals 12, 14 (determined by D tg), and the heat flux is calculated using the formula Signal to the measuring device comes in millivolts, and the battery is converted to rpaaycbt on a tariff curve. The convective heat flux can be calculated from the measurement results of the. 1x l "sn. Ff. Claims 1. A device for measuring thermal yoka7 containing a body with a convection meter ptrk, inclusive - cooled epeeitis, surroundings & The torus is enclosed between a heat-receiving plate and a cooled rod that forms the Teifafonapy Wijfreinialnaya with it, about 9 and hem with 9 hectares, which, with an increase in the accuracy of measurement of . Adnovrel Ennog & measurements of summaria and radiant fluxes, it is coaxial to the transmitter of the Central German Symphonic Cancer Center and the standard test cell, which is the second heat source, which is the second sample matrix, forming the second sample matrix, forming the second sample matrix, forming the second sample matrix, forming the second sample matrix, forming the second sample matrix, forming the second sample matrix, forming the second sample matrix, forming the second sample matrix, which forms the second sample matrix, and forms the second sample matrix. The green differential differential thermocouple of the convection meter, by Chzzychem, on an annular tag-bearing spring of the total flow meter, aa layer of a material with a greater degree of blackness than on a light-absorbing ylas The meter is a conjecture flow meter. 2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е ё с и тем, что площади тепловоСпринимаюШих пластин нзмёри-2. The device according to claim 1, of which is also given by the fact that the areas of thermally acceptable plates are measured
SU772454997A 1977-02-24 1977-02-24 Heat flux measuring device SU673868A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772454997A SU673868A1 (en) 1977-02-24 1977-02-24 Heat flux measuring device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772454997A SU673868A1 (en) 1977-02-24 1977-02-24 Heat flux measuring device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU673868A1 true SU673868A1 (en) 1979-07-15

Family

ID=20696491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772454997A SU673868A1 (en) 1977-02-24 1977-02-24 Heat flux measuring device

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU673868A1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2700726C1 (en) * 2019-02-12 2019-09-19 Акционерное общество "Научно-производственное объединение Измерительной техники" (АО "НПО ИТ") Heat flux sensor
RU2757064C1 (en) * 2018-03-07 2021-10-11 Роузмаунт Инк. Heat flow sensor with increased heat exchange
RU2791676C1 (en) * 2022-06-20 2023-03-13 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие " Технология" им. А.Г. Ромашина" Cooled heat flow sensor

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757064C1 (en) * 2018-03-07 2021-10-11 Роузмаунт Инк. Heat flow sensor with increased heat exchange
RU2700726C1 (en) * 2019-02-12 2019-09-19 Акционерное общество "Научно-производственное объединение Измерительной техники" (АО "НПО ИТ") Heat flux sensor
RU2791676C1 (en) * 2022-06-20 2023-03-13 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие " Технология" им. А.Г. Ромашина" Cooled heat flow sensor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4906105A (en) Measurement of thermal conditions
US6152595A (en) Measuring tip for a radiation thermometer
SU673868A1 (en) Heat flux measuring device
CA2011659A1 (en) Measuring sensor for fluid state determination and method for measurement using such sensor
FR2606213B1 (en) NOVEL COMPOSITE MATERIAL PREFERABLY FLEXIBLE, MEASURING DEVICE FORMING A FLUX METER AND A TEMPERATURE SENSOR COMPRISING SUCH A COMPOSITE MATERIAL AND METHOD FOR PREPARING SUCH A MATERIAL
GB2034111A (en) Temperature sensing device and apparatus for balancing wet central heating systems
US4472594A (en) Method of increasing the sensitivity of thermopile
RU2630857C1 (en) Laser emission standard source for power meter calibration
US3680374A (en) Heat flow meter
CN209764270U (en) Generator slip ring temperature measuring device
CN106679818A (en) Measuring apparatus and method of temperature distribution on smooth surface
CN113588137A (en) Heat flow sensor calibration device and calibration method
US3555879A (en) Thermal testing probe
US2417923A (en) Thermopile for measuring air temperature
Male A photographic pyrometer
SU1012167A1 (en) Microcalorimeter for measuring ionization radiation flux
RU2761119C1 (en) Device for studying the energy and time parameters of light radiation
CN110514120A (en) Displacement measurement system for vacuum low-temperature environment
SU911179A1 (en) Thermoelectric pyroheliometer
JPS5560869A (en) Device for measuring spreading resistance
JPS55151231A (en) Noncontacting type surface temperature detector
CN112964396B (en) Calorimeter based on radiation temperature measurement
JP2005030797A (en) Heat flux meter
Mason A Thermopile for Microcalorimetry
SU875543A1 (en) Device for indication of locations of short-circuitings of electric machine rotor steel sheets