SU673901A1 - Способ измерени коэффициента теплопроводности - Google Patents

Способ измерени коэффициента теплопроводности

Info

Publication number
SU673901A1
SU673901A1 SU762370526A SU2370526A SU673901A1 SU 673901 A1 SU673901 A1 SU 673901A1 SU 762370526 A SU762370526 A SU 762370526A SU 2370526 A SU2370526 A SU 2370526A SU 673901 A1 SU673901 A1 SU 673901A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
temperature
samples
heat conductivity
conductivity coefficient
measuring heat
Prior art date
Application number
SU762370526A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Александрович Вертоградский
Original Assignee
Предприятие П/Я Р-6209
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 Р-6209 filed Critical Предприятие П/Я Р-6209
Priority to SU762370526A priority Critical patent/SU673901A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU673901A1 publication Critical patent/SU673901A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

Изобретение относитс  к области испытаний материалов, з частности к области измерений теплофкзнч.кк х свойств.
Известен р д способов измерени  коэффициента теплопроводности, оснозанпы.ч на регистрации температурных переп адов в образце в направлении распространени  теплового потока. Так, способ Кольрауша 1 состоит в пропускании электрического тока через стержневой образец, регистрации электрических параметров и температурных перепадов.
Недостатками способа  вл ютс ; использование греющих токов больших величин, особенно в случае материалов с высокими тепло - и электропроводност ми; увеличение перепадов температур по мере роста температуры испытаний (концы образца посто нно термостабилизируютс  при начальной температуре эксперимента).
Ближайшим техническим решением к предлагаемому изобретению  вл етс  способ , по которому нагрев торцов двух образцов осуществл етс  от проложенного между ними нагревател . Температура свободных торцов образцов задаетс  температурой печи, в которой размещены ооразцы 2.
Недостатком этого cnoco6a-ijpcr.irHna  вл етс  погреш1гость измерений вследствие оттока части тепла от центрального нагревател  по его токоподводам. Кроме того, и.меетс  ограничение точности из-зё того, что неизбежные колебани  температур (вследствие нестабильности источников элек тропитани ) рабочего нагревател  п печи вызывают несогласованные между собой колебани  температур торцов образцов, эти возмущени  создают колебани  перепадов температур вдоль образцов, что снижает точность их регистрации.
Целью изобретени   вл етс  повышение точности.
Дл  достижени  этой цели два стержневых образца соедин ют с теплоприемником и между собой прослойками электропроводного материала так, что прослойки примыкают к торца.м. образцов, и разогревают эти прослойки, пропуска  электрический ток между теплоприемниками через образцы и прослойки.
Такое техническое решение принципиально устран ет тепловые потери по токоподводам - весь теплоотток от центральной прослойки осуществл етс  через образцы и  вл етс  рабочим (он однозначно св зан с регистрируемыми перепадами температур на образцах). За счет этого точность измерени  теплопроводности повьииаетс . Краевые прослойки обеспечивают повышение температуры более холодных торцов образцов при повышении температурь; центральной прослойки. Естественно, что их температура измен етс  в ту же сторону, что и температура центрального нагревател  и в случае неконтролируемых колебаний греющего тока во времени. Поэтому одни и те же по величине колебани  температуры центрального нагревател  слабее вли ют на значецц  псрепадс)В |е:чпсратур з образцах в случае предложенного способа по сравнению с iipoTOTHiioFvi. Это обеспечивает повышени  точности.
При практической реализации способа между металлическими обоаз ;ами а вчде цилиндров диаметром 8мм, высотой 60- , §() мм .лac электропровоанща  грослойка толщиной I-2мм в виде табгетки, /подучеипой ч, смеси nopoiuKOH графита и ,.о.киси алюмини  на силикатной св зке. Такке// .же прослойки p;:3veLj.t. и :елду торцами образцов и гсплоприемиихамн. ПослеДние выполн лись в еидс сте 1ж;|ей, конUti ко-орь:;: удь ленные от образп. охлаждались во.ой. 5jii,i гфедусмопрена возможность изменени  термического сопротилл.ни  теплэприемиичов, что позвс),г; ло поддерживап .- тгп.швую clviMCTpnKj i-. из.лени-гь .перепад температур на образи.ах при одной
И ТОЙ же средней температуре образцов. Электрическое сопротивление прослоек выбиралось исход  из заданной погрешности пренебрежени  тепловыделением в теле образцов по сравнению с тепловыделением в центральной прослойке.
Использование изобретени  направлено на повышение точности и производительности теплофизических измерений в научных и производственных лаборатори х.

Claims (2)

1. Микрюков В. Е. «Теплопроводность и электпопроводность металлов и сплавов. «Мс- аллургиздат, 1955, с. 93-96.
2. М I. lanbitr Canad. I Phys. 38, .NO 7, 1960, p. 887.
SU762370526A 1976-06-10 1976-06-10 Способ измерени коэффициента теплопроводности SU673901A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762370526A SU673901A1 (ru) 1976-06-10 1976-06-10 Способ измерени коэффициента теплопроводности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762370526A SU673901A1 (ru) 1976-06-10 1976-06-10 Способ измерени коэффициента теплопроводности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU673901A1 true SU673901A1 (ru) 1979-07-15

Family

ID=20664945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762370526A SU673901A1 (ru) 1976-06-10 1976-06-10 Способ измерени коэффициента теплопроводности

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU673901A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Quinney et al. The emission of the latent energy due to previous cold working when a metal is heated
Dutta Electrical conductivity of single crystals of graphite
Brown Thermal conductivities of some metals in the solid and liquid states
Bowley et al. Measurement of the figure of merit of a thermoelectric material
Feldman The electrical conductivity and isothermal hall effect in cuprous oxide
SU673901A1 (ru) Способ измерени коэффициента теплопроводности
JP2832334B2 (ja) 熱電変換性能評価方法および装置
US1407147A (en) A corpora
Ryšlavý et al. Effects of joule heat on the steady-state temperature profiles and the mean values of temperature in isotachophoresis
Powell et al. High alloy steels for use as a thermal conductivity standard
Woisard Pulse Method for the Measurement of Thermal Diffusivity of Metals
SU972359A1 (ru) Способ определени коэффициента теплопроводности
Caswell Thomson Effect in Bismuth-Tin Alloys
SU1337749A1 (ru) Способ измерени теплопроводности
Agabaev et al. Determination of contact thermal resistances(for solar thermoelectric generators)
Ellwood An experimental determination of the change in temperature accompanying change in magnetization of iron
Hager Jr Recent developments with the thin-heater thermal conductivity apparatus
L'vov et al. Device for determining the temperature dependence of the heat conductivity coefficient, the thermal emf, and the electrical conductance of cermets
Ensor The determination of thermal conductivity and its temperature-variation for medium conductors
SU1508109A1 (ru) Устройство дл определени параметров теплообмена
Peck et al. Accommodation Coefficients of Hydrogen, Helium Air, and Argon for Chrome Surfaces at Reduced Pressures.
Horning Heat Transmission of Brick and High Temperature Insulating Materials
SU1074244A1 (ru) Способ экспресс-анализа расплавленного металла
SU381987A1 (ru) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЖИМАЕМОёТ1Г" МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
SU1659815A1 (ru) Способ определени теплопроводности материалов