SU834415A1 - Способ измерени теплового потока - Google Patents

Способ измерени теплового потока Download PDF

Info

Publication number
SU834415A1
SU834415A1 SU792751279A SU2751279A SU834415A1 SU 834415 A1 SU834415 A1 SU 834415A1 SU 792751279 A SU792751279 A SU 792751279A SU 2751279 A SU2751279 A SU 2751279A SU 834415 A1 SU834415 A1 SU 834415A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat
thermal
layer
measurement
heat flux
Prior art date
Application number
SU792751279A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Николаевич Карцев
Валерий Николаевич Макаров
Юрий Валериевич Гусаров
Юрий Андреевич Чистикин
Сергей Александрович Меркулов
Владимир Васильевич Цепулин
Original Assignee
Научно-Исследовательский Институт Механикии Физики При Capatobckom Ордена Трудовогокрасного Знамени Государственном Университетеим. H.Г.Чернышевского
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 Научно-Исследовательский Институт Механикии Физики При Capatobckom Ордена Трудовогокрасного Знамени Государственном Университетеим. H.Г.Чернышевского filed Critical Научно-Исследовательский Институт Механикии Физики При Capatobckom Ордена Трудовогокрасного Знамени Государственном Университетеим. H.Г.Чернышевского
Priority to SU792751279A priority Critical patent/SU834415A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU834415A1 publication Critical patent/SU834415A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

(5) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Claims (2)

  1. Изобретение относитс  к теплометрии и может быть использовано при измерении тепловых потоков. Известен способ измерени  тепловы потоков, заключающийс  в пропускании через термоприемник термоагента, измерении разности температур на входе и выходе термоприемника, измерении расхода термоагента и вычислении по результатам измерений величины тепло вого потока l. Недостатками известного способа  вл ютс  трудоемкость и низка  точность измерений, обусловленные трудност ми прецизионного измерени  расхода . Наиболее близкий к предлагаемому  вл етс  способ измерени  теплового потока, заключающийс  а пропускании теплового потока через слои исследуемого и эталонного веществ, измерении тег-гператур и последующего вычислени  величины теплового потока 1 Недостатком известного способа  вл етс  низка  точность измерений вследствие того, что точность измерени  температур на границах слоев невелика из-за сложности точного определе- . ни  термодатчиков. Цель изобретени  - повышение точности измерений теплового потока. Дл  достижени  поставленной цели через слой этало.нного вещества пропускают монохроматическое излучение параллельно изотермическим поверхност м, измер ют угол отклонени  измерени  при наличии теплового потока и без него, и вычисл ют тепловой поток по разности углов отклонени . Способ осуществл ют следующим образом . На тепломер помещают слой прозрачной жидкости с известным коэффициентом теплопроводности. В качестве эталонного образца примен ют воду двойной перегонки, которую заливают в кювету 36 мм при толщине сло  2,2мм). 3 В измерительной кювете с помощью двух термостатов устанавливают на верхней и нижней поверхност х сло  различные температуры. При этом раз ость температур между термопарами, вмонтированньгмн в тепломер составл ет 0,3 - ±0,003®С и поддерживаетс  посто нной. Затем на слой жидкости направл етс  монохроматическое излучение и измер етс  с помощью ре.фракт метра угол преломлени  луча YJ в жидкости. Зна  температуру сло , при которо производилс  отсчет t.д(JJ, , задают на верхней и нижней поверхност х днатемпературу , равную этой величине, и поддерживают ее посто нной, при этом тепловой jioTpK через слой воды отсут ствует, .Таким образом , угол отклонени  лу ча, проход щего через слой жидкости о--. По формуле XiQ4 (4,/dt)e где л, - теплопроводность воды, .. Вт/м«град; диаметр кюветы, м; - показатель преломлени , 1/гр определ ют плотность теплового, потока (Вт/м), Предлагаемым способом возможно более точное определение величины тё лового потока. Так, если в известном способе точность измерени  составл ет 5%, то в предлагаемом можно измерить тепловой поток с точностьху до- 1%, Предлагаемый способ более прост и позвол ет использовать его дл  градуировки измерителей теплового потока. Формула изобретени  Способ измерени  теплового потока, заключающийс  в пропускании теплового потока через слои исследуемого и эталонного веществ, измерении разности температур и последующего вычислени  величины теплового потока, отличающийс  тем, что, с целью повьшени  точности измерений, пропускают монохроматическое излучение через слой эталонного вещества параллельно изотермическим поверхност м , измер ют угол отклонени  излучени  при наличии теплового потока и без него, и вычисл ют тепловой поток по разности углов отклонени . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Геращенко О.А. и др. Тепловые. и температурные измерени . Киев, Наукова думка, 1965, с.82.
  2. 2.Авторское свидетельство СССР №162981, кл. С- 01 К 17/08, 1963 (прототип). ,
SU792751279A 1979-04-11 1979-04-11 Способ измерени теплового потока SU834415A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792751279A SU834415A1 (ru) 1979-04-11 1979-04-11 Способ измерени теплового потока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792751279A SU834415A1 (ru) 1979-04-11 1979-04-11 Способ измерени теплового потока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU834415A1 true SU834415A1 (ru) 1981-05-30

Family

ID=20821447

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792751279A SU834415A1 (ru) 1979-04-11 1979-04-11 Способ измерени теплового потока

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU834415A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ozawa A new method of quantitative differential thermal analysis
Davydov et al. An optical method of monitoring the state of flowing media with low transparency that contain large inclusions
Duarte Direct temperature gradient measurement using interferometry
RU2529664C1 (ru) Калориметр переменной температуры (варианты)
Dalziel An apparatus for the spectrokinetic study of rapid reactions
Capelli et al. A direct isoperibol aneroid calorimeter
JP4526707B2 (ja) 表面からの蒸気流を測定する方法及び装置
Venkata et al. Evaluation of heat capacity measurements by temperature-modulated differential scanning calorimetry
US3381134A (en) Mass flow indicating means including an interferometer system
SU834415A1 (ru) Способ измерени теплового потока
CN107064548A (zh) 一种传感器装置及测量方法
US4185497A (en) Adiabatic laser calorimeter
Ushenin et al. Аpplication of temperature sensors for improving the device based on the phenomenon of surface plasmon resonance
SU911275A1 (ru) Устройство дл определени теплофизических характеристик материалов
SU1395939A1 (ru) Способ измерени толщины листового материала
SU783664A1 (ru) Устройство дл определени коэффициента теплопроводности
Sapozhnikov et al. Bismuth-based gradient heat-flux sensors in thermal experiment
RU2747098C1 (ru) Термоанемометр для измерения скорости газа в противоточном газокапельном прокате
SU1073663A1 (ru) Способ комплексного определени теплофизических характеристик материалов
RU2152593C1 (ru) Способ измерения расхода потока
SU901851A1 (ru) Способ определени показател тепловой инерции термопреобразовател
SU1165957A1 (ru) Способ определени теплофизических характеристик плоских образцов материалов и устройство дл его осуществлени
RU2255329C1 (ru) Способ определения теплофизических свойств материалов
SU1111084A1 (ru) Способ определени коэффициента теплопроводности материалов
Blackie A surface heat flow gauge