Способ определения контактного термического сопротивления

 

Изобретение относится к области тепловых испытаний, а именно к области определения термических сопротивлений между контактирующими поверхностями. Цель - повышение точности определения. .М1ежду источником и стоком тепла размещают два пакета образцов. Каждый пакет состоит из двух пар образцов. Один из образцов во всех парах имеет одну и ту же величину. Второй образец в двух парах пакета различается по толщине вдвое. Различные по толщине образцы располаг.аются в двух пакетах в разной последовательности по отношению к источнику тепла. Регистрируют тепловой поток через пакеты, разность температур между серединными образцами пакетов и перепад температур на тонком образце. По полученным данным рассчитывают искомую величину. Повыщение точности достигается за счет исключения неинформативных параметров и за счет исключения операции экстраполяции температурных полей в образцах . 1 ил. S

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК 504 (i 01 N25 18

% .") { Щ ) 48 (5 11 я д „!! . е 0 1 L е»

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4142657/31-25 (22) 03.1 1.86 (46) 30.07.88. Бюл. № 28 (71) Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола (72) И. С. Василькивский, Е. П. Пистун и Я. Т. Рогоцкий (53) 536.2 (088.8) (56) Тепломассоперенос. Минск: Изд-во

ИТМО, 1968, т. ?, с. 354.

Попов В. М. Теплообмен в зоне контакта, разъемных и неразъемных соединений. М.: Энергия, 1971, с. 29. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТАКТНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к области тепловых испытаний, а именно к области определения термических сопротивлений между контактирующими поверхностями. Цель

„„SU,» 1413499 A 1 повыщение точности определения. Между источником и стоком тепла размещают два пакета образцов. Каждый пакет состоит из двух пар образцов. Один из образцов во всех парах имеет одну и ту же величину. Второй образец в дву» пара» пакета различается по толщине вдвое.

Различные по толщине образцы располагаются в двух пакетах в разной последовательности по отношению к источнику тепла. Регистрируют тепловой поток через пакеты, разность температур между серединными образцами пакетов и переI ад температур на тонком образце. По полученным данным рассчитывают искомую величину. Повышение точности достигается за счет исключения неинформативных параметров и за счет исключения операции экстраполяции температурны.; полей в образцах. ил.

1413499

Формула изобретения б

Составитель В. Вертоградский

1 сд;п.)ор 1.. I(0llиа Текред И. Верее Корректор О. Кравцова. 1)) к I.) 3775)45 1 и раж 847 Подписное

3!!И!1111! Гolóë II)cTBcHHol0 комитета CCCP по делам изобретений и открытий

113035, Москва. Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

III)<)iiзво II:Ii)i:IIi«>-поги)графическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно к определению термических сопротивлений между контактирующими поверхностями .

Цель изобретения — повышение точности определения.

На чертеже показано взаимное расположение исследуемых пар образцов, источника и стока тепла.

Источник 1 тепла и сток 2 тепла являются общими для двух размещенных между ними пакетов образцов с равными суммарными тепловыми сопротивлениями.

Б каждом пакете находится по две пары контактирующих образцов из различных материалов — образец первого типа и образец второго типа (контактное сопротивление между ними подлежит определе1)и)о). Образцы второго типа в каждом

II;I I å Tå различаются вдвое по толщине, в результате образец 3 вдвое тоньше, чем образец 4. Образцы 3 и 4 располагаются в пакетах в различной последовательности по отношению к источнику гепла. Образцы 5 первого типа выполнены равной толщины и расположены в каждой паре образцов ближе к источнику тепла. ,Чва образца 5 расположены также между стоками тепла и пакетами образцов. Образцы 5 снабжены измерителями 6 их температуры. 1(онструктивно вся сборка удерживается в теплоизоляционном корпусе 7.

Осевое сжатие сборки осуществляется механизмами 8 дозированной нагрузки.

Способ определения контактного термического сопротивления осуществляют следующим образом.

На источник 1 тепла подают постояннук) мощность энергии, а приемник 2 тепла приводят к постоянным температурам, равным между собой. После установления стационарного режима теплопередачи регистрируют MQLUность источника 1 тепла, разность температур, установившихся между пластинами 3 и 4 в каждой паре образцов, и перепад температур на пластинах 3, который определяется как среднее арифметическое от суммы двух измеренных его значений на каждой пластине с целью уменьшения погрешности измерения. По зарегистрированным величинам определяют величину контактного термического сопротивления согласно формуле

ЛТ, ЛТ, глЬ где R — контактное термическое сопротивление;

Ф вЂ” тепловой поток через пакеты

5 образцов;

ЛТ! — разность температур образцов первого типа;

ЛТ2 — перепад температур на образце второго типа.

1О Точность определения термического сопротивления повышается за счет исключения неинформативных параметров и за счет исключения операции экстраполяции температурных полей в образцах.

Способ определения контактного термического сопротивления между парой плоских образцов, состоящий в том, что создают пакет из исследуемых пар образцов, размещают его между источником и стоком тепла, измеряют тепловой поток и распределение температур в пакете и по полученным данным определяют искомую вели25 чину, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения, создают два пакета, включающие по две пары исследуемых образцов, образцы первого типа выполняют равной толщины и располагают в каждой паре ближе к источнику тепла, образцы второго типа выполняют с толщинами, различающимися вдвое, и располагают их в пакетах в различной последовательности по отношению к источнику тепла, измеряют разность температур образцов первого типа, расположенных

35 между образцами второго типа, и перепад температур по более тонким образцам второго типа, а искомую величину рассчитывают по формуле

ЛТ2 ЛТ!

40 zm где R — контактное термическое сопротивление;

Ф вЂ” тепловой поток через пакет образцов;

ЛТ! — разность температур образцов пер45 вого типа;

ЛТ2 — перепад температур на образце второго типа.

Способ определения контактного термического сопротивления Способ определения контактного термического сопротивления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерению теплофизических свойств материалов , а именно к измерению влажности

Изобретение относится к области тепловых испытаний, а именно к области измерений теплопроводности вещества

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано для измерения коэффициента теплопроводности различных веществ

Изобретение относится к области тепловых испытаний, а именно к области определения теплофизических характеристик материалов и сред

Изобретение относится к технической физике, в частности к теплофизическим измерениям, и может найти широкое применение в народном хозяйстве при производстве искусственных материалов и изделий из них

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в металловедческих и физических лабораториях при исследовании физических свойств металлов и сплавов

Изобретение относится к области тепловых испытаний, а именно к области измерений теплофиэических характеристик материалов

Изобретение относится к теплофизическим измерениям

Изобретение относится к измерительной технике,в частности к определению теплофизических величин,Целью изобретения является упрощение процесса измерения, расширение класса измеряемых объектов и повышение точности измерения

Изобретение относится к технической физике, в частности к теплофизическим измерениям

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано в тех отраслях, где требуется определение теплопроводности объемных, тонкослойных и пленочных, в том числе обладающих анизотропией теплопроводности, материалов

Изобретение относится к области технической физики

Изобретение относится к технической физике, а именно к области исследований теплофизических свойств веществ

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано для определения теплофизических свойств жидкостей и газов, в том числе и в быстропротекающих и необратимых процессах, в потоках при неустановившемся режиме и т.п., а также для измерения нестационарных температур (скоростей)

Изобретение относится к строительной теплотехнике, в частности к измерениям теплофизических характеристик (ТФХ) многослойных ограждающих конструкций (наружных перекрытий, перегородок, покрытий, полов и т.п.)

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для определения теплофизических характеристик материалов
Наверх