Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
Способ используется для неразрушающего контроля теплофизических характеристик (ТФХ) материалов с использованием точечного источника тепла. На теплоизолированной поверхности исследуемого материала помещают точечный импульсный источник тепла , а на соответствующих расстояниях от источника тепла располагают два термодатчика. Для определения ТФХ материала осуществляют воздействие последовательностью тепловых импульсов с периодом повторения от точечного источника тепла, при этом достигают избыточные температуры, значения которых фиксируют. Обеспечено повышение точности измерения ТФХ материалов и уменьшение энергопотребления. 2 ил.
Изобретение относится к технической физике, в частности к теплофизическим измерениям.
Существует импульсный способ определения теплофизических характеристик материалов (ТФХ), состоящий в импульсном тепловом воздействии по прямой линии на поверхность образца и регистрации момента времени, когда интегральное во времени значение температуры с момента подачи теплового импульса до момента наступления максимума температуры в контролируемой точке станет равной интегральной во времени температуре в той же точке после наступления максимума температуры Tmax (авт. св. СССР N 1201742, кл. G 01 N 25/18, 1985). Недостатком этого способа является значительная погрешность определения наступления максимума и величины температуры Tmax. Известен также способ наиболее близкий к данному техническому решению определения ТФХ, заключающийся в следующем: при использовании двух теплоприемников определяют интервал времени от момента подачи первого теплового импульса от линейного источника тепла до момента времени, когда температура в точках расположения датчиков станет равной ее первоначальному значению, устанавливают минимальную частоту следования тепловых импульсов и начинают ее увеличивать в соответствии с известной зависимостью. В точках расположения датчиков регистрируют такую частоту следования тепловых импульсов, при которой устанавливаются значения избыточных, наперед заданных температур. Установившееся значение температуры достигается в точке расположения датчика тогда, когда очередной тепловой импульс не изменяет температуру в этой точке. При этом производится замена исходной функции двумя членами ряда Маклорена (авт. св. СССР N 1402892, кл. G 01 N 25/18, 1986). Недостатками этого способа являются значительное энергопотребление источником тепла и возникающая погрешность в силу произведенной замены исходной функции. Для определения погрешности способа-прототипа на персональном компьютере IBM 486 производилось машинное моделирование процессов измерения температуры в точке расположения датчика температуры. Процесс распространения тепла на теплоизолированной от окружающей среды поверхности полубесконечного в тепловом отношении тела описывается выражением вида:










где

a - коэффициент температуропроводности;

R1, R2 - расстояние между источником тепла и соответствующими термодатчиками;
T1, T2 - избыточные температуры;

Q - количество тепла, выделяемого точечным источником тепла;
k - порядковый номер следования тепловых импульсов;
nmax - количество тепловых импульсов, воздействующих на исследуемый материал до момента установления избыточных температур. Приведенные формулы получают на основании следующих рассуждений. Процесс распространения тепла на теплоизолированной от окружающей среды поверхности полубесконечного в тепловом отношении тела при воздействии n тепловых импульсов с периодом повторения


Воспользовавшись разложением (3) в ряд Маклорена:

и взяв первые два члена ряда, установившееся значение температуры в точке расположения датчика будет определяться выражениями:


Взяв отношение выражений (4) и (5), получают формулу для определения коэффициента температуропроводности (1), подставив найденное значение коэффициента температуропроводности в выражение (4), получают формулу для определения коэффициента теплопроводности (2). На фиг. 1 показана схема реализации предлагаемого способа. На теплоизолированной поверхности исследуемого материала 1 помещают точечный импульсный источник тепла 2, выделяющий количество тепла, равное Q. На расстоянии R1 и R2 от источника тепла располагают два термодатчика (термопары) 3 и 4. Определение ТФХ материала осуществляют путем воздействия последовательностью тепловых импульсов с периодом повторения







Формула изобретения


где

а - коэффициент температуропроводности;

R1, R2 - расстояние между источником тепла и соответствующими термодатчиками;
T1 и T2 - избыточные температуры;

Q - количество тепла, выделяемого точечным источником тепла;
к - порядковый номер следования тепловых импульсов;
nmax - количество тепловых импульсов, воздействующих на исследуемый материал до момента установления избыточных температур.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к экспериментальной физике и может быть использовано для определения теплофизических характеристик материалов
Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для определения теплофизических характеристик материалов
Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для определения теплофизических характеристик материалов
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 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)
Способ и устройство для идентификации комплекса теплофизических свойств твердых материалов // 2125258
Изобретение относится к технической физике, а именно к области исследований теплофизических свойств веществ
Устройство для измерения теплопроводности // 2124717
Изобретение относится к области технической физики
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
Детектор по теплопроводности // 2150106
Изобретение относится к аналитическому приборостроению и служит для газового анализа с помощью детекторов по теплопроводности
Изобретение относится к технической физике, в частности к теплофизическим измерениям
Изобретение относится к техническим средствам для определения теплофизических характеристик твердых материалов и может использоваться при исследовании свойств новых материалов, а также в тепловом неразрушающем контроле
Изобретение относится к области технической физики
Бесконтактный адаптивный способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов // 2166188
Изобретение относится к области измерительной техники
Изобретение относится к области тепловых испытаний, а именно к области определения теплофизических свойств различных изделий
Изобретение относится к области измерительной техники
Термозонд для неразрушающего контроля теплофизических свойств материалов и готовых изделий // 2170423
Изобретение относится к теплофизике