Бесконтактный адаптивный способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
Изобретение относится к области измерительной техники. Сущность состоит в том, что способ включает воздействие на поверхность тела точечным подвижным источником и измерение избыточной предельной температуры термоприемником, движущимся со скоростью источника. В способе фокусируют термоприемник в точку поверхности объекта на линии, перпендикулярной линии движения источника тепла и проходящей через центр пятна нагрева на расстоянии R0 от него, при котором с использованием экранирования исключается влияние источника на результаты измерений. Изменяют скорость движения приемника и источника и рассчитывают теплофизические характеристики с учетом измеренных значений указанной скорости. Технический результат - повышение точности определения теплофизических характеристик материалов. 2 ил., 1 табл.
Изобретение относится к технической физике, а именно к теплофизическим измерениям.
Известен способ определения теплопроводности материалов (авт. св. СССР N 1032382, кл. G 01 N 25/18, 1983 г.), включающий нагрев поверхности исследуемого образца и эталона подвижным точечным источником энергии, измерение начальных температур исследуемого и эталонного образцов датчиком температуры, двигающегося с фиксированным отставанием от источника энергии, а также определение предельных избыточных температур образцов, с помощью которых рассчитывают искомую величину. Недостатком способа является то, что мощность источника энергии, скорость его движения относительно исследуемых образцов, расстояние смещения между источником и термоприемником задаются перед экспериментом произвольно, что в отсутствии априорной информации о теплофизических характеристиках исследуемых материалов приводит либо к перегреву образцов до избыточной температуры, выше температуры термодеструкции, либо значения контролируемых температур очень низки и появляются метрологические трудности при их измерении, что существенно ограничивает точность и достоверность получаемой измерительной информации. Известен способ неразрушающего контроля теплофизических свойств материалов, заключающийся в воздействии на поверхность тела точечным подвижным источником определенной мощности, измерении избыточной предельной температуры нагреваемой поверхности в точках поверхности тела, движущихся со скоростью источника по линиям, параллельным линии его движения, изменении мощности источника энергии, измерении избыточных температур и вычислении по полученным данным искомых величин (авт. св. СССР N 1377695, кл. G 01 N 25/18, 1986 г.). Недостатком этого способа является то, что он не позволяет адаптивно в зависимости от теплофизических свойств контролируемых материалов изменять энергетические и режимные параметры в процессе теплофизического эксперимента, что часто приводит к нарушению целостности исследуемых образцов из-за их перегрева. За прототип принят способ бесконтактного контроля теплофизических характеристик материалов, в котором на поверхность исследуемого тела воздействуют точечным источником тепла, перемещаемым по прямой линии с постоянной скоростью, регистрируют избыточные температуры в точках поверхности с некоторым отставанием на той же линии и на параллельной ей и по величине избыточных температур вычисляют искомые теплофизические характеристики (авт. св. СССР N 1481656, кл. G 01 N 25/18, 1987 г.). Недостатком способа-прототипа является невысокая точность определения искомых характеристик, так как мощность источника энергии и скорость его движения относительно исследуемых образцов задаются перед экспериментом произвольно, что в отсутствии априорной информации о теплофизических характеристиках исследуемых материалов приводит либо к перегреву образцов до избыточной температуры, выше температуры термодеструкции, либо значения контролируемых температур очень низки и появляются метрологические трудности при их измерении, что обуславливает дополнительную погрешность в результатах измерения. Техническая задача изобретения - повышение точности определения теплофизических характеристик материалов. Поставленная техническая задача достигается тем, что в бесконтактном адаптивном способе неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов, состоящем в воздействии на поверхность тела точечным подвижным источником определенной мощности, измерении избыточной предельной температуры нагреваемой поверхности в точках поверхности тела термоприемником, движущимся со скоростью источника по линии, параллельной линии его движения, изменении расстояния между точкой контроля температуры и центром пятна нагрева источника, регистрации взаимного положения точек подвода тепла и измерения температуры термоприемником, перед началом движения фокусируют термоприемник в центр пятна нагрева, включают источник энергии с начальной минимальной мощностью, при которой в центре пятна нагрева появляется избыточная температура, уровень которой выше чувствительности измерительной аппаратуры, увеличивают мощность источника энергии и синхронно с его выключением измеряют избыточную температуру в центре пятна нагрева до тех пор, пока измеряемая температура в центре пятна нагрева станет равной 0,8-0,9 температуры термодеструкции Ттерм исследуемого материала, фокусируют термоприемник в точку поверхности исследуемого объекта на линии, перпендикулярной линии движения источника тепла и проходящей через центр пятна нагрева на расстоянии R0 от него, при котором с использованием экранирования исключается влияние источника энергии на результаты измерений температуры вследствие прямого воздействия на термоприемник, частично отраженного от поверхности объекта лазерного луча, начинают движение источника и термоприемника и смещают точку контроля температуры от пятна нагрева по линии, параллельной линии движения источника в сторону отставания от него на расстояние, при котором значение контролируемой избыточной температуры в точке ее регистрации достигнет максимального значения, измеряют это расстояние, увеличивают мощность источника энергии на величину, при которой измеряемая избыточная температура окажется в пределах установленного диапазона от заранее заданного значения избыточной температуры, измеряют это значение мощности источника энергии, затем плавно изменяют скорость движения термоприемника и источника энергии на величину, при которой измеряемая избыточная температура станет равной заданному значению температуры, измеряют это значение скорости движения, увеличивают первоначально заданное значение избыточной температуры в два раза и повторяют вышеописанные операции, а искомые теплофизические характеристики определяют из следующих соотношений:









где Tзад1 - заданное значение избыточной температуры, величина которой задается в диапазоне 30-40% от температуры термодеструкции Tтерм исследуемого материала; T(R1) - значение избыточной температуры в точке контроля, расположенной на расстоянии R1 от центра пятна нагрева; k2 - коэффициент пропорциональности. Изменение мощности источника энергии q осуществляют до тех пор, пока измеряемая избыточная температура T(R1) не окажется в пределах заданного диапазона от температуры зад1 (например, от 0,8

Vi+1 = Vi -

где




где

T2(R1) = 2T1(R1) = Tзад2,
получаем формулу для расчета температуропроводности в виде

Теплопроводность определяют по формуле, полученной при подстановке выражения (3) в (2) и имеющей вид

Таким образом, определив расстояние R1, мощности источника энергии q1 и q2, скорости движения источника энергии над поверхностью тела 1 и V2, по формулам (3) и (4) можно определить искомые теплофизические характеристики. Предложенный способ позволяет проводить адаптивный поиск оптимальных в метрологическом отношении расстояния от источника энергии до точки контроля температуры, так как в процессе проведения измерений производится поиск самых теплонагруженных точек на поверхности исследуемых объектов и контролируются в этих точках максимальные по уровню температуры, что уменьшает относительную погрешность измерений, а следовательно, повышает точность разработанного способа. Представленный здесь бесконтактный способ позволяет адаптивно выбрать такую мощность теплового воздействия на исследуемый объект, при которой избыточная температура в самых теплонагруженных точках не превышает температуру термодеструкции исследуемого материала, что полностью исключает возможность разрушения исследуемых изделий в процессе измерений. Адаптивный поиск как координат измерения температуры, так и мощности источника энергии и скорости движения источника с термоприемником относительно исследуемого изделия в условиях недостаточной априорной информации о его теплофизических характеристиках, позволяет также расширить функциональные возможности предложенного способа, в частности, за счет увеличения перечня испытуемых материалов и диапазона определяемых теплофизических характеристик. В предложенном способе тепловая система более плавно и за меньший интервал времени выводится на заданный тепловой режим, так как изменением мощности источника тепла система оперативно выводится на первый температурный подуровень T = (0,8


где T - температура. Функция чувствительности от влияния скорости V будет равна:

Поскольку практически для всех исследуемых в теплофизике твердых материалов коэффициент температуропроводности а находится в диапазоне от 10-7 м2/с до 10-6 м2/с, а при реализации заявленного способа скорость движения V источника и термоприемника изменяется в диапазоне от 1 мм/с до 10 мм/с и разность (R-x) не выходит за пределы от 0,01 мм до 0,5 мм, то всегда функция чувствительности Sv<1, т.е. Sg >Sv. Отсюда следует, что изменение скорости оказывает меньшее, чем мощность, влияние на изменение избыточной температуры в точке контроля, что обеспечивает плавный вывод системы с предуровня на заданный температурный режим. Таким образом, в разработанном способе предложенная последовательность операций позволяет минимизировать время выхода контролируемой избыточной температуры на заданный уровень, в результате чего значительно увеличивается оперативность теплофизического эксперимента, а следовательно, и точность определения искомых теплофизических характеристик за счет уменьшения влияния неучтенных тепловых потерь. Проведенная экспериментальная проверка показала, что предложенное техническое решение по сравнению с известными способами позволило на 3-5% повысить точность результатов измерения. Результаты ряда экспериментов на изделиях с известными теплофизическими характеристиками, проведенные с использованием заявленного технического решения и прототипа, приведены в таблице.
Формула изобретения


где a - коэффициент температуропроводности, м2/с;

Tзад2 - второе заданное значение избыточной температуры;
R1 - расстояние между центром пятна нагрева и точкой экстремального (максимального) значения контролируемой избыточной температуры, м;
x1 - расстояние между центром пятна нагрева и проекцией точки, расположенной на расстоянии R1 от него, на линию движения источника тепла, м;
V1, V2 - скорости движения источника и термоприемников относительно исследуемого тела, м/с;
q1, q2 - мощности источника тепла, Вт.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3