Способ определения теплофизических свойств твердых и дисперсных материалов в виде стержней
Авторы патента:
Способ относится к измерительной технике. В способе используют два одинаковых источника тепла постоянной мощности, которыми воздействуют на теплоизолированные эталонный и испытуемый материалы в виде ограниченных стержней. В результате действия источников тепла и измерения температур в фиксированной и подвижной точках контроля определяют отношение скоростей изменения температур и координату подвижного датчика температуры. Технический результат - повышение точности определения. 2 ил.
Изобретение относится к технической физике, в частности к теплофизическим измерениям. Область применения - определение теплофизических характеристик твердых и дисперсных материалов в виде стержней.
Известен способ определения теплофизических свойств материалов (ТФС), основанный на принципе квазистационарного режима, в котором неограниченную пластину толщиной 2R нагревают с обеих сторон тепловым потоком постоянной мощности Q и регистрируют значения температур на поверхности и в центре пластины. (Чудновский А.Ф. Теплофизические характеристики дисперсных материалов). - М.: Физматгиз, 1962, с.177-182). Недостатком этого способа является длительное время наступления квазистационарного теплового режима для неограниченной пластины и необходимость внедрения датчика температуры в центр исследуемого материала. Известен также способ определения коэффициента теплопроводности тонких труб и стержней, наиболее близкий к данному техническому решению, заключающийся в том, что исследуемый образец нагревают постоянным тепловым потоком так, что в трех точках контроля измеряют значения температур, удовлетворяющих заранее заданному соотношению (авторское свидетельство СССР 1782320, кл. G 01 N 25/18, 1992). Недостатком способа является низкая точность измерений. Техническим результатом предполагаемого изобретения является повышение точности теплофизических измерений. Сущность изобретения заключается в том, что используют источники тепла постоянной мощности, которыми воздействуют на теплоизолированные эталонный и испытуемый материалы в виде ограниченных стержней равной длины, источники тепла имеют одинаковую мощность и прикладываются к одному из торцов каждого стержня, при наступлении квазистационарного теплового режима измеряют значения температур датчиком температуры в фиксированной точке контроля испытуемого материала и подвижным датчиком температуры в точке контроля эталонного материала, подвижный датчик перемещают вдоль стержня в точку, где выполняется условие












Составив систему уравнений:

ТФС испытуемого материала определяют по формулам (1), (2). На фиг. 2 показана схема устройства, реализующая предлагаемый способ определения ТФС. Устройство содержит эталонный 1 и испытуемый 2 материалы в виде стержней длиной R, на торцах которых устанавливают одинаковые нагреватели 3, стабилизированный источник питания 4, подвижный датчик температуры 5, устанавливаемый и перемещаемый вдоль стержня эталонного материала, датчик температуры 6, устанавливаемый на испытуемом материале. Сигнал от термопар поступает на вход дифференцирующего блока 7, вычисляющего производную функции Т2 при изменении аргумента Т1, выход дифференцирующего блока соединен со входом умножителя 8, на второй вход которого поступает сигнал от датчика температуры 5, таким образом, на выходе умножителя получают функцию T'1. Сигнал от датчика температуры 6 и с выхода умножителя 8 поступает на вход операционного усилителя с дифференциальным входом 9, управляющего реверсивным двигателем 10, который обеспечивает через винтовую передачу перемещение подвижного датчика температуры 5. Способ осуществляют следующим образом. На эталонный и испытуемый материал воздействуют нагревателями заданной постоянной мощности 3, устанавливаемой источником питания 4. В момент времени регистрации квазистационарного теплового режима (т.е. отношение скоростей изменения температур, вычисляемое дифференцирующим блоком, постоянно) и в результате работы дифференцирующего блока, умножителя, операционного усилителя, реверсивного двигателя, сигналы от датчика температуры 6 и с выхода умножителя уравновешивают, а датчик температуры 5 автоматически устанавливают в точку 1, значение которой измеряют. Применение предлагаемого способа позволяет повысить точность определения коэффициентов тепло- и температуропроводности твердых и дисперсных материалов по сравнению с прототипом в результате использования эталонного материала и автоматического выставления подвижного датчика температуры в заданную точку без использования априорной информации об предполагаемом значении коэффициента теплопроводности испытуемого материала.
Формула изобретения





РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к области измерения теплофизических характеристик материалов
Устройство для определения интенсивности теплообмена в системе "человек-одежда-окружающая среда" // 2216725
Изобретение относится к измерительной техникe
Изобретение относится к области измерения теплофизических параметров вещества в газообразном, жидком и твердом состоянии
Изобретение относится к технической физике
Изобретение относится к методам диагностики материалов, в частности способам проведения термостимулированной токовой спектроскопии диэлектриков, проявляющих свойства электретов, путем регистрации, визуального представления и анализа спектров термостимулированных токов, возникающих при релаксации электретного заряда
Изобретение относится к технической физике
Изобретение относится к области теплофизических измерений
Изобретение относится к способам определения физических свойств материалов, в частности к исследованию эффективной теплопроводности порошков из металлов и оксидов
Изобретение относится к измерительной технике
Изобретение относится к измерительной технике
Изобретение относится к измерительной технике
Изобретение относится к области теплофизических измерений
Изобретение относится к области определения теплофизических характеристик почв в полевых условиях
Изобретение относится к тепловым испытаниям
Изобретение относится к строительной теплотехнике, в частности к измерениям теплофизических свойств (ТФС) многослойных ограждающих конструкций (наружных перекрытий, перегородок, покрытий, полов и т.п.)
Изобретение относится к средствам измерения коэффициентов теплопроводности, температуропроводности и может быть использовано в стационарной и промышленной энергетике, химической, строительной промышленности, а именно для измерения и неразрушающего контроля теплофизических коэффициентов различных веществ и материалов