Способ определения теплопроводности материалов
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно к определению теплофизических свойств материалов . Целью изобретения являются повьшгение точности и расширение функциональных возможностей. В способе используют сферический .источник тепла , окруженный исследуемым материалом . Задают два стационарных тепловых режима, каждый из которых характеризуется постоянными температурой и мощностью источника. Повьш1ение точности достигается исключением влияния исходной температуры материала на результат определения теплопроводности . Расширение функциональных возможностей состоит в вычислении д ополнительной величины - исходной температуры материала. Метод может найти применение при исследованиях почв, грунтов и пород в естест- .венных условиях, а также при исследованиях сыпучих материалов и жидких сред. SS (Л
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК. (19) (111 (59 4 С 01 И 25/18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ с
I и., ир„ с Ф" „
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ/"",, Н Д BTOPCHQMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ : 6 (21 ) 3928084/31-25 (22) 17.07.85 (46) 23.06.87. Бюл. Ь"- 23 (7 1) Куйбышевский политехнический институт им. В.В.Куйбышева (72) В,Я.Купер и А.А.Новиков (53) 536.2 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
N - 972359, кл. С 01 N 25/18, 1982.
Авторское свидетельство СССР
В 800844, кл. С 01 N 25/ 18, 1981. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно к определению теплофизических свойств материалов. Целью изобретения являются повышение точности и расширение функциональных возможностей. В способе используют сферический .источник тепла, окруженный исследуемым материалом. Задают два стационарных тепловых режима, каждый из которых характеризуется постоянными температурой и мощностью источника. Повышение точности достигается исключением влияния исходной температуры материала на результат определения теплопроводности. Расширение функциональных возможностей состоит в вычислении дополнительной величины — исходной температуры материала. Метод может найти применение при исследованиях почв, грунтов и пород в естест. венных условиях, а также при исследованиях сыпучих материалов и жидких сред.
4»» К(Т вЂ” Т, ), Т (Pà/P» ) Т» Та
Р/Р 1
Составитель В.Вертоградский
Редактор А.Шандор Техред A.Êðàâ÷óê Корректор Л.Патай
Заказ 2502/36 Тираж 776 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР . по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, r.Óæãoðoä, ул.Проектная,4
1 13
Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно к определению теплофизических свойств материалов.
Целью изобретения является повышение точности и расширение функциональных возможностей.
Измерения осуществляют посредством сферического зонда, внедряемого в исследуемый материал-.. Задается по, стоянная те пура туца зонда за счьт внутреннего тепловыделейия в нем и регистрируеМся аск1твфтствующая мощность. Затем,. задаедсФ вторая температура зонда и регистрируется соответствующая мо»щность.
По двум уровням температур зонда и двум значениям мощности при из. вестном радиусе зонда рассчитывается теплопроводность метериала, а также исходная температура материала.
При реализации способа зонд выполнен в виде сферы из нержавеющей стали диаметром 5 мм, в которую запрессован полупроводниковый термопреобразователь сопротивления — измеритель температуры зонда.
Исследовались дисперсные и жидкообразные материалы (грунты, донные осадки), коэффициент теплопроводности которых находился в пределах 0,41,2 Вт/м К. Температура зонда поддерживалась равной 303, а затем
310 К. Мощность, рассеиваемая зондом, в первом периоде изменялась от
100 до 300 мВт, во втором — от 188 до 565 мВт. Исходная температура исследуемых материалов была 295 К. Погрешность определения теплопроводности 57., температуры — 0,05-0,1 К, время измерения не более 5 мин.
Повышение точности согласно предлагаемому способу достигается точным заданием температурного уровня испытаний независимо от исходной температуры материала, которая может быть
18882 2 не известна (например, при испытаниях беэ отбора проб). Расширение функциональных возможностей заключается в определении исходной температуры материала на основании только информации, необходимой для вычисления теплопроводности материала.
Метод может быть эффективно использован при испытаниях почв, грунтов, пород в естественных условиях, а также при испытаниях сыпучих материалов и жидких средств.
Формула изобретения
Способ определения теплопроводности материалов с использованием сферического зонда, заключающийся в поддержании постоянной температуры зонда, отличной от исходной температуры материала,и измерении рассеиваемой зондом мощности, о т л и ч а ю щ и й— с я тем, что, с целью повышения точности определения и расширения функциональ25 ных возможностей за счет определения температуры материала, дополнительно задают и поддерживают постоянной температуру зонда, отличную от первоначальЗО ной, и измеряют рассеиваемую зондом мощность, теплопроводность определяют по формуле
35 а исходную температуру материала определяют по формуле где Р„,Р— мощности, рассеиваемые зондом, при,температурах зонда Т,,Т соответственно;
R — радиус зонда.