Устройство для определения теплофизических параметров материалов
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение касается исследования физических свойств веществ и материалов, а именно устройств для определения теплофизических свойств материалов на образцах в виде пластин, не прозрачных для излучения нагрева. Цель изобретения - повышение точности. В устройство, содержащее источник 1 импульсного нагрева, термопару 3, усилитель 4, дифференциатор 8, нуль-орган 9, триггер 10 и источник 14 опорного нарпяжения, введены повторитель 5, интеграторы 6, 7, умножитель 11 и вычитатель 12, что позволяет заменить операцию двойного дифференцирования для определения точки перегиба температурной кривой операцией интегрирования этой кривой, что обеспечивает повышение точности. 2 ил.
ССЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТ ИЧЕСНИХ
РЕСПУБЛИН
В1)5 С 01 N 25/18
2 ил.
ГОсудАРстВенный номитет
ПО ИЗОВРЕТЕНИЯМ И О1ИРЫТИЛМ
ПРИ ГННТ СССР (21) 4397617/31 25 (22) 25.03 ° 88 (46) 15.04.90, Бюл. 1Ф 14 (71) Томский политехнический институт им: С,M. Кирова (72) О.Ю. Троицкий и В.И. Рязанов (53) 536.63 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР% 694805, кл, G 01 N 25/18, 1979.
Авторское свидетельство СССР
У 913196, кл. G 01 N 25/18, 1982. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение касается исследования физических свойств веществ и материалов, а именно устровств для
„.БУ,,„, 3557499
2 определения теплофизических свойств материалов на образцах в виде пластин, не прозрачных для излучения нагрева. Цель изобретения — повышение точности. В устройство., содержащее источник 1 импульсного нагрева, термопару 3, усилитель 4, дифференциатор 8, нуль-орган 9,триггер 10 и источник 14 опорного напряжения, введены повторитель 5, интеграторы 6,. 7, умножитель 11 и вычитатель 12, что позволяет заменить операцию двойного дифференцирования для определения точки перегиба температурной кривой операцией интегрирования этой кривой, что обеспечивает повышение точности.
3 1557499
Изобретение относится к исследованию физических свойств веще ств и материалов, а именно к устройствам для определения теплофизических свойств материалов на образцах в виде пластин, не прозрачных для излучения нагрева, и может быть использовано в исследовательских лабораториях материаловедения различных отраслей на- 10 родного хозяйства.
Цель изобретения — повышение точности измерений.
На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства для опре- 15 деления теплофизических характеристик материалов; на фиг. 2 — временные диаграммы, поясняющие его работу.
Устройство для определения теплофизических характеристик материалов 20 содержит (фиг. 1) источник 1 импульсного нагрева с регистратором начала импульса, исследуемый образец 2, размещаемый между источником 1 импульсного нагрева и термопарой 3, 25 усилитель 4, повторитель 5, интеграторы 6 и 7, дифференциатор 8, нульорган 9, триггер 10, умножитель 11, вычитатель 12„ измеритель 13 и источI ник 14 опорного напряжения. Выход .термопары 3 подключен через усилитель 4 к информационным входам повторителя 5 и интегратора 6, выход которого соединен с одним входом вычитателя 12. Выход повторителя 5 сое динен с одним входом умножителя 11 и с входом дифференциатора 8, выход которого подключен через нуль-орган 9 к счетному входу триггера 10, подсоединенного обнуляющим входом к вы- 40 ходу регистратора начала импульса ис»очника 1 импульсного нагрева и выходом — к управляющим входам повторителя 5 и интеграторов 6 и 7. Интегратор 7 подсоединен информационным 45 входом к выходу источника 14 опорного напряжения и выходом — к другому входу умножителя 1 1, подключенного выходом к другому входу вычитателя
12, выход которого является выходом устройства и подсоединен к измерителю 13.
На фиг. 2 обозначены сигнал 15 на выходе усилителя 4, сигнал 16 на a выходе повторителя 5; сигнал 17 на выходе дифференциатора 8; сигнал 18 на выходе триггера 10; сигнал 19 на выходе интегратора 7; сигнал 20 па выходе интегратора 6; сигнал 21 на выходе умножителя 11; сигнал 22 на выходе вычитателя 12 °
Устройство для определения теплофизических характеристик материалов работает следующим образом.
Тепловой поток от источника 1 импульсного нагрева поступает на исследуемый образец 2.
Одновременно триггер 10 и интеграторы 6 и 7 обнуляются по сигналу с выхода регистратора начала импульса источника 1 импульсного нагрева, тем самым переводя интеграторы Ь и 7 в режим интегрирования входного сигнала, а повторитель 5 — в режим повторителя входного сигнала. Температура на поверхности исследуемого образца 2, противоположной поверхности нагрева, измеряется термопарой 3, сигнал с выхода которой усиливается усилителем 4 (фиг.2, сигнал 15) и поступает на вход интегратора 6 и повторителя 5. На выходе интегратора 6 появляется сигнал, пропорциональный интегралу от температуры Т (сигнал
20), а на выходе повторителя 5 сигнал 16, пропорциональный температуре.
Интегратор 7 интегрирует постоянное опорное напряжение, поэтому сиггал 19 на его выходе пропорционален текущему времени. При достижении максимальной температуры Т„, сигнал 17 на выходе дифференциатора 8 становится равным нулю, срабатывает нуль-орган 9, сигналом 18 с выхода которого устанавливается триггер 10 в единичное состояние. Импульсом с выхода триггера 10 интеграторы 6 и 7 и повторитель 5 переводятся в режим sanoминания, тем самым на выходах интеграторов 6 и 7 и повторителя 5 sanoминаются сигналы, пропорциональные с„
ТЙС; i и Т,„ соответственно, где о — интервал времени анализа; С,„максимальный интервал времени анализа. Сигналы с выходов интегратора
7 и повторителя 5 подаются на умножитель 11, на выходе которого появляется напряжение, пропорциональное е
Т d i (сигнал 21) . Из этого напря0 жения в вычитателе 12 производится вычитание напряжения с выхода интегратора 6. На выходе вычитателя 12 появляется напряжение, пропорциональ155749(т (6) 1.г Ттт) а
6Z ()
У тГ (2) (3) (4) 25
40
45 л
4 m ное 1 = $ (Т„;Т) с1(, (сигнал 22), коо торое замеряется измерителем 13. При импульсном нагреве излучением поверх5 ности плоского теплоизолированного непрозрачного для излучения нагрева образца конечной толщины Ь определяют через количество поглощенной энергии
Q интегрированием по времени от Г= 0 до момента i = ь,„, когда Т = Т, и в интервале (Т -Т) между максимальной (Т т) и текущей (Т} температурой на поверхности, противоположной поверхности нагрева, теплофизические параметры исследуемого образца 2 по формулам л= ау;
) =Гл 3;
Ь где Т = ) (Те Т)4
) о а,Ь, М вЂ” соответственно коэффициенты температуропроводности, теплопроводности и теплоусвояемости материала объекта; - объемная теплоемкость материала.
Соотношения (1) — (4) вытекают из решения задачи о распределении температуры Т в термически изолированной пластине конечной толщины L при подводе к одной из поверхностей энергии () -импульсом, причем энергия поглощается в поверхностном слое бесконечно малой толщины.
Решение для поверхности пластины, противоположной поверхности нагрева, получается с помощью импульсного коэффициента в виде
y-L
CO пг li2
1+2 K (-1)" ехР(-a — г т" ()-=1 тг
50 (5) 6 бо п
Т -Т = -2Т; (-1) ехр(-а — — ".).
Тз) Ш т„г
Интегрируя (6) по времени в пределах от с = 0 до "= oo получим
) (Т вЂ” Т)б = т—
1,г
fll "ба (7}
Теоретическому значению Г = когда Т до Т, на практике отвечает соответствующий момент времени (. =Г ( г (о дз
Тогда, обозначив (Т -Т)д "= I, о получим искомые расчетные формулы (1) — (4) в которых значение Т определяется с помощью предлагаемого устройства.
Вычисление коэффициентов а, у, Л, Ь по формулам (1) — (4) не представляет технической сложности и реализуется стандартными алгоритмами.
Исгользование изобретения позволяет повысить точность измерений теплофизических параметров материалов примерно на порядок. Так, для исследования образцов из вольфрама в виде дисков диаметром 20-32 мм и толщиной 1-2 мм, нагреваемьи лампойвспышкой ИФК-120 (длительность импульса 3 мс), имеющих значение коэффициента температуропроводности а = 6,27 10 5 (м /с), получены следующие результаты. С помощью известного прибора ТАУ-1, определяющего коэффициент температуропроводности по времени, когда вторая производная от температуры по времени станет равной нулю, значение измеряемого коэффициента, полученное как среднее из десяти измерений при надежности доверительного интервала, равной 0,997, составило а = (7,94+0,1) -10 (м /с), т.е. отклонение от табличного значения равно 26,67. Измеренное с помощью предлагаемого устройства соответствующее значение коэффициента теплопрово ности составило а = (6,41й
+0,02) 10 (мг /с), что дает отклонение от табличного значения 2,247.. где n — - натуральное число 1, 2, 3...
Так как
Т и) 1о
Формула изобретения
Устройство для определения теплофизических параметров материалов, содержащее источник импульсного нагрева с регистратором начала импуль1557499
Фиг. 2
Составитель Б. Костюхин
Техред А.Кравчук Корректор Н. Король
Редактор Е. Копча
-Заказ 715 Тираж 493 Подписное
ВНК1ПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101 са, термопару, усилитель, источник опорного напряжения, нуль"орган, триггер и дифференциатор, выход которого через нуль-орган подключен к 5 счетному входу триггера, подсоединенного обнуляющим входом к выходу регистратора начала импульса, выход термопары соединен с входом усилителя, о т л и ч а ю щ е е с я 10 тем, что, с целью повышения точности, в него введены два интегратора, умножитель, вычитатель и повторитель, подключенный информационным входом к выходу усилителя и к информационно- 15 му входу первого интегратора, управляющим входом — к управляющим входам обоих интеграторов и к выходу триггера и выходом — к входу дифференциатора и к одному входу умножителя, другой вход которого соединен с выходом второго интегратора, подключенного информационным входом к выходу источника опорного напряжения, выход первого интегратора соединен с одним входом вычитателя, выход умножителя подсоединен к другому входу вычитателя, выход которого является выходом устройства.