[go: up one dir, main page]

SU1684642A1 - Устройство боковой тепловой защиты образца при теплофизических исследовани х - Google Patents

Устройство боковой тепловой защиты образца при теплофизических исследовани х Download PDF

Info

Publication number
SU1684642A1
SU1684642A1 SU894687913A SU4687913A SU1684642A1 SU 1684642 A1 SU1684642 A1 SU 1684642A1 SU 894687913 A SU894687913 A SU 894687913A SU 4687913 A SU4687913 A SU 4687913A SU 1684642 A1 SU1684642 A1 SU 1684642A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat
thermal
specimens
temperature
lateral
Prior art date
Application number
SU894687913A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Михайлович Дупак
Юрий Андреевич Калядин
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного строительства
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного строительства filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного строительства
Priority to SU894687913A priority Critical patent/SU1684642A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1684642A1 publication Critical patent/SU1684642A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к теплофизиче- ским измерени м, а именно к измерени м теплопроводности стационарным методом. Целью изобретени   вл етс  повышение точности определени  теплофизических характеристик на образцах с неоднородност - ми. Поставленна  цель достигаетс  тем, что компенсационные источники тепла располагают перпендикул рно направлению основного теплового потока, и тем самым компенсируют искажени  бокового распределени  температурного пол  неоднородных образцов. 1 ил.

Description

сл
с
Изобретение относитс  к теплофизиче- ским измерени м, а именно к измерению теплопроводности стационарным методом.
Целью изобретени   вл етс  повышение точности определени  теплофизических характеристик на образцах с неоднородно- ст ми.
На чертеже представлено устройство дл  определени  теплопроводности, в котором в качестве боковой защиты образца реализовано предложенное устройство, общий вид.
Устройство дл  определени  теплопроводности состоит из источника 1 и приемника 2 тепла, тепломера 3, к которому подключен вольтметр 4, датиков 5 и 6 температуры , вольтметра 7, подключенного к датчикам температуры, и устройства боковой тепловой защиты образца, состо щего из тепломера-индикатора 8, к которому подключен нуль-гэльп  ометр 9, теплопроводника 10 из высокотемпературопроводного материала, двух компенсационных источников 11 и 12 тепла между торцовыми поверхност ми теплопроводника 10 и источником 1, приемником 2 тепла соответственно, соединенных последовательно в электрическую цепь, состо щую из источника 13 питани  и регул тора 14 мощности. Компенсационные источники тепла имеют одинаковую мощность выделени  тепла. Поверхности тепломера-индикатора измерительного тепломера 3, приемника 2 образуют полость под образец 15.
Устройство боковой тепловой защиты работает следующим образом.
Включают источник 13 питани  компенсационных источников 11,12 тепла. Регул тором 14 устанавливают температуру tK. Затем включают источник 1 и приемник 2 тепла. При установлении стационарного температурного режима, который регистриOs 00
N О 4 Ю
руетс  вольтметром 4 тепломера 3 или датчика 5, 6 температуры, стрелка нуль-гальваномера 9 тепломера-индикатора 8 может быть расположена левее нул , на нуле или правее нул . Если стрелка находитс  на нуле , необходимо сн ть показани  вольтметров 4 и 7, если не на нуле, то необходимо регул тором 14, уменьша  или увеличива  мощность, выдел емую источником 11 и 12 тепла, добитьс  установки стрелки на нуль, В таком положении стрелки боковой теплообмен будет компенсирован, а тепповой поток , вход щий в образец 15, будет равен выходному пбтоку из образца 15. При определении коэффициента теплопроводности
по зависимости У  К -рД берут показание вольтметра 4 Un, подключенного к измерительному тепломеру 3, и показани  вольтметра 7 UT, подключенного к датчикам 5, 6 температуры. Градуировочный коэффициент К определ етс  по эталонному образцу с известной теплопроводностью. Разность температуры на теплопроводнике 10 будет равна разности температуры между источником 1 и приемником 2 тепла.
At Хи Аtic - tn ± A tic Т.и - tn.
где - температура источника 1 тепла;
tn температура приемника 2 тепла;
Д U - температуры компенсационных источников, которые равны между собой.
Преимуществом предлагаемого технического решени  по сравнению с известными , а именно расположени  компенсационных источников тепла перпендикул рно поверхности контакта тепломера-индикатора и образца,  вл етс  то,что боковое распределение температурного пол  в предлагаемом решении аппроксимируетс  кусочно-линейной зависимостью, что
позвол ет значительно уменьшить искажение температурного пол  в боковом слое образца с неоднородными включени ми. Применение теплопроводника из высоко- температуропроводного материала уменьujaeT тепловую инерцию устройства.
Повышение точности определени  теплозащитных свойств композиционных и слоистых материалов дает возможность более точно оценивать тепловые и материальные расходы, необходимые дл  получени  и поддержани  заданных температур в здани х и сооружени х в различных климатических зонах.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Устройство боковой тепловой защиты образца при теплофизических исследовани х , состо щее из тепломера-индикатора и компенсационного источника тепла, отличающеес  тем, что, с целью повышени 
    точности определени  теплофизических характеристик материалов с неоднородност - ми, оно содержит два компенсационных источника тепла, расположенных по торцам тепломера-индикатора перпендикул рно
    направлению основного теплового потока.
    П
    //
SU894687913A 1989-05-10 1989-05-10 Устройство боковой тепловой защиты образца при теплофизических исследовани х SU1684642A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894687913A SU1684642A1 (ru) 1989-05-10 1989-05-10 Устройство боковой тепловой защиты образца при теплофизических исследовани х

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894687913A SU1684642A1 (ru) 1989-05-10 1989-05-10 Устройство боковой тепловой защиты образца при теплофизических исследовани х

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1684642A1 true SU1684642A1 (ru) 1991-10-15

Family

ID=21445996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894687913A SU1684642A1 (ru) 1989-05-10 1989-05-10 Устройство боковой тепловой защиты образца при теплофизических исследовани х

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1684642A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Платунов Е.С. и др. Теплофизические измерени и приборы,- Л.: Машиностроение, 1986, с. 109-111. Геращенко О.А. Основы теплотехники,- Киев: Наукова думка, 1971, с. 135. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Resel et al. Thermopower measurements in magnetic fields up to 17 tesla using the toggled heating method
US4840495A (en) Method and apparatus for measuring the thermal resistance of an element such as large scale integrated circuit assemblies
Young et al. Density-of-states effective mass and scattering parameter measurements by transport phenomena in thin films
US3045473A (en) Apparatus for measuring thermal conductivity
Ball et al. An improved thermometric method of measuring local power dissipation
US4155244A (en) Apparatus for determining thermal conductivity of materials
US3787764A (en) Solid dielectric capacitance gauge for measuring fluid pressure having temperature compensation and guard electrode
SU1684642A1 (ru) Устройство боковой тепловой защиты образца при теплофизических исследовани х
Kogure et al. Simultaneous Measurement of Low-Temperature Specific Heat and Thermal Conductivity by Temperature-Wave Method
Kanagaraj et al. Simultaneous measurements of thermal expansion and thermal conductivity of FRPs by employing a hybrid measuring head on a GM refrigerator
US3194071A (en) Heat flow meter
SU1684643A1 (ru) Устройство дл определени теплопроводности материалов
WO1996018871A1 (en) Temperature sensor system using thin film of microcrystalline semiconductor
Gilbo Experiments with a guarded hot plate thermal conductivity set
US2673326A (en) Apparatus and method for testing magnetic material
SU1711052A1 (ru) Способ контрол теплофизических характеристик теплоизол ционных материалов
SU1165957A1 (ru) Способ определени теплофизических характеристик плоских образцов материалов и устройство дл его осуществлени
Wieczorek et al. Thermal conductivity of amorphous films
RU2749642C1 (ru) Абсолютный способ дифференциально-сканирующей кондуктометрии разнородных твердых материалов
SU763823A1 (ru) Устройство дл измерени индукции магнитного пол и температуры
RU2051379C1 (ru) Способ определения коэффициента линейного расширения анизотропного композиционного материала в конструкции
RU2737341C1 (ru) Устройство для измерения термо-ЭДС тонких пленок
SU1449880A1 (ru) Способ определени температурного коэффициента линейного расширени твердых материалов
SU1267242A1 (ru) Способ определени теплофизических свойств материалов
SU1224695A1 (ru) Способ определени теплопроводности неметаллических влажных капилл рно-пористых материалов