способ комплексного определения теплофизических свойств материалов

Классы МПК:G01N25/18 путем определения коэффициента теплопроводности
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Тамбовский институт химического машиностроения
Приоритеты:
подача заявки:
1991-05-06
публикация патента:

Сущность изобретения: измеряют толщину исследуемого образца и приводят его в тепловой контакт по плоскости с эталонным образцом, термостатируют исследуемый и эталонный образцы при заданной начальной температуре, затем подводят непрерывно теплоту к плоскости внутри эталонного образца, расположенной на известном расстоянии и параллельно плоскости контакта, при этом температуры на внешних поверхностях исследуемого и эталонного образцов поддерживают равными заданной начальной температуре термостатирования, измеряют удельную мощность источника и температуру эталонного образца в заданном сечении, дополнительно измеряют температуру эталонного образца в плоскости подвода теплоты с переменным шагом во времени так, что значение момента времени измерения температуры на новом шаге определяют как произведение постоянного положительного коэффициента строго больше единицы на значение момента времени измерения температуры на предыдущем шаге, на каждом шаге контролируют величину динамического параметра, представляющего собой отношение температуры эталонного образца на шаге измерения, номер которого на постоянное целое число меньше номера последнего шага измерения, к температуре эталонного образца на последнем шаге измерения, сравнивают величину динамического параметра с заданным максимальным значением из диапазона 0,55 0,84, испытания заканчивают при превышении заданного максимального значения динамического параметра и определяют искомые теплофизические свойства. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ, заключающийся в том, что измеряют толщину исследуемого образца и приводят его в тепловой контакт по плоскости с эталонным образцом, термостатируют исследуемый и эталонный образцы при заданной начальной температуре, затем подводят непрерывно теплоту к плоскости внутри эталонного образца, расположенной на заданном расстоянии и параллельно плоскости контакта, при этом температуры на внешних поверхностях исследуемого и эталонного образцов поддерживают равными заданной начальной температуре термостатирования, измеряют удельную мощность источника теплоты и температуру эталонного образца в заданном сечении, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия и точности определения искомых теплофизических свойств, температуру эталонного образца измеряют в плоскости подвода теплоты с переменным шагом во времени так, что значение момента времени измерения температуры на новом шаге определяют как произведение постоянного положительного коэффициента строго больше единицы на значение момента времени измерения температуры на предыдущем шаге, на каждом шаге контролируют величину динамического параметра, представляющего собой отношение температуры эталонного образца на шаге измерения, номер которого на постоянное целое число меньше номера последнего шага измерения, к температуре эталонного образца на последнем шаге измерения, сравнивают величину динамического параметра с заданным максимальным значением из диапазона 0,55 - 0,84, испытания заканчивают при прервышении заданным максимальным значением динамического параметра и определяют теплофизические свойства.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно к области исследований теплофизических характеристик материалов.

Известен способ определения теплофизических характеристик твердых материалов (авт. св. СССР N 1117512, кл. G 01 N 25/18, 1984), заключающийся в том, что полубесконечные в тепловом отношении исследуемое и эталонное тела приводят в тепловой контакт по ограничивающей плоскости, источник тепла помещают в эталонное тело, от импульсного источника подводят тепло, температуру измеряют в заранее заданные после теплового воздействия два момента времени в одном из сечений эталонного тела, а искомые теплофизические характеристики вычисляют по формулам, приведенным в описании.

Недостатком этого способа является очень большая длительность экспериментального определения теплофизических свойств из-за использования массивных образцов, что обусловлено необходимостью выполнения условий, при которых эти образцы можно считать полубесконечными.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ определения теплофизических характеристик материалов (авт.св. СССP N 1689825 , кл.G 01 N 25/18, 1991), заключающийся в том, что измеряют толщину исследуемого образца и приводят его в тепловой контакт по плоскости с эталонным образцом, термостатируют исследуемый и эталонный образцы при заданной начальной температуре, затем подводят непрерывно теплоту к плоскости внутри эталонного образца, расположенной на известном расстоянии и параллельно плоскости контакта, при этом температуры на внешних поверхностях исследуемого и эталонного образцов поддерживают равными заданной начальной температуре термостатирования, регистрируют удельную мощность источника теплоты и измеряют с постоянным шагом во времени температуру эталонного образца в заданном сечении, причем испытания заканчивают при достижении заданной минимальной скорости изменения температуры, а искомые теплофизические характеристики исследуемого материала вычисляют по зависимостям, приведенным в формуле изобретения.

Этот способ позволяет сократить время эксперимента, однако длительность испытания из-за необходимости использования интегральных характеристик

T(P)= способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117e-ptT(t)dt остается все равно большой.

Целью изобретения является повышение быстродействия и точности определения искомых теплофизических свойств.

Достигается это тем, что в способе, заключающемся в том, что измеряют толщину исследуемого образца и приводят его в тепловой контакт по плоскости с эталонным образцом, термостатируют исследуемый и эталонный образцы при заданной начальной температуре, затем подводят непрерывно теплоту к плоскости внутри эталонного образца, расположенной на известном расстоянии и параллельно плоскости контакта, при этом температуры на внешних поверхностях исследуемого и эталонного образцов поддерживают равными заданной начальной температуре термостатирования, измеряют удельную мощность источника и температуру эталонного образца в заданном сечении, температуру эталонного образца измеряют в плоскости подвода теплоты с переменным шагом во времени так, что значение момента времени измерения температуры на новом шаге определяют как произведение постоянного положительного коэффициента строго больше единицы на значение момента времени измерения температуры на предыдущем шаге, на каждом шаге контролируют величину динамического параметра, представляющего собой отношение температуры эталонного образца на шаге измерения, номер которого на постоянное целое число меньше номера последнего шага измерения, к температуре эталонного образца на последнем шаге измерения, сравнивают величину динамического параметра с заданным максимальным значением из диапазона 0,55...0,84, испытания заканчивают при превышении заданного максимального значения динамического параметра и искомые теплофизические свойства определяют по формулам

a= способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117;

способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117=b- способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 20181171-exp[-Ф(способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i)]способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117,

(1) где а , способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 , h [м] - температуропроводность, теплопроводность и толщина исследуемого образца;

q - удельная мощность источника теплоты;

b, c - постоянные коэффициенты;

способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i= способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 - величина динамического параметра, представляющего собой отношение температуpы Тi-n эталонного образца в момент времени ti-n на (i-n)-м шаге измерения, номер которого (i-n) на постоянное целое число n меньше номера i последнего шага измерения, к температуре Тi эталонного образца в момент времени ti = Knti-n на последнем шаге измерения с номером i;

ti - значение момента времени на последнем шаге измерения номер i , на котором фактическая величина динамического параметра способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i= способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 впервые превысила заданное максимальное значение Хmax,

К - постоянный положительный коэффициент строго больше единицы (К > 1), значение которого используется для определения момента времени ti = K способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117ti-1 = Knti-n измерения температуры на новом шаге по значению момента времени ti-1 на (i-1)-м шаге или по значению момента времени ti-n на (i-n)-м шаге;

Ф(способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117) - математическая функция.

При анализе известных технических решений не обнаружены решения, имеющие признаки, сходные с отличительными признаками заявляемого решения.

Наличие совокупности существенных признаков обеспечит повышение быстродействия и точности определения искомых теплофизических свойств материалов.

На фиг. 1-3 представлены графические материалы, иллюстрирующие предлагаемый способ.

Сущность предлагаемого способа поясняется следующим теоретическим обоснованием.

Температура эталонного образца в плоскости подвода теплоты на i-м и (i-n)-м временных шагах с достаточной для практики точностью описывается зависимостями:

T(ti)=Ti=b способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 20181171-expспособ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117c способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117; (2)

T(ti-n)= Ti-n= b способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 20181171-expспособ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117c способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117, (3) Все использованные обозначения были определены выше.

Поделим (3) на (2) и получим:

способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i= способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 = способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 = способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117, (4) где Xi= c способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 - безразмерный параметр.

Формулу (4) можно переписать в виде

способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i= f(Xi) или Xi=F(способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i). (5) Если в процессе испытания определено значение способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i= способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 , то формула (5) позволяет вычислить значение

Xi= c способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 = F(способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i) .

Из зависимости (6) получается формула для вычисления температуропроводности а исследуемого образца

a = способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 .

Подставив в (2) значение c способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 = F(способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i) , получим формулу для вычисления теплопроводности способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 исследуемого материала

способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 = b способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 20181171-exp[-F(способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i)]способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 . (8)

Последние формулу (7) и (8) совпадают с формулами (1), положенными в основу предлагаемого способа.

Нами составлена программа для персонального компьютера типа IBM-PC/AT, позволяющая вычислять значения функции F ( способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i). С использованием этой программы были рассчитаны значения относительных погрешностей определения искомых теплофизических свойств по формулам:

способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 = способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 ,

способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117. в зависимости от значений параметра способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i= способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 . Графики этих зависимостей приведены на фиг.1. Из них видно, что наименьшие значения относительных погрешностей способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 определения температуропроводности исследуемого материала получаются при значениях динамического параметра способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i= способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 , лежащих в диапазоне 0,55...0,84, причем оптимальное значение динамического параметра Х равно способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117опт.способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 20181170,68.

При задании максимального значения способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117max динамического параметра способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i= способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 из диапазона 0,55...0,84 обеспечивает повышение точности определения искомых теплофизических свойств за счет выбора оптимального по точности режима проведения испытания.

На фиг.2 приведен график изменения температуры Т(ti) при измерении теплофизических свойств одного из исследуемых образцов. В случае использования прототипа эксперимент закончился бы в момент времени tkспособ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 570с при значении скорости изменения температуры Т1(t) способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 10-4. При изменении предлагаемого способа в случае задания способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117max = 0,67 эксперимент заканчивается в момент времени ti способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 260 с. Видно, что продолжительность испытания в случае применения предлагаемого способа сокращается в 2...3 раза по сравнению с известным.

Осуществление способа иллюстрируется чертежом, приведенным на фиг.3.

При осуществлении способа используют плоский исследуемый образец 1 и двухслойный эталонный образец 2. Между нижним толщиной Lэ* и верхним толщиной Lэ слоями эталонного образца 2 размещены источник теплоты 3 и датчик температуры 4, например электронагреватель и термометр сопротивления. Исследуемый образец 1 толщиной h приведен в тепловой контакт с эталонным образцом 2 по плоскости, находящейся на расстоянии Lэ от сечения, в котором установлены источник теплоты 3 и датчик температуры 4. Внешние поверхности исследуемого образца 1 и эталонного образца 2 приведены в тепловой контакт со стоками теплоты 5 с постоянной температурой. Система из исследуемого образца 1 и эталонного образца 2 окружена теплоизолирующей стенкой 6, исключающей теплообмен с окружающей средой 7.

Способ осуществляют следующим образом.

Перед началом испытания измеряют толщину h исследуемого образца 1 и приводят его в тепловой контакт по плоскости с эталонным образцом 2. Образцы термостатируют при заданной начальной температуре. Затем непрерывно подводят теплоту к плоскости внутри эталонного образца 2, расположенной на известном расстоянии от плоскости контакта образцов. Температуры на внешних поверхностях исследуемого и эталонного образцов при этом поддерживают постоянными и равными заданной начальной температуре термостатирования. В процессе подвода теплоты измеряют удельную мощность источника теплоты. Одновременно с переменным шагом во времени измеряют температуру эталонного образца в плоскости подвода теплоты. При этом значение момента времени ti измерения температуры Tiна новом шаге определяют как произведение ti = K способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 ti-1 постоянного положительного коэффициента К > 1 на значение момента времени ti-1измерения температуры Ti-1 на предыдущем шаге. На каждом i-м временном шаге измерения контролируют значение динамического параметра способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i= способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117, представляющего собой отношение температуры Тi-n эталонного образца в момент времени ti-n на (i-n)-м временном шаге к температуре Tiэталонного образца в момент времени ti на последнем i-м временном шаге. Фактическое значение динамического параметра способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i на каждом шаге сравнивают с заданным максимальным значением способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117max из диапазона 0,55...0,85, причем испытания заканчивают при превышении заданного максимального значения способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117max динамического параметра, а искомые теплофизические свойства определяют по формулам (1) в соответствии с изложенной выше методикой.

П р и м е р. При проведении одного из испытаний измеряют теплофизические свойства плоского образца из полиметилметакрилата. Предварительно микрометром измеряют толщину h = 3 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 201811710-3 м исследуемого образца. Затем исследуемый образец приводят в тепловой контакт по плоскости с эталонным образцом, выполненным из эталонного материала (полиметилметакрилата) с температуропроводностью аэ = 1,1 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 10-7 м2/с и теплопроводностью способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117э= 0,19 Вт/(м способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 К). После этого на внешние поверхности эталонного и исследуемого образцов помещают термостабилизаторы 5, выполненные в виде проточных теплообменников.

Для термостатирования исследуемого и эталонного образцов пропускают через термостабилизаторы 5 воду-теплоноситель с температурой То = 30оС от жидкостного термостата типа Y -15о. Одновременно контролируют температуру эталонного материала с помощью датчика температуры, в качестве которого используют термометр сопротивления, навитый медным проводом по спирали Архимеда между витками нагревателя 3, навитого также по спирали Архимеда из константанового провода. Процесс термостабилизации проходит в течение 20 мин до тех пор, когда температура Т(t) эталонного материала стала практически постоянной и равной температуре термостатирования То = 30оС.

Затем подают постоянное напряжение питания на нагреватель 3. После включения напряжения питания удельную мощность q=U2/RS=Втспособ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117м к нагревателю (источнику теплоты) подводят непрерывно вплоть до окончания испытания, где U [B] - напряжение питания; R - [Ом] - сопротивление нагревателя; S [м2] - площадь нагревателя. Момент подачи напряжения питания U на нагреватель 3 принят за начало отсчета времени испытания to = 0. Затем с переменным шагом во времени в моменты времени t1 = 20 с, ti = k способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 ti-1, i =2,3,..., К = 1,20094, измеряют термометром сопротивления 4 значения температуры Т(ti) = Ti ( = 1,2,3...) эталонного материала в плоскости подвода теплоты. В процессе испытания (после включения напряжения питания нагревателя) температуры на внешних поверхностях эталонного и исследуемого образцов поддерживают постоянными и равными первоначальной температуре термостатирования То = 30оС за счет прокачивания воды-теплоносителя с температурой То = 30оС через термостабилизаторы 5. На каждом временном шаге, начиная с момента времени t1 = 70 c, определяют значение динамического параметра способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i= способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117(при n = 6) и сравнивают его фактическую величину с заданным максимальным значением способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117max = 0,67 из диапазона 0,55...0,84. Эксперимент заканчивают в момент времени t14 = 259,6 с после включения напряжения питания нагревателя. В этот момент времени фактическое значение динамического параметра способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i = 0,68 стало больше заданного максимального значения способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117max= 0,67. Затем в формулу (5) подставляют значение способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i = 0,68 и получают значение Хi = F( способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i ) = 3,17. После этого по формулам (1) вычисляют значения

a=способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 = 1,07способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 201811710-7м2/с ,

способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117= b способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 20181171-exp[-F(способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i)]способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 = 0,186 Вт/(мспособ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117К) .

Относительные погрешности определения температуропроводности а и теплопроводности способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 составляют соответственно 3 и 2%.

В случае использования предлагаемого способа время проведения испытания сокращается в 2...3 раза. За счет измерения температуры эталонного образца в плоскости подвода теплоты повышается величина сигнала, снимаемого с датчика температуры, что позволяет увеличить точность определения искомых теплофизических свойств исследуемого материала. Задание максимального значения динамического параметра способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117i= способ комплексного определения теплофизических свойств   материалов, патент № 2018117 - из диапазона 0,55...0,84 позволяет вести испытания при оптимальном по точности режиме, что позволяет дополнительно повысить точность определения искомых теплофизических свойств исследуемого образца. Кроме того, измерение температуры эталонного образца в плоскости подвода теплоты позволяет понизить инерционность системы источник теплоты - датчик температуры, что позволяет получить дополнительное повышение быстродействия способа.

Класс G01N25/18 путем определения коэффициента теплопроводности

способ определения теплозащитных свойств материалов и пакетов одежды -  патент 2527314 (27.08.2014)
способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции -  патент 2527128 (27.08.2014)
способ определения удельной теплоемкости материалов -  патент 2523090 (20.07.2014)
способ определения коэффициента теплопроводности наноструктурированного поверхностного слоя конструкционных материалов -  патент 2521139 (27.06.2014)
способ исследования нестационарного теплового режима твердого тела -  патент 2518224 (10.06.2014)
способ интеллектуального энергосбережения на основе инструментального многопараметрового мониторингового энергетического аудита и устройство для его осуществления -  патент 2516203 (20.05.2014)
устройство определения сопротивления теплопередачи многослойной конструкции в реальных условиях эксплуатации -  патент 2512663 (10.04.2014)
способ определения теплопроводности керна -  патент 2503956 (10.01.2014)
способ определения температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме -  патент 2502989 (27.12.2013)
способ определения теплопроводности сыпучих материалов при нестационарном тепловом режиме -  патент 2502988 (27.12.2013)
Наверх