Способ измерения теплофизических характеристик материалов

 

Изобретение относится к теплофизическому приборостроению и .предназначено для исследования теплофизических характеристик . Способ заключается в одновременном нагреве образца по линейному закону периодическими импульсами и измерении приращения его температуры во времени. Для повышения производительности и информативности процесса измерения теплофизических характеристик материалов, преимущественно при значительных тепловых потерях, нагревает переднюю поверхность плоского образца. Измеряют приращения температуры задней поверхности образца во времени, определяют по ней величину критерия Био, характеризующего тепловые потери с поверхности образца, а температуропроводность , теплопроводность и теплоемкость определяют по математическим зависимостям с использованием критерия Био. 3 ил. со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (st)s G 01 N 25/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ а = 0,139Р/т1/2 ср = G/ (plTm)

il = aG/(lTm) (2) (3) К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 481 2443/25 (22) 09.04.90 (46) 23.03,92. Бюл. N 11 (71) Институт сверхтвердых материалов АН

УССР (72) Л,К.Шведов и А.В.Золотухин (53) 536.6(088.8) (56) Parner W.J et all. Flash method of

determining thermal diffusivity heat capasity

and thermal conductivity -.}. АШ. Phus, 1961, N 32, N 9. р. 1679-1684.

Платунов Е.С; и др. Теплофизические измерения и приборы. — Л.: Машиностроение, 1986, с. 256. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к теплофизическому приборостроению и предназначено

Изобретение относится к теплофизическому приборостроению и предназначено для исследования теплофизических характеристик (ТФХ) материалов.

Известен способ измерения ТФХ, заключающийся в том, что мгновенный тепловой импульс известной энергии G подают на переднюю поверхность плоского адиабатического образца, в котором расп ространяется вследствие этого одномерный тепловой поток, и регистрируют изменение температуры его задней поверхности на экране осциллографа. Температуропроводность, „„. Ж„„1721491 А1. для исследования теплофизических характеристик. Способ заключается в одновременном нагреве образца по линейному закону периодическими импульсами и измерении приращения его температуры во времени. Для повышения производительности и информативности процесса измерения теплофизических характеристик материалов, преимущественно при значительных тепловых потерях, нагревает переднюю поверхность плоского образца.

Измеряют приращения температуры задней поверхности образца во времени, определяют по ней величину критерия Био, характеризующего тепловые потери с поверхности образца, а температуропроводность, теплопроводность и теплоемкость определяют по математическим зависимостям с использованием критерия Био. 3 ил. теплоемкость и теплопроводность образца рассчитывают по формулам где а, ср, Л вЂ” температуропроводность, удельная теплоемкость и теплопроводность образца, соответственно м /с, Дж/(кг К), Вт/(М.К);

1721491 р,! — плотность и толщина образца, соответственно кгlм, м; з т1/2 — время достижения изменения температуры задней поверхности образца половины своего максимального значения, с;

G — энергия теплового импульса, поглощенная передней поверхностью образца, Дж/м;

Тп — величина максимального изменения температуры задней поверхности образца, К;

Недостатками данного способа являются низкая производительнсоть измерений, ограничение на длительность теплового импульса, отсутствие учета тепловых потерь с поверхности образца.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ, заключающийся в периодическом импульсном нагреве известной мощностью образца, находящегося внутри массивной металлической оболочки, температура которой вместе с образцом монотонно изменяется. При этом измеряют приращение температуры и из рассмотрения уравнения теплового баланса при дейст, и на него теплового импульса и без него определяют только теплоемкость согласно выражению с

m((< )p+()pj (1 + oy, — (7с + Оь ), (4) где m — масса образца, кг;

Р— мощность теплового импульса, Вт; (с )р, ()о — скорости изменебТ ния температуры на прямолинейных участ.ках температурной зависимости при действии теплового импульса на образец и без него, соответственно, К/с; о, — поправка на изменение условий теплообмена;

0С вЂ” поправка на температурную зависимость теплоемкости образца;

ob — поправка на изменение линейной скорости роста температуры оболочки эа время измерения при переходе от прямолинейного участка температурной зависимости при действии теплового импульса на образец и без него.

Недостатками известного способа является низкая производительность и малая информативность процесса измерения теплоемкости материалов.

Одним из факторов нИзкой производительности является измерение лишь теплоемкости образца, а теплопроводность и температуроп роводность необходимо измерять другими методами.

Кроме того, этот способ почти полно5 стью исключает возможность достоверного измерения теплоемкости термодеструктивного материала вследствие осаждения продуктов термодеструкции на внутренней поверхности оболочки и резком изменении

10 при этом коэффициента теплопередачи и, следовательно, поправки (. Изменение по этой же причине теплового сопротивления между малоинерционным импульсным нагревателем и образцом приводит также к

15 большим непредсказуемым ошибкам и в определении величины мощности импульсного воздействия и паразитной теплоемкости нагревателя и термопары.

Целью изобретения является павы20 шение производительности и информативности процесса измерения ТФХ материалов, особенно при значительных тепловых потерях, например, их термодеструкции, 25 Поставленная цель достигается тем, что соглано способу, заключающемуся в одновременном нагреве образца по линейному закону и периодическими импульсами и измерении приращения его

30 температуры во времени, нагревают пере. днюю поверхность плоского образца простой формы, возбуждая в нем распространение одномерного теплового потока. По изменению приращения темпе35 ратуры его задней поверхности во времени определяют величину критерия Био, характеризующего тепловые потери с поверхности образца, а температуропроводность, теплопроводность и теплоемкость

40 вычисляют согласно выражениям: /1 /21 а=— /1 /21 (5) Л с,= (7) 50 (8) В(+ 10 B) + 30

55 —,Б(2 )- 25 2 + P — 120бД +Д

2(б+с) 45

i —— y! т — ат* ч-Ь @ а 28

1721491 о = A1V22 + A2V21; в начальных условиях (10) Т(х, о)=Т, (15) ЬТФ V1 Ч21 — Ч1 Ч21 . (11)

cKoPo 10 сть линейного нагрева образца, К/с;

Т1, t1; Т21 121; t21, Т22, l22 — температура и соответствующее ей время температурно-временной зависимости приращения температуры задней поверхности образца для области действия импульсного теплового воздействия (индекс 1) и его отсутствия в 2 точках (индексы 21, 22) соответственно, К, с; (16) дгт дт дFo дТ вЂ” +В)Т !

20 дт1 - дг Т1 д11 — Â) Y — Y2(Fp), (17) где (Х/) — относительная координата, на передней поверхности = О, на задней поверхности (= 1;

Х вЂ” текущая координата по толщине образца, м;

R = !/ Л вЂ” тепловое сопротивление об30 разца,м К/Вт;

a — тепловые потери с поверхности образца, Втlм К, F, = at/! — критерий Фурье;

Y(t) — величина линейного нагрева, К;

35 g(t) — мощность ступенчатого теплового воздействия, Вт/м, Дифференциальное уравнение (16) с граничными условиями (17). решалось с использованием двух современных аппаратов

40 прикладной математики — интегральных преобразований Лапласа и вариационных методов, что позволило получить решение довольно простого вида достаточной точности, удобного для использования в инже45 нерной практике проектирования теплофизических приборов.

Величину д с учетом коэффициента поглощения материала образца можно определять до процесса измерения, используя

50 высокостабильный источник мощности теплового воздействия или непосредственно, например, с помощью того или иного измерителя мощности теплового излучения (при этом погрешность измере55 ния может быть довольно мала, около

+.0,5 ) или используя дополнительный эталонный образец.

Размеры исследуемого образца, имеющего простую цилиндрическую форму без необходимости дополнительной обрад Тгг дг Тгг

22 д тгг 22 д 122 и вторые производные температуры по времени для области действия импульсного теплового воздействия (индекс 1) и его отсутствия в 2 точках (индексы 21, 22) соответственно, К/с, К/с;

Tp — начальная температура образца, К;

g — плотность мощности теплового импульсного воздействия, поглощаемого передней поверхностью образца, Вт/м .

Формулы для расчета а, А образца получены из выражений, описывающих распределение температуры в бесконечной пластинетолщиной I для случая граничных условий 3-ro рода при монотонном разогреве обеих ее поверхностей и периодическим импульсным тепловым воздействием на одну из них. В этом случае дифференциальное уравнение теплопроводности пластины имеет вид; первые дгт 1 дт, дХ2 à Bt (12) при граничных — 4 = — П(Т вЂ” У(С))4 9(1) . дТ д Х )(=о (13) С = ЛT*(A2 — А1 );

А1 = T21 — То — ЛТ t21;

А2 =Т22 — То AT тгг

Яс д Т21 Ч д Т21

21 = д12 21 д tt5)) — 4 = — a(T — Y(t)): (14) дТ дХ или в относительных координатах дТ вЂ” 4- — В Т =о

= — (В) Y+Rg) =Y1(Fp):

1721491 ботки, могут быть достаточно малы и определяются необходимостью прохождения в образце одномерного теплового потока, который принимается таковым, если отношение диаметра образца к толщине не меньше 5, и быстродействием системы ре. гистрации переходного процесса, которая может составлять десятки микросекунд, При этом достигается большая скорость линейного нагрева и малое время измерения. Например, скорость линейного нагрева для образца из молибдена размерами диаметром 5 мм, толщиной 1 мм составляет 63 К/мин, что в 10 раз превышает скорость линейного нагрева по известн ому способу.

Процесс измерения заключае ся в регистрации температуры в трех точках температурно-временной зависимости температурного превышения задней поверхности образца — одной для области импульсного теплового воздействия и двух при его отсутствии, для определения критерия Био.

Критерий Био определяется по эксперим нтальной зависимости, На участке без им:|ульсного теплового воздействия характер изменения температуры задней поверхности образца, ее скорость изменения, пропорциональна величине тепловых потерь, которые характеризуются критерием

Био. Поэтому берутся две рабочие точки на заднем склоне кривой переходного процесса и по ним определяется критерий Био.

На фиг.1 представлена функциональная схема устройства измерения ТФХ; на фиг.2 — зависимости изменения температурного превышения д Т = (T-Ta), первой

V= дТ/дно и второй V =гг ТlдГ О ее производной от критерия Фурье; на фиг.3 — фрагмент изменения температурного превышения задней поверхности образца из молибдена в процессе измерения его ТФХ в диапазоне температур от 300 до 1300К, Данный способ может быть реализован с помощью устройства (фиг.1), содержащего лазер 1. формирователь импульсов на основе соленоида с задвижкой 2 и задатчик 3 длительности, образец 4, находящийся в измерительной ячейке 5, нагреваемой электрической печью 6 сопротивления по линейному закону с помощью термопары 7 и задатчика 8 температуры, термопару 9, измеряющую изменение температурного превышения на задней поверхности образца 4. Устройство содержит также операционный усилитель 10, усиленный сигнал с которого подается на микроЭВМ 11, сопря5

55 женную с дисплеем 12 и цифропечатью 13, зеркало 14 и измеритель 15 энергии импульсного теплового воздействия.

Способ осуществляют следующим образом.

При включении задатчика 3 срабатывает задвижка 2, импульсное тепловое воздействие заданной длительности подается на переднюю поверхность образца 4 и одновременно запускаются эадатчик 8 температуры, нагревающий измерительную ячейку 5 по линейному закону, и микроЭ ВМ 11, начинающая отсчет времени и регистрацию температуры задней поверхности образца 4 с ее линеаризацией при помощи термопары

9 и усилителя 10 от момента подачи импульсного теплового воздействия на его переднюю поверхность. После прекращения действия импульсного теплового воздействия через некоторое время в образце 4 устанавливается регулярный тепловой режим

2-го рода, начало которого определяется постоянством значения первой производной,и равенством нулю второй производной изменения температуры от времени (фиг.2), При выполнении этихтребований с некоторой точностью микроЭВМ 11 выдает сигнал запуска на задатчик 3 и процесс повторяется снова, При этом микроЭВМ 11 регистрирует в своей памяти не всю совокупность значений температурно-временной зависимости температурного превышения, а лишь трех значений температур, первых и вторых их производных с соответствующими временами. Температурные точки выбираются довольно произвольно, хотя для определенности их можно onределить для области импульсного теплового воздействия как температуру, соответствующую половине максимального значения температурного превышения, а для области отсутствия импульса как температуры, соответствующие

1/3 и 2/3 длительности этого превышения при отрицательной величине первой производной температуры по времени, т,е. на ниспадающем ее участке. Величина мощности импульсного теплового воздействия измеряется до и после всего цикла измерений в данном температурном диапазоне с помощью зеркала 14, устанавливаемого на время измерения этой энергии на оптической оси устройства и измерителя 15 тепловой мощности, соединенного с микроЭВМ 11, определяющей ее усредненное значение по нескольким измерениям, Формула изобретения

Способ измерения теплофизических характеристик материалов, заключающийся в

1721491

A2 = Т22 — Го ЛТ t22

3 г

V1 - Ч21 а=—

V1 V21

С ра

N =

В +10 В +30

8>— 524 одновременном нагреве образца по линейному закону и периодическими импульсами, измерении приращения его температуры во времени, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности и информативности процесса измерения теплофизических характеристик материалов, особенно при значительных тепловых потерях, нагревают периодическими импульсами переднюю поверхность образца и при измерении приращения температуры его задней поверхности во времени определяют величину критерия Био, выбирая рабочие точки на кривой переходного процесса произвольным образом, причем температуропроводность, теплопроводность и теплоемкость определяют по математическим зависимостям

81(2+8i)((Т1->o) — bT 11+ (28 N где а, А cp, I, р — температуропроводность, теплопроводность, удельная теплоемкость, толщина и плотность образца соответственно, м /с вт/мК; дж/кгК: м; кг/м; — 1204 (4 + с } — критерии Био

2(4+с) (1 = АФ22 — A2V21;

31с

A1 =. Т21 Tp AT т21

5 с=АT (A2 — А1);

10 * V1 V21 — V1 V21

d — — — — —;

1 21 линейного повышения температуры (К/с);

Т1д1, Т21, 121, Т22 t22 — температура и

15 соответствующее ей время температурновременной зависимости превышения температуры задней поверхности образца для области действия теплового импульсного воздействия (индекс 1) и его отсутствия в

20 двух точках (индексы 21, 22) соответственно (К, с). дТ1 д2 Т1

Ч1 =, Ч1=.

25 д 1 д11 д Т21 . д Т21

21 = д 21 =

121

30 д Т22 д2 Т22 /22 = дт22 д

V22 = — первые и вторые производные температуры по времени для области действия импульсного

З5 теплового воздействия (индекс 1) и его отсутствия в 2 точках (индексы 21; 22) соответственно, К/с, К/с;

То — начальная температура образца, К;

40 g — плотность мощности импульсного теплового воздействия, поглощаемого передней поверхностью образца, Вт/м .

1721491

51 ñ

1721491

2241Î сс

Ь|т:,3

Составитель Н.Грищенко

Техред М.Моргентал Корректор М.Шароши

Редактор Н.Рогулич

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 948 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ измерения теплофизических характеристик материалов Способ измерения теплофизических характеристик материалов Способ измерения теплофизических характеристик материалов Способ измерения теплофизических характеристик материалов Способ измерения теплофизических характеристик материалов Способ измерения теплофизических характеристик материалов Способ измерения теплофизических характеристик материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к устройствам для теплофизических измерений

Изобретение относится к теплофизическому приборостроению и предназначено для исследования теплофизических характеристик твердых тел

Изобретение относится к измерительной технике, приборостроению и может быть использовано в теплометрии

Изобретение относится к неразрушающим испытаниям и может быть использовано для измерения теплопроводности, температуропроводности и тепловой активности веществ и материалов в широком диапазоне температур

Изобретение относится к экспериментальной физике и может быпэ/использованодля комплексного определения теплофизических характеристик материалов

Изобретение относится к экспериментальной физике и может быть "использованодля определения теплофизических характеристик горных пород в геологии, инженерных изысканиях, бурении

Изобретение относится к области измерения теплофизических свойств жидкостей и м.б

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, а именно к устройствам для анализа битумосодержащих материалов

Изобретение относится к технической физике, в частности к теплофизическим измерениям

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано в тех отраслях, где требуется определение теплопроводности объемных, тонкослойных и пленочных, в том числе обладающих анизотропией теплопроводности, материалов

Изобретение относится к области технической физики

Изобретение относится к технической физике, а именно к области исследований теплофизических свойств веществ

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано для определения теплофизических свойств жидкостей и газов, в том числе и в быстропротекающих и необратимых процессах, в потоках при неустановившемся режиме и т.п., а также для измерения нестационарных температур (скоростей)

Изобретение относится к строительной теплотехнике, в частности к измерениям теплофизических характеристик (ТФХ) многослойных ограждающих конструкций (наружных перекрытий, перегородок, покрытий, полов и т.п.)

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для определения теплофизических характеристик материалов
Наверх