Способ определения коэффициента теплового расширения эмали, нанесенной на металл

 

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано для определения коэффициента теплового расширения эмали, нанесенной на металл . Сущность изобретения заключается в том, что для определения коэффициента используют два образца: П-образный и прямоугольный , полученный из паза П-образного. Металл обоих образцов имеет одинаковые свойства. На прямоугольном образце определяют коэффициент теплового расширения металла, а на одну сторону П-образного наносят слой эмали и нагревают образец электрическим током. При нагревании образец деформируется. Измеряют величину его прогиба в зависимости от температуры и с учетом информации, полученной на прямоугольном образце, вычисляют коэффициент теплового расширения эмали. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (sl)5 G 01 N 25/18

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВедОмстВО сссР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4903864/25 (22) 20.11.90 (46) 15.08.93. Бюл, ЬЬ 30 (71) Уральский политехнический институт им.С,М.Кирова (72) P.À.Àäàìåñêó, В.А,.Масленников, А.А.Мироненко, Е.А.Митюшов, Э.Д.Немкина, О.А. Преображенская и В.А.Хмель (56) Poschmann Н. Verfahern zur Schneil

mesung чоп Emaispannungen, Пат, ГДР 1Ф

111992, 12.03.75, Inf. Cl; G 01 В 7/18, Лившиц Б.Г. и др. Физические свойства металлов и сплавов, М.: Металлургия, 1980, с. 40. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ

ЭМАЛИ, НАНЕСЕННОЙ HA МЕТАЛЛ (57) Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использоваИзобретение относится к испытательной технике, а именно к способам определения коэффициента теплового расширения (KTP) эмалевого покрытия металлических поверхностей, Тепловое расширение эмалевого покрытия должно находиться в определенном соответствии со свойствами металла и от этого соответствия зависят служебные качества эмалированного изделия, Сущность настоящего изобретения заключается в следующем. Из металлического листа одновременно изготавливают два образца, имеющих одинаковые физико-механические свойства и структуру. На одном образце определяют по известной методике зависимость KTP металла от температуры

a (t) в диапазоне от 20 С до 700 С, На сред„„. Ж „„1833811 А1 но для определения коэффициента теплового расширения эмали, нанесенной на металл. Сущность изобретения заключается в том, что для определения коэффициента используют два образца: П-образный и прямоугольный, полученный из паза П-образного.

Металл обоих образцов имеет одинаковые свойства. На прямоугольном образце определяют коэффициент теплового расширения металла, а на одну сторону П-образного наносят слой эмали и нагревают образец электрическим током. При нагревании образец деформируется. Измеряют величину его прогиба в зависимости от температуры и с учетом информации, полученной на прямоугольном образце, вычисляют коэффициент теплового. расширения эмали. 1 з.п.ф-лы, 1 ил. нюю часть другого образца, с одной его стороны, наносят, по применяемой на предприятии технологии, слой исследуемой эмали. Затем этот образец консольно закрепляют и нагревают до температуры размягчения эмали. При измерении температуры образец ведет себя как термобиметаллический чувствительный элемент.

Слои металла и эмали деформируются при нагревании или охлаждении в разной степени, что обуславливает изгиб образца в зоне рабочего участка и перемещение его свободного конца. Когда эмаль размягчается, нагревание прекращают, Во время охлаждения измеряется перемещение свободного конца образца. Одновременно измеряют температуру образца. Зависимость перемещения свободного конца образца от его тем1833811 пературы х() представлена на рисунке, она объясняет поведение образца при нагревании и охлаждении, При комнатной температуре образец изогнут так, что слой эмали находится на его выпуклой стороне, поскольку KTP металла больше, чем KTP эма ли. С увеличением температуры деформация образца уменьшается и совсем исчезает при нейтральной температуре, обозначенной на чертежечерезtt. Придальнейшем увеличении температуры образец, продолжая движение в том же направлении, изгибается эмалью внутрь..Это явление прекращается при температуре начала. размягчения эмали, обозначенной на рисунке через t2 Температура р — температура трансформации соответствует наибольшему отклонению конца образца от его положения при комнатной температуре. При температуре выше tz эмаль быстро теряет упругие свойства и образец возвращается к плоскому состоянию, после чего на графике

x(t) появляется горизонтальный участок, свидетельствующий о повышении температуры и потере образцом свойств биметалла, Температура расплавления эмали обозначена через тз. При охлаждении образца все происходит в обратном порядке.

Зная обе зависимости: зависимость

КТР металла от температуры (t) и зависимость перемещения свободного конца образца от температуры x(t), определяют KTP эмали по формуле: хн — х ам Q„t-C j í I, t1 — t где ам — KTP эмали при температуре t;

at — КТР металла при температуре t;

xH — величина горизонтального перемещения свободного конца образца с эмалью при изменении температуры от комнатной до нейтральной; х — величина горизонтального перемещения свободного конца образца от его положения при комнатной температуре;

tt — нейтральная температура, при которой образец не деформирован;

С вЂ” постоянная, определяемая размерами образца где дм — толщина слоя металла; 4 — толщина слоя эмали;

I — длина участка образца, покрытого эмалью;

I> — длина Свободного конца образца до эмалевого покрытия, Формула изобретения

1. Способ определения коэффициента теплового расширения эмали, нанесенной на металл, включающий предварительное определение коэффициента теплового расширения металла путем нагрева прямо15 угольного металла до заданной температуры, охлаждения его и измерения величины продольной деформации, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения достоверности определения, среднюю

20 часть идентичного образца металла покры-вают с одной стороны исследуемой эмалью, закрепляют один конец образца, нагревают его до температуры начала размягчения эмали и измеряют поперечную деформацию свободного конца образца от.температуры, а значения коэффициента теплового расширения эмали для конкретного значения температуры вычисляют по формуле

30 где сЬт; Kl P эмали при температуре t; t — КТР металла при температуре t;

4 — толщина слоя эмали. дм — толщина металла; хн — величина горизонтального перемещения свободного конца образца с эмалью при изменении температуры от комнатной до нейтральной t>, х — величина горизонтального перемещения свободного конца образца от его положения при комнатной температуре;

I — длина участка образца,.покрытого эмалью; .К вЂ” длина свободного конца образца до эмалевого покрытия;

t> — нейтральная температура, при которой образец не деформирован, 2. Способ по п1, о тл и ч а ю щи йс я тем, что металлический образец для нанесения эмали имеет П-образную форму, 1833811

Составитель А. Мироненко

Техред M. Моргентал Корректор Е. Папп

Редактор

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

Заказ 2684 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ определения коэффициента теплового расширения эмали, нанесенной на металл Способ определения коэффициента теплового расширения эмали, нанесенной на металл Способ определения коэффициента теплового расширения эмали, нанесенной на металл 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано для определения теплопереносных характеристик грунтов

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано для определения теплопереносных характеристик грунтов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения кинетических характеристик процесса полимеризации и коэффициента температуропроводности полимерных материалов

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью электрических средств и касается, в частности, способов лабораторного исследования теплопроводности мерзлого грунта

Изобретение относится к способам измерения коэффициента температуропроводности веществ и материалов с использованием лазерного сьема информации

Изобретение относится к измерению теплофизичееких свойств жидкости и может быть использовано для контроля технологических процессов в химической, пищевой, микробиологической отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано при определении температуропроводности жидкостей и твердых 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