Изобретение относится к области исследования и анализа теплофизических свойств материалов и может быть использовано при определении коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных покрытий.
Известный способ определения коэффициента теплопроводности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий заключается в использовании многослойной плоскопараллельной стенки, состоящей из двух слоев материала, установленных на источник тепла, измерении температуры источника тепла tт, температур между двумя слоями материала t и наружной поверхности tн, в определении λu по расчетной формуле. Температуру неизолированной наружной поверхности верхнего слоя tн вычисляют как разность удвоенной температуры между слоями материала и температуры источника тепла по равенству: tн=2t-tт, затем закрепляют на наружной поверхности верхнего слоя материала тонкую металлическую пластину с нанесенным на нее сверхтонким жидким теплоизоляционным покрытием, измеряют температуру в контактной поверхности верхнего слоя материала и металлической пластины с теплоизоляцией tu и определяют коэффициент теплопроводности сверхтонкого жидкого теплоизоляционного покрытия λu по формуле:
где λu - коэффициент теплопроводности сверхтонкого теплоизоляционного покрытия,
δu - толщина сверхтонкого теплоизоляционного покрытия,
δ - толщина слоя материала,
λ - коэффициент теплопроводности материала,
tн - температура неизолированной наружной поверхности верхнего слоя,
tu - температура в контактной поверхности верхнего слоя материала и металлической пластины с теплоизоляцией (RU 2478936, опубл. 10.04.2013).
Недостатком данного способа, принятого за прототип, является то, что на наружную поверхность верхнего слоя теплоизоляционного покрытия закрепляют тонкую металлическую пластину, что в свою очередь ухудшает теплоизоляционные свойства материала. Это происходит из-за принципа действия жидких теплоизоляционных покрытий - низкая теплоотдача с поверхности, которая в свою очередь в большой степени зависит от того, с каким материалом соприкасается поверхность. По той же причине не корректно применение стандартных контактных приборов для измерения температуры, которые основаны на измерении температуры с помощью термопары.
Задачей заявляемого изобретения является получение наиболее точного коэффициента теплопроводности, это достигается тем, что, в отличие от известного технического решения, учитываются свойства жидких теплоизоляционных покрытий.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Способ определения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных покрытий, включающий использование приборов Elcometer 319 и PosiTektor DPM для измерения температуры на поверхности покрытия, согласно которому на источник тепла устанавливают металлическую пластину с нанесенной жидкой керамической теплоизоляцией, причем пластина закрывает всю площадь нагревательного элемента, чтобы свести к минимуму влияние конвективных потоков от нагретой поверхности пластины, осуществляют ступенчатый нагрев с интервалами времени для релаксации температуры с постепенным повышением температуры, измеряют прибором Elcometer 319 или PosiTektor DPM через 3 часа после включения источника тепла температуру на поверхности жидкой теплоизоляции, измеряют температуру источника тепла и окружающей среды, а расчет коэффициента теплопроводности производят по формуле:
где δ - толщина жидкой теплоизоляции;
αн - коэффициент теплоотдачи с поверхности;
tп - температура на поверхности теплоизоляции;
tо - температура окружающего воздуха;
tп - температура источника тепла.
Технический результат - метод позволяет наиболее точно измерять коэффициент теплопроводности жидких теплоизоляционных покрытий, способ является простым и доступным.
Изобретение относится к области исследования и анализа теплофизических свойств материалов и может быть использовано при определении коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных покрытий. Предложенный способ определения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных покрытий заключается в использовании приборов Elcometer 319 и PosiTektor DPM для измерения температуры на поверхности покрытия. На источник тепла устанавливается металлическая пластина с нанесенной жидкой керамической теплоизоляцией. Пластина закрывает всю площадь нагревательного элемента, чтобы свести к минимуму влияние конвективных потоков от нагретой поверхности плиты. Нагрев производится ступенчато с интервалами времени для релаксации температуры с постепенным повышением температуры. Измерения проводятся прибором Elcometer 319 или PosiTektor DPM через 3 часа после включения источника тепла. После чего производится замер температуры на поверхности жидкой теплоизоляции, а также температуры источника тепла и окружающей среды. Расчет коэффициента теплопроводности производится по формуле:
где δ - толщина жидкой теплоизоляции;
αн - коэффициент теплоотдачи с поверхности;
tп - температура на поверхности теплоизоляции;
tо - температура окружающего воздуха;
tп - температура источника тепла.
Технический результат - повышение точности измерения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных покрытий.
Способ определения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных покрытий, включающий использование приборов Elcometer 319 и PosiTektor DPM для измерения температуры на поверхности покрытия, согласно которому на источник тепла устанавливают металлическую пластину с нанесенной жидкой керамической теплоизоляцией, причем пластина закрывает всю площадь нагревательного элемента, чтобы свести к минимуму влияние конвективных потоков от нагретой поверхности пластины, осуществляют ступенчатый нагрев с интервалами времени для релаксации температуры с постепенным повышением температуры, измеряют прибором Elcometer 319 или PosiTektor DPM через 3 часа после включения источника тепла температуру на поверхности жидкой теплоизоляции, измеряют температуру источника тепла и окружающей среды, а расчет коэффициента теплопроводности производят по формуле:
где δ - толщина жидкой теплоизоляции;
αн - коэффициент теплоотдачи с поверхности;
tп - температура на поверхности теплоизоляции;
tо - температура окружающего воздуха;
tп - температура источника тепла.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СВЕРХТОНКИХ ЖИДКИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ | 2011 |
|
RU2478936C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРХТОНКИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ | 2012 |
|
RU2490619C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТОНКОСТЕННЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2426106C1 |
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 2003 |
|
RU2245538C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ | 1994 |
|
RU2082080C1 |
CN 101303320 A , 12.11.2008. |
Авторы
Даты
2016-08-20—Публикация
2014-02-11—Подача