ог
/
20 Изобретение относится к теплофиэическим измерейиям и предназначено в частности, для определения теплопроводности жидкостей, суспензий, вязкопластинчатых и мелкодисперсных композиций. /Известен способ определения тепл проводности жидких и мелкодисперсных сред, в котором задается постоянный тепловой поток til. Недостатками этого способа является трудоемкость расчета, длительность эксперимента, тщательная подготовка измерительной ячейки к опыту и . Наиболее близким к изобретению техническим решонием является спосо определения теплопроводности, состо ждай в том, что испытуемую среду и среду сравнения нагревают равными тепловылм потоками и регистрируют тегшературу в ряде точек этих сред, а искомую величину находят по формуле С 2. Недостаткаг® известного способа являются значительная погрешность измерения и трудоелвсость, обусловле ная престаиовкой датчиков-зондов. Погрешность измерения в дифференциальных способах зависит, в основном от различия епло зических свойств среда сравнения и испытуемсй. Это в ражается а том, что время наступления и протекания теплового режима в средах будет разным и тогда функц ональные зависимости телшературного поля в этих средах не будет соответ ствовать одним и тем же законам, а погрешность измерения может быть более 20%. Целью изобретения является повыш ние точности измерения и снижения трудоемкости определения. Поетавлеиная иель достигается тем .что-в дифференциальном способе опре деления теплопроводности сред, состоящим в том, что в испытуемую среду и сфеду сравнения нагревают равными тепловыми потоками и регистрируют температуру в ряде точек зтих сред, на среду сравнения, представляющую . собой электрореологическую суспензию, воздействуют постоянным электрическим полем, добиваясь равенства температур в точках этих, сред, равноуда- ленных от Источников теплового потока, измеряют напряженность электрического поля и по измеренным параметрам по гра,цуировочным кривым судят об искомой теплопроводности. На чертеже представлена зависимость теплопроводности 5%-ной суспензии диатомита в трансформаторном масле в зависимости от напряженности электрического поля. Испытуемой и сравнительной средами заполняют два металлических стакана, погружают в них по оси тепловые зонды; Затем подается постоянная электрическая MOiOHocTb на оба зонда, включают источник выосокого напряжения и, воздействуя электрическим полем на сравнительную среду, добиваются выравнивания TehOiepaTyp в средах и регистрируют величину напряженности электрического поля. Предварительно снимают график зависимости теплопроводности электрореслогической жидкости от напряженности электрического поля Е. Зная величину Е, при котсчрой совпадают показания датчиков температуры зондов, находят теплопроводность испытуемой среды. Как видно из чертежа сравнительная среда изменяет теплопроводность в пределах 0,12-0,48 Вт/м«1 ад с увеличением Е до 4.10 В/м. Этот да1апазон теплопроводностей охватывает почти все испытуемые жидкости и жидкие композиции. Таким образом, предлагаемый способ определения жидкообразных и мелкодисперсных сред прост, удобен, не требует трудоемких расчетов и позволяет использовать только одну среду сравнения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ | 1999 |
|
RU2167412C2 |
Способ определения теплопроводности жидкообразных и мелкодисперсных сред | 1977 |
|
SU711443A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ИХ ЦЕЛОСТНОСТИ | 1998 |
|
RU2140070C1 |
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРОВ | 2003 |
|
RU2247363C1 |
Способ определения концентрации компонентов смеси | 1981 |
|
SU1002928A1 |
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КОМПЛЕКСА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТВЕРДЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2004 |
|
RU2263901C1 |
Способ определения теплофизических характеристик материалов | 1990 |
|
SU1712849A1 |
Способ определения теплофизических характеристик материалов | 1991 |
|
SU1783398A1 |
Способ определения теплопроводности материалов и устройство для его осуществления | 1982 |
|
SU1057830A1 |
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 2003 |
|
RU2245538C1 |
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СРЕД, состоящий в том, что испытуемую среду и среду сравнения нагревают равными тепловыми потоками и регистрируют температуру в ряде точек этих сред, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и снижения трудоемкости определения, на среду сравнения, представляющую собой электрореологическую суспензию, воздействуют постоянным электри ческим полем, добиваясь равенства температур в точках этих сред, равноудаленных от источников теплового потока, измеряют напряженность электрического поля и по измеренным параметрам по градуировочным кривым су- „ дят об искомой теплопроводности. § Л . пграо 0.2 0 со 00 со :л ел
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Чудновский А.Ф | |||
Теплофиэические характеристики дисперсных материалов | |||
М., МГУ, 1962, с.147-150 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Способ определения теплопроводности жидкообразных и мелкодисперсных сред | 1977 |
|
SU711443A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1984-05-23—Публикация
1982-03-01—Подача