to
Ф
сд
со Изобретение относится к технике йеплофизических измерений и может найти применение для определения ко эффициента теплопроводности реологи чески сложных жидкостей и мелкодисперсных порошков. Цель изобретения - повьтения точ ности измерений. На чертеже схематически изображен тепловой зонд. Тепловой зонд выполняется в виде цилиндрической спирали, состоящей и Параллельных витков нагревателя и термометра сопротивления, покрытой, слоем лака. Обмотки нагревателя и термометра сопротивления электричес ки изолированы. Нагреватель выполнен из манганиновой проволоки ф 0,1 мм, а термометр сопротивления и медной проволоки ф 0,05 мм, Такая конструкция зонда является малоинерционной, так как тонкая спи раль нагревателя и датчика температуры, покрытого слоем лака, не нуждается в каркасе, а термометр сопро тивления, намотанный параллельно ви кам нагревателя, измеряют истинную (интегральную), а не локальную температуру поверхности теплового зонда. По внешнему виду тепловой зонд представляет собой цилиндр диаметром 0,8 мм и длиной 30 мм, поверхность которого вьшолнена из парал053ельных витков нагревателя 1 и термометра сопротивления 2, покрытых слоем лака, что придает жесткость конструкции и предохраняет от воздействия на электроизоляцию механичес- ких повреждений при эксплуатации. Измерение коэффициента теплопроводности зондом данной конструкции осуществляют по методике, основанной на решении задачи теплопроводности о нагреве тонкого цилиндра в неограниченной среде постоянной мощностью. При прочих равных условиях температура цилиндра (зонда) является однозначной функцией теплопроводности среды. Тепловой зонд погружают в испытуемую среду, подают на нагреватель постоянную мощность и снимают термограмму разогрева-зонда. По известной мощности и времени разогрева определяют теплопроводность испытуемой среды. Формула изобретения Тепловой зонд, содержащий нагреватель и датчик температуры, отличающий ся тем, что, с целью повышения точности измерения, зонд выполнен в виде цилиндрической спирали, составленной из параллельных витков нагревателя и термометра сопротивления.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УЗЕЛ РАЗДЕЛЕНИЯ ПОРТАТИВНОГО ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗОВ | 2003 |
|
RU2237894C1 |
Цилиндрический датчик для определения коэффициентов теплопроводности и температуропроводности жидких сред | 1959 |
|
SU129061A1 |
Имитационная модель животного | 1991 |
|
SU1783567A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ТЕЛ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2009 |
|
RU2403561C1 |
ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2143667C1 |
Индукционное нагревательное устройство | 2020 |
|
RU2759171C1 |
Устройство для определения теплофизических свойств горных пород в скважинах | 1976 |
|
SU732515A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАГРЕВА ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ И СПОСОБ РЕЗИСТИВНОГО НАГРЕВА ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ | 1995 |
|
RU2171550C2 |
ГИБКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ | 1994 |
|
RU2074525C1 |
Датчик температуры | 1989 |
|
SU1643956A1 |
Изобретение относится к технике теплофизических измерений и может быть применено /щя определения коэффициента теплопроводности рерлогически сложных жидкостей. Цель изобретения - повышение точности измерений. Тепловой зонд выполнен в виде цилиндрической спирали, состоящей из параллельных витков нагревателя и термометра сопротивления, покрытых слоем лака. Обмотки нагреватели и тер мометра сопротивления электрически изолированы. I ил.
Чудновский А.Ф | |||
Теплообмен в дисперсных средах | |||
М.:Энергия, 1954, с.214 | |||
Тепловой зонд | 1977 |
|
SU685965A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1986-10-15—Публикация
1984-07-13—Подача