СО 4 о о
Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно к определению термических сопротивлений между контактирующими поверхностями .
Цель изобретения - повышение точности определения.5
На чертеже показано взаимное расположение исследуемых пар образцов, источника и стока тепла.
Источник 1 тепла и сток 2 тепла являются общими для двух размещенных ю между ними пакетов образцов с равными суммарными тепловыми сопротивлениями. В каждом пакете находится по две пары контактирующих образцов из различных материалов - образец первого типа и образец второго типа (контактное сопротивле- 5 ние между ними подлежит определению). Образцы второго типа в каждом пакете различаются вдвое по толщине, U результате образец 3 вдвое тоньше.
R
ДТ2-ATi 2Ф
где R - контактное термическое сопротивление;ф -тепловой поток через пакеты
образцов;
ЛТ - разность температур образцов первого типа; ДТз - перепад температур на образце
второго типа.
Точность определения термического сопротивления повыщается за счет исключения неинформативных параметров и за счет исключения операции экстраполяции температурных полей в образцах.
Формула изобретения
Способ определения контактного термического сопротивления между парой плосчем образец 4. Образцы 3 и 4 рас- 2п образцов, состоящий в том, что соз- полагаются в пакетах в различной пос-дают пакет из исследуемых пар образцов,
„чедовательности по отношению к источнику размещают его между источником и стоком тепла. Образцы 5 первого типа выполне- тепла, измеряют тепловой поток и рас- ны равной толщины и расположены в каждой пределение температур в пакете и по полупаре образцов ближе к источнику тепла.ченным данным определяют искомую вели- Два образца 5 расположены также между 25 чину, отличающийся тем, что, с целью стоками тепла и пакетами образцов. Образ-повышения точности определения, создают
два пакета, включающие по две пары исследуемых образцов, образцы первого типа выполняют равной толщины и располагают в каждой паре ближе к источ- 30 нику тепла, образцы второго типа выполняют с толщинами, различающимися вдвое, и располагают их в пакетах в различной последовательности по отнощению к источнику тепла, измеряют разность темпера .,, „ .... тур образцов первого типа, расположенных
приводят к постоянным температурам, рав- 35 между образцами второго типа, и пере- ным между собой. После установленияпад температур по более тонким образстационарного режима теплопередачи регистрируют мощность источника 1 тепла, разность температур, установившихся между пластинами 3 и 4 в каждой паре об- 40 разцов, и перепад температур на пласти
цы 5 снабжены измерителями 6 их температуры. Конструктивно вся сборка удерживается в теплоизоляционном корпусе 7. Осевое сжатие сборки осуществляется механизмами 8 дозированной нагрузки.
Способ определения контактного термического сопротивления осуществляют следующим образом.
На источник 1 тепла подают постоянную мощность энергии, а приемник 2 тепла
цам второго типа, а искомую величину рассчитывают по формуле
7 АТ2-АТ| R-2ф
пах 3, который определяется как среднее арифметическое от суммы двух измеренных его значений на каждой пластине с целью уменьщения погрещности измерения. Но зарегистрированным величинам 5 определяют величину контактного термического сопротивления согласно формуле
где R - контактное термическое сопротивление;
ф - тепловой поток через пакет образцов;
ЛТ| - разность температур образцов первого типа;
АТ2 - перепад температур на образце второго типа.
S J S ч
5 1
f С(1ставите. 1ь В. Вертоградский Редактор i;. КопчаТехред И. ВересКорректор О, Кравцова
Заказ 3775/45Тираж 847Подписное
ВМИИПИ Государственного комитета СССР по дела.м изобретений и открытий
И3035, .Москва. Ж-35,, Раушская наб.. д. 4/5 Пропзво.а-твепмо-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
R
ДТ2-ATi 2Ф
где R - контактное термическое сопротивление;ф -тепловой поток через пакеты
образцов;
ЛТ - разность температур образцов первого типа; ДТз - перепад температур на образце
второго типа.
Точность определения термического сопротивления повыщается за счет исключения неинформативных параметров и за счет исключения операции экстраполяции температурных полей в образцах.
Формула изобретения
между образцами второго типа, и пере- пад температур по более тонким образцам второго типа, а искомую величину рассчитывают по формуле
7 АТ2-АТ| R-2ф
контактное термическое сопротивление;
тепловой поток через пакет образцов;
разность температур образцов первого типа;
перепад температур на образце второго типа.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ | 1999 |
|
RU2170924C2 |
АБСОЛЮТНЫЙ СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-СКАНИРУЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ КОНДУКТОМЕТРИИ | 2020 |
|
RU2755090C1 |
Способ измерения контактного термического сопротивления разнородных материалов | 1987 |
|
SU1582101A1 |
Способ измерения теплофизических характеристик материалов | 1987 |
|
SU1529091A1 |
АБСОЛЮТНЫЙ СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-СКАНИРУЮЩЕЙ КОНДУКТОМЕТРИИ РАЗНОРОДНЫХ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2020 |
|
RU2749642C1 |
Способ определения контактных термических сопротивлений | 1990 |
|
SU1718079A1 |
Способ измерения контактного термического сопротивления | 1987 |
|
SU1476364A1 |
Способ определения теплофизических характеристик плоских образцов материалов и устройство для его осуществления | 1986 |
|
SU1357813A1 |
СПОСОБ СОВОКУПНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ РАЗНОРОДНЫХ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2020 |
|
RU2752398C1 |
Способ измерения теплопроводности | 1986 |
|
SU1408326A1 |
Изобретение относится к области тепловых испытаний, а именно к области определения термических сопротивлений между контактирующими поверхностями. Цель - повышение точности определения. .М1ежду источником и стоком тепла размещают два пакета образцов. Каждый пакет состоит из двух пар образцов. Один из образцов во всех парах имеет одну и ту же величину. Второй образец в двух парах пакета различается по толщине вдвое. Различные по толщине образцы распола- г.аются в двух пакетах в разной последовательности по отношению к источнику тепла. Регистрируют тепловой поток через пакеты, разность температур между серединными образцами пакетов и перепад температур на тонком образце. По полученным данным рассчитывают искомую величину. Повыщение точности достигается за счет исключения неинформативных параметров и за счет исключения операции экстраполяции температурных полей в образцах. 1 ил. S
Тепломассоперенос | |||
Минск: Изд-во ИТМО, 1968, т | |||
Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов | 1921 |
|
SU7A1 |
Самовар-кофейник | 1918 |
|
SU354A1 |
Попов В | |||
М | |||
Теплообмен в зоне контакта, разъемных и неразъемных соединений | |||
М.: Энергия, 1971, с | |||
Солесос | 1922 |
|
SU29A1 |
Авторы
Даты
1988-07-30—Публикация
1986-11-03—Подача