Изобретение относится к области теплофи3:ИЧбских измерений.
Для экспериментального исследования местных коэффициентов теплоотдачи стационарным методом необходимо, например, измерять перепад температуры по толщине стенки модели.
В качестве модели можно принять пластицы, одна поверхность которой омывается теплоносителем пр:и , а со :стороны другой поверхности коэффициент теплоотдачи
, лп 6/П,.
при турбулентном слое и
«2 op ИХ
em
при ламинарном слое, при толJU °C
щине стенки модели 6 3 мм перепад температуры по толщине стенки , при ламинарном режиме обтекания составляет порядка 1°С, а при турбулентном режиме . Такой перепад трудно регистрировать с дост-аточной точностью.
Предлагае.мый способ отличается от известного тем, что измерительный элемент образуют В стенке модели с внутренней стороны путем выемки замкнутого канала в ней и с оставлением перемычки со стороны ее наружной поверхности, изолируют измерительный элемент с внутренней стороны теплоизоляционйой пластиной, измеряют температуру внутренней поверхности стенки модели и из,.1ерительпого элемента, а искомый коэффициент теплоотдачи вычисляют по известным соотношениям.
Для точного изготовления щирины щелей бо н толщины перемычек 6i фрезеруют стенку в двух направлениях, образуя элемент прямоугольного сечения. Щели заполняют плотным теплоизоляционным материалом. На термодатчике устанавливаются две термонары. Спай одной термопары приваривается ,к внутренней поверхности элемента примерно в точке пересечения его диагоналей, а спай второй термопары - к внутренней поверхности стенки модели.
Измеряют разность температур между элементом и внутренней поверхностью стенки , -7щ,. при станционарном режиме. При этой разности определяют коэффициент теплоотдачи к наоужной стенке cxi.
Выражение для коэффициента теплоотдачи получаем из уравнения теплового баланса:
Qi-Q-2 Q,+Q,+Q3
где QI - количество тепла, подводимого к
внешней поверхности элемента; Q-2 - количество тепла, излучаемого элементом;
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1995 |
|
RU2095422C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ВЫСОКОТЕПЛОПРОВОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2013 |
|
RU2551389C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 1995 |
|
RU2082106C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ЖИДКОСТИ | 2003 |
|
RU2244310C1 |
Устройство для измерения температуры газа | 1985 |
|
SU1332164A1 |
Измеритель плотности энергии импульсного полихроматического оптического излучения | 2023 |
|
RU2796399C1 |
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР | 1996 |
|
RU2107412C1 |
Устройство для измерения массового расхода газовых сред | 2020 |
|
RU2758778C2 |
Датчик теплового потока | 1980 |
|
SU892239A1 |
СЕТЧАТЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТЕРМОПРИЕМНИК И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ГАЗОВОГО ПОТОКА В КАНАЛАХ | 2015 |
|
RU2597956C1 |
Даты
1970-01-01—Публикация