|
(21), (22) Заявка: 2007145771/28, 10.12.2007
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
10.12.2007
(46) Опубликовано: 20.03.2009
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
RU 2224244 С2, 20.02.2004. RU 2222004 С2, 20.01.2004. SU 934335 A1, 07.06.1982. RU 2149387 C1, 20.05.2000.
Адрес для переписки:
302020, г.Орел, Наугорское ш., 29, Орловский государственный технический университет (ОрелГТУ)
|
(72) Автор(ы):
Корндорф Сергей Фердинандович (RU), Жучков Андрей Николаевич (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Орловский государственный технический университет” (ОрелГТУ) (RU)
|
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ
(57) Реферат:
Изобретение относится к нестационарным методам неразрушающего контроля. В способе используют импульсный источник тепла, воздействующий только на испытуемый стержень, в двух фиксированных точках производят синхронную запись температуры в течение времени, равного периоду следования тепловых импульсов, при этом полученные записи термосигналов разлагают на гармонические составляющие, после чего находят временной сдвиг между максимумами первых гармоник сигналов, полученных от первого и второго датчика, по которому вычисляют искомые теплофизические свойства с учетом диаметра и площади поперечного сечения стержня. Технический результат – повышение точности и упрощение процесса измерений. 1 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для неразрушающего контроля материалов с использованием гармонического анализа температурных волн.
Известны способы определения теплофизических свойств, твердых и дисперсных материалов, сущность которых заключается в использовании источников тепла постоянной мощности, которыми воздействуют на эталонный и испытуемый материалы [1].
Наиболее близким техническим решением является способ определения теплофизических свойств материалов с использованием температурных волн, заключающийся в использовании гармонического нагревателя, воздействующего на эталонный (с известными свойствами) и испытуемый материалы. При этом измеряют температуру в двух точках контроля на теплоизолированной поверхности эталона и теплоизолированной поверхности испытуемого материала в момент равенства нулю теплового потока от нагревателя [2]. Данное устройство принято за прототип.
Недостатком известного способа является сложность реализации метода из-за использования двух образцов, а также большая погрешность измерения, возникающая из-за неточности эталонного образца.
Предлагаемый способ решает задачу упрощения контроля за счет возможности определения теплофизических свойств с использованием только испытуемого образца и задачу повышения точности измерений за счет исключения влияния погрешности эталонного образца.
Это достигается тем, что в способе определения теплофизических свойств материала используют нагреватель, воздействующий на испытуемый образец, и измеряют температуру с помощью датчиков, в двух точках контроля, при этом, в отличие от прототипа, для определения теплофизических свойств используют только испытуемый стержень, к которому прикладывают негармонический источник тепла, а сигналы с двух фиксированных датчиков температуры синхронно записывают в течение времени, равного одному периоду повторения тепловых импульсов, при этом полученные записи термосигналов разлагают на гармонические составляющие, после чего находят временной сдвиг между максимумами первых гармоник сигналов, полученных от первого и второго датчика, а искомые теплофизические свойства вычисляют по формуле:

где – коэффициент теплопроводности исследуемого материала;
а – коэффициент теплоотдачи;
L – расстояние между точками измерения;
D – диаметр стержня;
с – удельная теплоемкость материала стержня
f – частота первой гармоники;
t – временной сдвиг между максимумами первых гармоник сигналов полученных от первого и второго датчика;
S – площадь поперечного сечения стержня.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором исследуемый материал 1 в виде стержня диаметром D заключен внутри теплоизолятора 2, на торце стержня установлен импульсный нагреватель 3, а датчики температуры 4 расположены по его длине на расстоянии L друг от друга, сигналы с датчиков поступают в запоминающее устройство 5, соединенное с блоком гармонического анализа 6.
Способ осуществляют следующим образом.
В качестве испытуемого образца используют стержень. Импульсный нагреватель 3 генерирует тепловые импульсы с периодом повторения Тп, которые распространяются вдоль стержня. После наступления квазистационарного теплового режима производят включение датчиков температуры 4, находящихся в двух фиксированных точках на поверхности стержня, на расстоянии L друг от друга. Сигналы с датчиков поступают в запоминающее устройство 5, где они синхронно записываются в течение времени, равного одному периоду повторения тепловых импульсов. Полученные записи термосигналов поступают в блок гармонического анализа 6, который раскладывает каждый из полученных сигналов на гармонические составляющие, причем каждая n-я гармоника имеет собственную частоту fn, амплитуду Аn, и фазу n. После этого находят временной сдвиг между максимумами первых гармоник сигналов, полученных от первого и второго датчика, а искомые теплофизические свойства вычисляют по формуле:

где – коэффициент теплопроводности исследуемого материала;
а – коэффициент теплоотдачи;
L – расстояние между точками измерения;
D – диаметр стержня;
с – удельная теплоемкость материала стержня
f – частота первой гармоники;
t – временной сдвиг между максимумами первых гармоник сигналов полученных от первого и второго датчика;
S – площадь поперечного сечения стержня.
Формулу получают на основе следующих рассуждений. Согласно закону Фурье тепловой поток, поступающий в сечение стержня с абсциссой х, равен:

Тепловой поток, поступающий в сечение с абсциссой x+dx, равен:

Весь тепловой поток Q можно разделить на две составляющие: постоянную Q0 и переменную Qn. Линейный характер этой модели позволяет использовать принцип суперпозиции и рассматривать составляющие Q0 и Qn раздельно.
Для постоянной составляющей:

При этом потерянная часть постоянной составляющей теплового потока, которая расходуется на излучение с боковой поверхности стержня, равна:

но согласно закону Ньютона – Рихмана:
dQ=a Ddx.
Таким образом:

или

где с учетом того, что 
Так как для ребра, форма и размеры которого заданы, при условии постоянства коэффициента теплоотдачи а по всей поверхности и постоянства в рассматриваемом интервале температур m=const, то решение уравнения (1) имеет вид:
=C1emx+C2e-mx,
где постоянные С1 и С2 определяются исходя из граничных условий:
в начале стержня, при х=0 0=С1+С2;
в конце стержня при х=l k=С1еml+С2е-ml.
Из первого краевого условия находим:
С2= 0-С1.
Из второго краевого условия:
k=C1(eml-e-ml)+ 0e-ml.
Следовательно:


Таким образом:

При рассмотрении распространения переменной составляющей теплового потока следует учитывать тепловой поток, идущий на нагрев материала стержня:

Перепад температур на участке стержня dx:

а изменение теплового потока:

Поскольку рассматривается линейная модель распространения теплового потока, то при гармоническом возбуждении в начале стержня во всех его сечениях колебания теплового потока и температуры будут гармоническими. Поэтому можно перейти к гармоническим колебаниям с частотой и полагать, что:


Поэтому выражение (3) примет вид:

Дифференцируя уравнение (2) и с учетом (4), получим:

где 
Решение этого уравнения имеет вид:

С учетом выражений для температуры в начале стержня 0 (при х=0) и в конце стержня k (при х=l) можно записать:


Откуда:

.
Тогда:

Так как = +j – комплексное число, то входящие в выражение (5) дроби А1 и А2 являются комплексными числами и могут быть представлены в виде:


Таким образом:

или переходя к тригонометрической форме:
x=А1е– xsin( 1+ t- x)+А2е xsin( 2+ t+ x).
Получаем изображение суммы двух бегущих волн: одной затухающей волны, бегущей от начала стержня к концу, другой, также затухающей, но бегущей от конца стержня к началу.
Найдем скорость распространения волны , для чего примем фазы колебаний постоянными:
t- х=0.
Откуда:

Найдем значение :

Следовательно:







Учитывая, что можно найти:

Таким образом, предлагаемый способ позволяет упростить процедуру контроля и повысить точность измерений за счет исключения эталонного образца.
Источники информации
1. Патент №2222004 РФ, МПК G01N 25/18. Способ определения теплофизических свойств твердых и дисперсных материалов в виде стержней [Текст] / И.Н.Ищук – Опубл. 20.01.04, Бюл. №2.
2. Патент №2224244 РФ, МПК G01N 25/18. Способ температурных волн для определения теплофизических свойств материалов [Текст] / И.Н.Ищук – Опубл. 20.02.04, Бюл. №5 – прототип.
Формула изобретения
Способ определения теплофизических свойств материалов, заключающийся в использовании нагревателя, воздействующего на испытуемый образец и измерении температур с помощью датчиков в двух точках контроля, отличающийся тем, что в качестве испытуемого образца используют только один стержень, к которому прикладывают негармонический источник тепла, а сигналы с двух фиксированных датчиков температуры синхронно записывают в течение времени, равного одному периоду повторения тепловых импульсов, при этом полученные записи термосигналов разлагают на гармонические составляющие, после чего находят временной сдвиг между максимумами первых гармоник сигналов, полученных от первого и второго датчика, а искомые теплофизические свойства вычисляют по формуле

где – коэффициент теплопроводности исследуемого материала;
а – коэффициент теплоотдачи;
L – расстояние между точками измерения;
D – диаметр стержня;
с – удельная теплоемкость материала стержня;
f – частота первой гармоники;
t – временной сдвиг между максимумами первых гармоник сигналов, полученных от первого и второго датчика;
S – площадь поперечного сечения стержня.
РИСУНКИ
|