Патент на изобретение №2192000
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ
(57) Реферат: Изобретение относится к области теплофизических измерений. На теплоизолированной поверхности исследуемого материала размещают источник тепла в виде окружности. На поверхность исследуемого материала воздействуют тепловыми импульсами равной энергии, подаваемыми в моменты наступления заданных соотношений интегральных значений температур в точках размещения термодатчиков. Частоту следования тепловых импульсов и температуру в одной из контрольных точек в момент окончания тепловых испытаний регистрируют и на основании этих данных по формулам, приведенным в описании, рассчитывают ТФХ исследуемого материала. Технический результат – повышение точности определения ТФХ за счет увеличения избыточной температуры в контрольных точках. 3 ил. Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано для определения теплофизических характеристик материалов. Известен способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик (ТФХ), при котором осуществляют импульсное тепловое воздействие по прямой линии на теплоизолированную поверхность исследуемого материала (изделия), и фиксируют момент времени, когда отношение избыточных температур в двух разноотстоящих от источника точках поверхности материала достигнет наперед заданного значения (авторское свидетельство 834480 СССР, МКИ G 01 N 25/18, 1979). Недостатком этого способа является сравнительно малая точность определения ТФХ из-за низкой избыточной температуры в контрольных точках. Повысить избыточную температуру в контрольных точках можно путем многократной подачи тепловых импульсов. Для этого на теплоизолированной поверхности исследуемого материала размещают линейный нагреватель импульсно выделяющий равные количества энергии в моменты времени, когда соотношений температур в контрольных точках соответствует заданному ряду чисел (авторское свидетельство 1728755 СССР, МКИ G 01 N 25/18, 1992). ТФХ исследуемого материала рассчитывают на основании регистрируемой частоты следования тепловых импульсов и избыточной температуры в одной из контрольных точек. Недостатком этого способа является то, что в ходе тепловых испытаний на точность регистрации температуры (например при использовании термопар) могут существенное влияние оказывать внешние электромагнитные поля, что приводит к росту погрешности определения ТФХ. В известном техническом решении, наиболее близком к предлагаемому (патент на изобретение РФ 149387, МКИ G 01 N 25/18, 2000), на теплоизолированную поверхность исследуемого материала осуществляют многократное импульсное тепловое воздействие точечным источником тепла. Тепловые импульсы подаются в моменты достижения заданных соотношений интегральных значений температур, регистрируемых на поверхности исследуемого материала на заданных расстояниях от источника тепла. В ходе тепловых испытаний регистрируется частота следования тепловых импульсов и интегральные значения температур в контрольных точках. Регистрация интегральных значений температур существенно снижает влияние внешних электромагнитных полей на точность определения ТФХ, однако данный способ не позволяет обеспечить большие избыточные температуры в контрольных точках, т.к. при этом растет температура в точке размещения нагревателя, что может привести к деструкции исследуемого материала. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение точности определения ТФХ за счет увеличения избыточной температуры в точках размещения термодатчиков. Сущность предлагаемого способа состоит в многократном импульсном тепловом воздействии на теплоизолированную поверхность исследуемого материала нагревателем в виде окружности и регистрации частоты следования тепловых импульсов, подаваемых в моменты достижения заданных соотношений интегральных значений температур в точках размещения термодатчиков. На теплоизолированной поверхности исследуемого материала располагают нагреватель в виде окружности радиуса г и два термодатчика (термопары) Тп1 и Тп2, в точках размещения которых регистрируют интегральные значения температур I1( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() На основании полученных данных коэффициент температуропроводности определяют по формуле ![]() а коэффициент теплопроводности из соотношения ![]() где Q – энергия, выделяемая единицей длины нагревателя; r – радиус окружности нагревателя; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Если коэффициент температуропроводности исследуемого материала находится в пределах от amin до аmax, то на сновании (4) можно определить наибольший и наименьший периоды следования тепловых импульсов ![]() и наибольшее время проведения тепловых испытаний, которое составит ![]() ![]() где N – количество подаваемых тепловых импульсов; r – радиус окружности нагревателя; ![]() ![]() ![]() а на расстоянии r от нагревателя как ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() а в центре окружности как ![]() где Q – количество теплоты, выделяемое единицей длины нагревателя в виде окружности. При расчете температуры с учетом конечной длительности теплового импульса может быть использовано соотношение ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Формула изобретения
![]() ![]() где Q – количество теплоты, выделяемое единицей длины нагревателя; r – радиус окружности нагревателя; ![]() N – количество подаваемых тепловых импульсов; F – регистрируемая частота следования тепловых импульсов; I2 – температура в центре окружности нагревателя в момент окончания тепловых испытаний. РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 05.09.2002
Номер и год публикации бюллетеня: 14-2004
Извещение опубликовано: 20.05.2004
|
||||||||||||||||||||||||||