Патент на изобретение №2149387

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2149387 (13) C1
(51) МПК 7
G01N25/18
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 07.06.2011 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 96120522/28, 08.10.1996

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

08.10.1996

(45) Опубликовано: 20.05.2000

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
SU 1728755 A1, 23.04.1992. SU 258665 A, 03.12.1969. RU 2084879 C1, 20.07.1997. US 5005985 A, 09.04.1991. GB 1080435, 23.08.1967.

Адрес для переписки:

392006, г.Тамбов-6, ТВВАИУ, научно-исследовательский отдел

(71) Заявитель(и):

Клебанов Михаил Геннадиевич,
Фесенко Александр Иванович

(72) Автор(ы):

Клебанов М.Г.,
Фесенко А.И.

(73) Патентообладатель(и):

Клебанов Михаил Геннадиевич,
Фесенко Александр Иванович

(54) СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ


(57) Реферат:

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для определения теплофизических характеристик материалов. На исследуемый материал осуществляют многократное импульсное воздействие точечным источником тепла заданной мощности и измеряют отношение интегральных во времени значений температур в двух заданных точках его поверхности, причем каждый последующий тепловой импульс осуществляют в момент достижения отношением интегральных значений температур заданной величины. После чего фиксируют частоту следования температур и интегральное значение температуры в одной из точек. Расчет теплофизических характеристик (коэффициентов тепло- и температуропроводности) осуществляется по формулам, приведенным в описании. Достигнуто снижение энергопотребления источником тепла, повышение оперативности и помехозащищенности процесса определения ТФХ материалов. 1 ил.


Предлагаемое изобретение относиться к технической физике, в частности к теплофизическим измерениям. Известен способ определения коэффициента температуропроводности полуограниченного тела в виде стержня, основанный на регистрации интервала времени с момента подачи теплового импульса до момента, соответствующего достижению наперед заданного соотношения между температурами двух разноотстоящих от нагреваемой поверхности точек (Авторское свидетельство N 258665 МКИ G 01 N 25/18, 1970 г.).

Недостатком данного способа является высокое энергопотребление источником и низкая помехозащищенность процесса определения температуропроводности.

Значительно повысить точность определения теплофизических характеристик (ТФХ) позволяют способы с многократным тепловым воздействием на исследуемый материал.

В известном техническом решении, наиболее близком к предлагаемому (Авторское свидетельство N 1728755 СССР, МКИ G 01 N 25/18, 1992 г.) на теплоизолированной поверхности исследуемого материала устанавливают линейный источник тепла, осуществляют многократное тепловое воздействие на исследуемый материал и измеряют температуру на линии действия источника тепла и на заданном расстоянии от этой линии. При этом импульсное тепловое воздействие производят в моменты времени, когда соотношение измеряемых избыточных температур соответствует заданному ряду чисел. Коэффициенты тепло- и температуропроводности определяют по формулам
a = x2/4F, (1)
(2)
где и a – соответственно коэффициенты тепло- и температуропроводности; x – заданное расстояние от линии действия источника тепла до термодатчика; e – натуральное число; Q – энергия, выделяемая единицей длины линейного нагревателя; F – частота следования импульсов; T1 – избыточная температура в момент подачи второго теплового импульса на расстоянии x от источника тепла.

Период следования импульсов max = 1/F, определяется выражением
(3)
Недостатком этого способа является высокое энергопотребление источником тепла, низкая помехозащищенность, а также недостаточное быстродействие.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение энергопотребления источником тепла, повышение оперативности и помехозащищенности процесса определения ТФХ материалов.

Сущность изобретения заключается в следующем: на теплоизолированную поверхность исследуемого материала помещают точечный источник тепла и два термодатчика (термопары), регистрирующие температуры T1 и T2, которые располагают соответственно на расстоянии R и R от источника, где – заданный коэффициент ( > 1).
В момент начала измерений ( = 0) источник импульсно выделяет количество тепла Q. После подачи теплового импульса измеряют интегральные во времени значения температур T1 и T2 – I1 и I2 соответственно и регистрируют момент времени 0, соответствующий равенству величины отношения I1/I2 заданному значению h1. В момент времени = 0 подают второй тепловой импульс и регистрируют время достижения отношением I1/I2 заданного значения h2. Величины hi (i = 1,2,3,…) подобраны таким образом, что равенство I1/I2 = h2 после подачи второго импульса будет выполняться в момент времени 20, равенство I1/I2 = h3 после подачи третьего импульса в момент времени = 20 будет выполняться через время 30 и так далее.

Интервал времени 0, соответствующий периоду повторения импульсов, определяется выражением
(4)
откуда можно найти коэффициент температуропроводности
(5)
где F = 1/0 – частота следования импульсов.

Коэффициент теплопроводности определяют по формуле
(6)
где In0 – интегральное значение температуры Т1 в момент времени n0,
n – число осуществляемых тепловых воздействий,
интеграл вероятности.

Значения hi (i = 1,2,3,…) обеспечивают постоянство периода 0 следования импульсов и могут быть найдены по формуле
(7)
Из сравнения выражений (3) и (4) видно, что при равенстве расстояний R и x период повторения импульсов в предлагаемом способе в 2 раза меньше чем в способе-прототипе. Таким образом, за счет меньшего периода повторения импульсов предлагаемый способ обеспечивает большую оперативность, а за счет того, что температуры T1 и T2 интегрируются, – значительно снижается влияние помех на результат измерения.

На чертеже показана схема реализации предлагаемого способа. На теплоизолированную поверхность исследуемого материала 1 помещают точечный источник тепла 2 энергии Q и две термопары 3, регистрирующие температуры T1 и T2, расположенные соответственно на расстоянии R и R от источника. Осуществляют многократное импульсное тепловое воздействие на поверхность материала, причем каждый последующий тепловой импульс подают в момент достижения отношением интегральных во времени значений температур T1 и Т2 заданного значения, после чего фиксируют частоту следования импульсов и интегральное значение температуры T1. На основе полученных данных коэффициенты температуро- и теплопроводности рассчитывают по формулам (5) и (6) соответственно.

На персональной ЭВМ IBM 486/DX-4 было проведено машинное моделирование процесса измерения теплофизических характеристик предлагаемым способом для восьми (n = 8) импульсов при R = 0,002 м, = 1.2 и Q = 0.1 Дж. В качестве исследуемого был взят материал с коэффициентом теплопроводности = 1.2 Bт/мK и коэффициентом температуропроводности a = 1.0 10-6 м2/с. В процессе моделирования были получены величины времени 0 = 0.5 c и интегрального значения температуры 180 = 16.42, по формулам (5) и (6) найдены соответствующие коэффициенты:
– коэффициент температуропроводности а = 1.0 10-6 м2/с;
– коэффициент теплопроводности = 1.2 Bт/мK.
Использование предлагаемого изобретения позволяет повысить оперативность и помехозащищенность измерений, а также значительно снизить энергопотребление источником тепла.

Формула изобретения


Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов, включающий многократное тепловое воздействие на исследуемый материал, интегрирование во времени температуры в двух заданных точках его поверхности, отличающийся тем, что используется точечный источник тепла, а рабочие концы двух термопар, регистрирующих температуры T1 и T2, помещают соответственно на расстояниях R и R от источника тепла и каждое последующее тепловое воздействие осуществляют в момент достижения отношением интегральных во времени значений температур T1 и T2 заданной величины, после чего фиксируют частоту следования импульсов и интегральное значение температуры T1 и рассчитывают коэффициенты температуро- и теплопроводности по формулам
a = R2/8F,

где и a – соответственно коэффициенты тепло- и температуропроводности;
Q – энергия, выделяемая точечным источником тепла;
R – заданное расстояние;
интегральное значение температуры T1 в момент времени n0;
– заданный коэффициент больше единицы;
n – число осуществляемых тепловых воздействий;
F – частота следования тепловых импульсов;
интеграл вероятности.

РИСУНКИ

Рисунок 1


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: 09.10.1998

Номер и год публикации бюллетеня: 6-2003

Извещение опубликовано: 27.02.2003


Categories: BD_2149000-2149999