ВУЗ:
Составители:
где δ
н
– погрешность нагревателя, при которой можно пренебречь влиянием теплоемкости нагревателя,
),0()(
нн
τ= tlCq – теплота, поглощенная нагревателем единичной длины, Дж/м; q
л
– количество теплоты,
выделившееся в течение импульса на участке источника единичной длины.
При контроле температуры в области измерения термоприемник может также нарушать первона-
чальное распределение температур в контролируемом объекте [16]. Вследствие этого при неблагопри-
ятных условиях измерения может иметь место методическая погрешность измерения температуры и
температура чувствительного элемента термоприемника будет отличаться от действительной темпера-
туры поверхности тела.
Для уменьшения погрешности за счет теплоотвода до минимума термоэлектрический термометр
рекомендуется устанавливать на поверхности тела по всей длине соприкосновения термоэлектродов с
поверхностью, вследствие чего теплоотвод от рабочего конца термоэлектрического термометр значи-
тельно уменьшается.
К дестабилизирующим факторам, воздействующим на термозонд относятся также контактные тер-
мические сопротивления, которые влияют на формирование температурного поля в области измерения
и определения ТФСМ [20]. Исследуемый объект отделен от среды, в которой проходят теплофизиче-
ские измерения, некоторым пограничным слоем, представляющим собой определенное термическое со-
противление, ухудшающее условия теплообмена. Контактные термические сопротивления имеют место
также при соприкосновении тел с одинаковыми или различными свойствами. Точность определения те-
плофизических характеристик во многом определяется отношением термического сопротивления ис-
следуемого объекта к контактному термическому сопротивлению. Чем выше это отношение, тем точнее
при прочих равных условиях будут определены ТФСМ. При одних и тех же размерах тел и условиях
контакта с окружающей средой это отношение всегда больше для материалов с низкой теплопроводно-
стью, чем для материалов с большой теплопроводностью, например, для металлов.
Метод уменьшения контактного термического сопротивления заключается в тщательной обра-
ботке соприкасающихся поверхностей в области измерения (термозонда и исследуемого объекта) и
замене газовой прослойке между ними более проводящим веществом.
Влияние влажности окружающей среды является одним из важных дестабилизирующих факторов,
воздействующих на термозонд при теплофизических измерениях. Поэтому необходимо определять теп-
лофизические свойства одновременно с влажностью в процессе изготовления изделия и на основе полу-
ченных результатов прогнозировать свойства готовой продукции [21].
Проведены теплофизические эксперименты на различных материалах: рипоре, дереве, минвате,
войлоке. На рис. 3.12 представлены термограммы нагрева минваты при изменении ее влажности от 0 до
40 %; на рис. 3.13 показаны термограммы дерева при изменении его влажности от
0 до 40 %; на рис. 3.14 изображены термограммы войлока при изменении влажности от 0 до 40 %; на
рис. 3.15 представлены термограммы рипора при изменении его влажности от 0 до 40 %; на рис. 3.16
отображена зависимость теплопроводности вышеперечисленных материалов от влажности.
0
5
10
15
20
25
30
35
0 102030405060708090100110120130140
0
10 %
20 %
30 %
40 %
τ
, c
T, ºC
35
30
25
20
15
10
5
0
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- следующая ›
- последняя »