[go: up one dir, main page]

RU2521139C1 - Способ определения коэффициента теплопроводности наноструктурированного поверхностного слоя конструкционных материалов - Google Patents

Способ определения коэффициента теплопроводности наноструктурированного поверхностного слоя конструкционных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2521139C1
RU2521139C1 RU2013108259/28A RU2013108259A RU2521139C1 RU 2521139 C1 RU2521139 C1 RU 2521139C1 RU 2013108259/28 A RU2013108259/28 A RU 2013108259/28A RU 2013108259 A RU2013108259 A RU 2013108259A RU 2521139 C1 RU2521139 C1 RU 2521139C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
indenter
thermal conductivity
surface layer
heater
Prior art date
Application number
RU2013108259/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Павлович Кузнецов
Владимир Георгиевич Горгоц
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Предприятие "Сенсор"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Предприятие "Сенсор" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Предприятие "Сенсор"
Priority to RU2013108259/28A priority Critical patent/RU2521139C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2521139C1 publication Critical patent/RU2521139C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области исследования изменения теплофизических свойств конструкционных материалов при нанообработке нестационарным методом неразрушающего контроля. Способ состоит в воздействии тепловым импульсом на поверхность образца, регистрации температуры и временного интервала от начала теплового воздействия до достижения температурой в точке регистрации заранее заданного значения. На контактную зону воздействуют тепловым импульсом через индентор, закрытый термоизолятором и имеющий встроенные датчик температуры, нагреватель, и сферическую рабочую часть индентора, выполненную из природного алмаза, которую вдавливают в обработанный поверхностный слой с силой, обеспечивающей заданную длину пятна контакта, нагревают до определенного фиксированного значения температуры, выключают нагреватель и регистрируют время, за которое температура уменьшится до заданного уровня, и по формуле определяют коэффициент теплопроводности. Технический результат - повышение точности определения коэффициента теплопроводности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области исследования изменения теплофизических свойств конструкционных материалов при наноструктурирующей обработке нестационарным методом неразрушающего контроля.
Теплопроводность поверхностного слоя является важной технологической характеристикой материала при назначении параметров режима обработки деталей из различных материалов. В диапазоне температур, соответствующих наноструктурирующей обработке, теплопроводность поверхности обрабатываемого материала зависит от химического состава, структуры и имеет максимальное значение после многократного отпуска. Теплопроводность поверхностного слоя уменьшается с увеличением накопленной степени деформации. Зависимость теплопроводности от степени деформации обусловлена видом, интенсивностью механической обработки и кратностью приложения нагрузки. Зависимость теплопроводности от вида и состояния материала может быть получена по измерениям данных, характеризующих индивидуальные свойства материала после его механической или термической обработки.
Известен способ определения теплопроводности твердых тел путем подвода к торцам образца равных по величине и противоположных по знаку мощностей, измерения разности температур, поддержания температуры средней точки образца равной его начальной температуре изменением мощности нагревателя и расчета по известной формуле коэффициента теплопроводности (а.с. №267131).
Известен способ определения теплофизических характеристик материалов, заключающийся в несимметричном разогреве образца, измерении тепловых потоков и температуры на двух изометрических поверхностях образца и в центре и расчете по известным формулам теплофизических характеристик (а.с. №219259).
Известен способ определения теплофизических свойств материалов, заключающийся в использовании нагревателя, воздействующего на испытуемый образец, и измерении температур в двух точках контроля в течение времени, равному одному периоду повторения тепловых импульсов, после чего находят временной сдвиг между максимумами первых гармоник сигналов, полученных от первого и второго датчиков, а искомые теплофизические свойства вычисляют по формуле (RU №2349908).
Известные способы имеют недостатки: невозможность определения теплопроводности тонкого поверхностного слоя, большие размеры измерительного устройства.
Наиболее близким является способ определения теплофизических характеристик материалов, состоящий в воздействии тепловым импульсом на поверхность образца и регистрации температуры на заданном расстоянии от места воздействия, регистрации временного интервала от начала теплового воздействия до достижения температурой в точке регистрации своего заранее заданного интегрального значения, определяемого тарировкой по материалу с известной теплопроводностью (RU №2436078).
Недостатком способа является невозможность измерения теплопроводности тонкого поверхностного слоя. Измерительный прибор и регистратор температуры расположить в контактной зоне, имеющей глубину 1-2 мкм и длину пятна контакта Lпк=200 мкм, неосуществимо. Существенная погрешность измерения из-за влияния температуры окружающей атмосферы на передаваемую по материалу испытательного образца температуру, т.к. воздействуют тепловым ударом на значительном расстоянии от регистратора.
Для реализации возможности измерения теплопроводности тонкого поверхностного слоя, исключения погрешности измерения предлагается способ определения коэффициента теплопроводности наноструктурированного поверхностного слоя конструкционных материалов, включающий воздействие тепловым импульсом на поверхность образца, регистрацию температуры и временного интервала. На контактную зону воздействуют тепловым импульсом через индентор, закрытый термоизолятором и имеющий встроенные датчик температуры и нагреватель. Сферическую рабочую часть индентора, выполненную из природного алмаза с силой, обеспечивающей заданную длину пятна контакта, вдавливают в обработанный поверхностный слой, нагревают до определенного фиксированного значения температуры, выключают нагреватель, регистрируют время, за которое температура уменьшится до заданного уровня, и определяют коэффициент теплопроводности λ по формуле:
Figure 00000001
,
где С - теплоемкость индентора;
m - масса индентора;
Lпк - длина пятна контакта;
t - время охлаждения индентора.
Отличительные признаки.
В прототипе: источник теплового импульса и датчик температуры расположены на исследуемом материале образца на расстоянии друг от друга. Тепловой импульс распространяется по всему объему материала. Фиксируют повышение температуры через заданный промежуток времени. Коэффициент теплопроводности определяют тарировкой по материалу с известной теплопроводностью.
В предлагаемом способе: источник теплового импульса и датчик температуры расположены в инденторе, который рабочей частью - алмазом, вдавлен в исследуемую поверхность. Фиксируют время от начала снижения температуры индентора до заданного значения. Коэффициент теплопроводности λ вычисляют по формуле:
Figure 00000001
,
где С - теплоемкость индентора;
m - масса индентора;
Lпк - длина пятна контакта;
t - время охлаждения индентора.
На фиг.1 изображена схема осуществления способа определения коэффициента теплопроводности тонкого поверхностного слоя конструкционных материалов после механической обработки.
Интентор 1 содержит рабочую часть 2, нагреватель 3, встроенную термопару 4, соединенную с компьютером 5, позволяющую регистрировать температуру в пятне контакта, термоизолятор 6. В качестве термоизолятора применялся фторопласт. Предварительно обработанная точением и выглаживанием деталь 7 имеет тонкий наноструктурированный поверхностный слой 8 с измененными свойствами.
Способ осуществляется следующим образом.
Для проведения исследований берут индентор, в который встраивают датчик температуры (термопара) 4 и нагреватель 3, после чего закрывают индентор термоизолятором 6. Рабочая часть 2 индентора - природный алмаз сферической формы R=1 мм, коэффициент теплопроводности которого λ≥1500 Вт/м*К. Устанавливают инструмент и вдавливают в обработанный поверхностный слой 8 детали 7 с силой Р=50Н, обеспечивающей длину пятна контакта Lпк=200 мкм. Включают нагреватель 3 и в течение 10 секунд в массе индентора накапливается тепло. Температура индентора составляет 120°С. Выключают нагреватель 3. Тепло переходит в деталь 7 со скоростью, зависящей от теплопроводности λ Вт/м*К поверхностного слоя материала обрабатываемой детали. Фиксируют время от начала снижения температуры и до достижении температуры 60°С, т.е. время (t) процесса перехода тепла в исследуемый материал. По формуле определяют коэффициент теплопроводности.
На основании проведенных исследований установлено, что при длине пятна контакта Lпк=200 мкм, диаметре обрабатываемого образца 0>50 мм, теплопроводности алмаза λ=1500 Вт/м*К и теплопроводности поверхностного слоя λ=2…20 Вт/м*К определяющим является контактное сопротивление поверхностного слоя, которое на несколько порядков больше термических сопротивлений индентора и материала образца. Для заданных значений параметров индентора С, m и пятна контакта Lпк теплопроводность поверхностного слоя зависит только от времени охлаждения индентора.
Применение предлагаемого способа позволяет определить теплопроводность наноструктурированного поверхностного слоя и исключить погрешность измерения коэффициента теплопроводности.

Claims (1)

  1. Способ определения коэффициента теплопроводности наноструктурированного поверхностного слоя конструкционных материалов, состоящий в воздействии тепловым импульсом на поверхность образца, регистрации температуры и временного интервала от начала теплового воздействия до достижения температурой в точке регистрации заранее заданного значения, отличающийся тем, что воздействуют на контактную зону тепловым импульсом через индентор, закрытый термоизолятором и имеющий встроенные датчик температуры, нагреватель, и сферическую рабочую часть индентора, выполненную из природного алмаза, которую вдавливают в обработанный поверхностный слой с силой, обеспечивающей заданную длину пятна контакта, нагревают до определенного фиксированного значения температуры, выключают нагреватель и регистрируют время, за которое температура уменьшится до заданного уровня, и по формуле определяют коэффициент теплопроводности
    Figure 00000001

    где с - теплоемкость индентора;
    m - масса индентора;
    Lпк - длина пятна контакта;
    t - время охлаждения индентора до заданной температуры.
RU2013108259/28A 2013-02-25 2013-02-25 Способ определения коэффициента теплопроводности наноструктурированного поверхностного слоя конструкционных материалов RU2521139C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108259/28A RU2521139C1 (ru) 2013-02-25 2013-02-25 Способ определения коэффициента теплопроводности наноструктурированного поверхностного слоя конструкционных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108259/28A RU2521139C1 (ru) 2013-02-25 2013-02-25 Способ определения коэффициента теплопроводности наноструктурированного поверхностного слоя конструкционных материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2521139C1 true RU2521139C1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51218139

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013108259/28A RU2521139C1 (ru) 2013-02-25 2013-02-25 Способ определения коэффициента теплопроводности наноструктурированного поверхностного слоя конструкционных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2521139C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1318883A1 (ru) * 1985-08-09 1987-06-23 Предприятие П/Я А-7840 Способ контрол коэффициента теплопроводности материалов
RU2085923C1 (ru) * 1994-01-12 1997-07-27 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет Способ контроля химического и фазового состава металлов и сплавов и устройство для его осуществления
US5992224A (en) * 1992-10-01 1999-11-30 Weinhold; Wolfgang P. Method of determining the deformability of the surface of a test specimen
US20070180897A1 (en) * 2004-02-17 2007-08-09 Michael Dankert Method for recording microstructural changes in a component
RU2349908C1 (ru) * 2007-12-10 2009-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Способ определения теплофизических свойств материалов
RU2436078C1 (ru) * 2010-04-14 2011-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО ТГТУ Способ определения теплофизических характеристик материалов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1318883A1 (ru) * 1985-08-09 1987-06-23 Предприятие П/Я А-7840 Способ контрол коэффициента теплопроводности материалов
US5992224A (en) * 1992-10-01 1999-11-30 Weinhold; Wolfgang P. Method of determining the deformability of the surface of a test specimen
RU2085923C1 (ru) * 1994-01-12 1997-07-27 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет Способ контроля химического и фазового состава металлов и сплавов и устройство для его осуществления
US20070180897A1 (en) * 2004-02-17 2007-08-09 Michael Dankert Method for recording microstructural changes in a component
RU2349908C1 (ru) * 2007-12-10 2009-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Способ определения теплофизических свойств материалов
RU2436078C1 (ru) * 2010-04-14 2011-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО ТГТУ Способ определения теплофизических характеристик материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gustavsson et al. Thermal conductivity as an indicator of fat content in milk
RU2521139C1 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности наноструктурированного поверхностного слоя конструкционных материалов
RU2534429C1 (ru) Способ измерения теплофизических свойств твердых материалов методом плоского мгновенного источника тепла
RU2178166C2 (ru) Способ комплексного определения теплофизических характеристик твердых и дисперсных материалов
RU2478939C1 (ru) Способ измерения коэффициента температуропроводности теплоизоляционных материалов методом регулярного режима третьего рода
SU1395939A1 (ru) Способ измерени толщины листового материала
SU1163232A1 (ru) Способ определени коэффициента температуропроводности материалов
Shi et al. Study on relationships between the spectral emissivity of DC01 steel and temperature in an oxidizing environment
RU2462703C2 (ru) Способ определения тепловой активности материалов и устройство для его осуществления
Bohac et al. New planar disc transient method for the measurement of thermal properties of materials
RU2436078C1 (ru) Способ определения теплофизических характеристик материалов
RU2801079C1 (ru) Способ определения комплекса теплозвукофизических и механических характеристик твердых материалов
RU2018117C1 (ru) Способ комплексного определения теплофизических свойств материалов
RU2589760C1 (ru) Способ определения коэффициента температуропроводности тонких слоев материалов
RU2149389C1 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
RU2161301C2 (ru) Способ неразрушающего определения теплофизических свойств материалов
RU2329492C2 (ru) Способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов и устройство для его осуществления
RU2324165C1 (ru) Способ идентификации комплекса теплофизических свойств твердых материалов
RU2494383C1 (ru) Способ импульсного теплового экспресс-контроля технологических жидкостей
SU855464A1 (ru) Способ определени коэффициента температуропроводности твердых тел
RU2686859C1 (ru) Способ измерения теплового сопротивления между корпусом полупроводникового прибора и радиатором охлаждения
RU2179717C2 (ru) Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов
RU2439543C1 (ru) Способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов
RU186025U1 (ru) Устройство для определения тепловых свойств материалов
RU2255329C1 (ru) Способ определения теплофизических свойств материалов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200226