SU1318883A1 - Method of checking thermal physical characteristics of material - Google Patents
Method of checking thermal physical characteristics of material Download PDFInfo
- Publication number
- SU1318883A1 SU1318883A1 SU853940564A SU3940564A SU1318883A1 SU 1318883 A1 SU1318883 A1 SU 1318883A1 SU 853940564 A SU853940564 A SU 853940564A SU 3940564 A SU3940564 A SU 3940564A SU 1318883 A1 SU1318883 A1 SU 1318883A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- thermal conductivity
- coefficient
- depth
- indenter
- materials
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к неразрушаемому контролю теплофизических свойств материалов с пористостью свьппе 80%. Целью изобретени вл ютс повьшение производительности контрол коэффициента теплопроводности и расширение технологическргх возможностей . Цель изобретени достигаетс тем, что предварительно вы вл ют регрессионную зависимость между коэффициентом теплопроводности плиток из теплоизол ционного материала (ТИМ) и глубиной внедрени индентора в материал . Индептирование провод т в направлении теплового потока при посто нном уровне механической нагрузки на нндентор, а контролируемый параметр рассчитывают по регрессионной зависимости. 1 ил. с (Л со 00 00 00 соThe invention relates to the indestructible control of the thermophysical properties of materials with a porosity of 80%. The aim of the invention is to increase the performance of the control of the coefficient of thermal conductivity and the expansion of technological capabilities. The purpose of the invention is achieved by the fact that the regression dependence between the thermal conductivity coefficient of tiles made of thermal insulation material (TIM) and the depth of indentation of the indenter into the material is previously revealed. Indpection is carried out in the direction of the heat flux at a constant level of mechanical load on the nndentor, and the controlled parameter is calculated from the regression dependence. 1 il. with (L with 00 00 00 with
Description
1one
Изобретение относитс к неразрушающему контролю теплофизических свойств материалов с пористостью свыше 80%,The invention relates to non-destructive testing of the thermophysical properties of materials with a porosity in excess of 80%,
Цель изобретбни - расширение тенологических возможностей при контрле материалов с высокой пористостью и повьш1ение производительности.The goal of the invention is to expand the tenological possibilities in controlling materials with high porosity and increasing productivity.
На чертеже представлена регрессионна зависимость коэффициента теплопроводности материала при от глубины внедрени индентора в материал , где 1 - коэффициент теплопроводности материала, вт/м к; h - глубина внедрени индентора в материал , мм; R - коэффициент коррел The drawing shows the regression dependence of the coefficient of thermal conductivity of the material with the depth of penetration of the indenter into the material, where 1 is the coefficient of thermal conductivity of the material, w / m K; h is the depth of penetration of the indenter into the material, mm; R - correlating coefficient
ции; t - критерий Стьюдента,вычисленный по экспериментальным данным .tion; t - Student's t test, calculated from experimental data.
Способ осуществл ют следующим образом .The method is carried out as follows.
Готов т 20 плиток из теплоизол ционного материала на основе кварцевого наполнител с длиной, шириной и высотой соответственно 200 200 х 100 мм.20 tiles are prepared from a thermally insulating material based on a quartz filler with a length, width and height of 200 200 x 100 mm, respectively.
. В каждой плитке ТИМ индентируют противоположные большие грани при фиксированной нагрузке в 2 кгс на индентор шар диаметром 9 мм. При этом, значение h определ ют как среднее арифметическое шести измерений (по три на противоположных больших гран х, параллельных основанию плитки ) .. In each tile of TIM, opposite large edges are identified with a fixed load of 2 kgf on the indenter ball with a diameter of 9 mm. In this case, the value of h is determined as the arithmetic average of six measurements (three on opposite large faces parallel to the base of the tile).
Затем из- каждой плитки вьфезают по шесть образцов дл определени среднего значени коэффициента теп- лоцроводности плитки. Образцы размером 100 v 100 8 мм (длина, ширина и высота соответственно) вырезают также параллельно основанию плитки. Коэффициент теплопроводности образцов измер ют на приборе ИТ-4, кото- рьй позвол ет определ ть его в широком интервале температур, как высоких , так и низких.Then, six samples are drawn from each tile to determine the average value of the heat conductivity coefficient of the tile. Samples of size 100 v 100 8 mm (length, width and height, respectively) are also cut parallel to the base of the tile. The thermal conductivity coefficient of the samples is measured on an IT-4 instrument, which allows it to be determined in a wide range of temperatures, both high and low.
Далее на основании коррел ционно- регрессивного анализа экспериментныхFurther, on the basis of the correlation-regressive analysis of experimental
данных получают регрессионную зависимость , св зывающую коэффициент теплопроводности Л с глубиной внедрени h.the data are given a regression relationship connecting the thermal conductivity coefficient L with the depth h.
Из анализа чертежа следует, что регрессионна зависимость обладает высоким коэффициентом коррел ции (R 0,926), а оценка по критерию Стьюдента существенно вьш1е ее табличного значени .From the analysis of the drawing, it follows that the regression dependence has a high correlation coefficient (R 0.926), and the evaluation by Student's criterion substantially exceeds its tabular value.
2,086 (t 2,086 (t
тавл ., ч -чксп 9,397),mark, h-xpx 9,397),
т.е. характеризуетс как весьма значима .those. characterized as very significant.
Данную зависимость используют в качестве рабочей при контроле коэффициента теплопроводности материалов при 40°С. Дп определени коэффициента теплопроводности при других температурах необходимо в каждом случае вы вл ть соответствующие зависимости А от h.This dependence is used as a working when controlling the coefficient of thermal conductivity of materials at 40 ° C. For determining the coefficient of thermal conductivity at other temperatures, it is necessary in each case to identify the corresponding dependences of A on h.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU853940564A SU1318883A1 (en) | 1985-08-09 | 1985-08-09 | Method of checking thermal physical characteristics of material |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU853940564A SU1318883A1 (en) | 1985-08-09 | 1985-08-09 | Method of checking thermal physical characteristics of material |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1318883A1 true SU1318883A1 (en) | 1987-06-23 |
Family
ID=21192997
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU853940564A SU1318883A1 (en) | 1985-08-09 | 1985-08-09 | Method of checking thermal physical characteristics of material |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1318883A1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2521139C1 (en) * | 2013-02-25 | 2014-06-27 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Предприятие "Сенсор" | Method to determine thermal conductivity factor for nanostructurised surface layer of engineered materials |
-
1985
- 1985-08-09 SU SU853940564A patent/SU1318883A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Годовский Ю.К. Теплофизические методы исследовани полимеров. М.: Хими , 1976, с.34-38. Филиппов п.и. Приложение теории теплопроводности к теплофизический измерени м. Наука, 1973, с.4-5. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2521139C1 (en) * | 2013-02-25 | 2014-06-27 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Предприятие "Сенсор" | Method to determine thermal conductivity factor for nanostructurised surface layer of engineered materials |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SU1318883A1 (en) | Method of checking thermal physical characteristics of material | |
Pour-Ghaz et al. | Moisture profiles and diffusion coefficients in mortars containing shrinkage reducing admixtures | |
DK200200441A (en) | U value measure | |
Somerton et al. | Ring heat source probe for rapid determination of thermal conductivity of rocks | |
Hemrick et al. | Thermal conductivity of alumina measured with three techniques | |
SU1684643A1 (en) | Device for determining heat conductivity of materials | |
RU2276781C1 (en) | Method for determining heat conductivity of materials | |
RU99125489A (en) | METHOD FOR INTEGRATED DETERMINATION OF THERMOPHYSICAL CHARACTERISTICS OF SOLID AND DISPERSED MATERIALS | |
Sultan et al. | Heat exposure in fire resistance furnaces: full-scale vs intermediate-scale | |
SU972359A1 (en) | Thermal conductivity determination method | |
RU2831512C1 (en) | Method for determining changes in heat assimilation index of outer surface of wall enclosure made of silicate brick during full-scale thermophysical investigations | |
RU2018117C1 (en) | Method of complex determining of thermophysical properties of materials | |
SU1384964A1 (en) | Method of determining stability of thermocouple wire | |
SU1659815A1 (en) | Method of determining thermal conductivity of a material | |
RU2262093C2 (en) | Method of determining porosity of epoxy compositions | |
SU1224695A1 (en) | Method of determining heat conduction of non-metallic wet capillary-porous materials | |
SU1057830A1 (en) | Method and device for determination of material heat | |
SU1168840A1 (en) | Method of determining thermal conductivity of solids | |
SU1002930A1 (en) | Material humidity determination method | |
SU615402A1 (en) | Method of determining thermal conductivity coefficient | |
SU1317345A1 (en) | Method of determining strains in capillary-porous materials due to cryophase formation | |
Davison et al. | Measurement of linear expansion in bricks due to freezing | |
SU1490457A1 (en) | Method for monitoring stressed-deformed state of metal parts | |
SU1264076A1 (en) | Method for determining asphalt-concrete embrittlement temperature | |
DK493186A (en) | PROCEDURE FOR TESTING COMPOSITION MATERIALS USED IN MOVING PARTS IN A COOL COMPRESSOR AND COOLING COMPRESSOR CONTAINED IN PROCEDURE PARTS TESTED |