способ определения эффективной теплопроводности порошковых материалов

Классы МПК:G01N25/18 путем определения коэффициента теплопроводности
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Уральский электрохимический комбинат
Приоритеты:
подача заявки:
2000-12-14
публикация патента:

Использование: область измерительной техники. В способе производится измерение коэффициента газопроницаемости порошка с выделением из полученной величины составляющей скольжения и используется предварительно установленный коэффициент пропорциональности между газовой составляющей эффективной теплопроводности порошка, теплопроводностью содержащегося в нем газа и газопроницаемостью порошка. Технический результат - возможность определения способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581Э без нагрева порошка. 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

Способ определения эффективной теплопроводности порошкового материала, характеризующийся тем, что сначала производят измерение коэффициента газопроницаемости порошка с выделением из полученной величины составляющей скольжения коэффициента газопроницаемости порошка, и, используя предварительно установленный коэффициент пропорциональности между газовой составляющей коэффициента эффективной теплопроводности порошка, коэффициентом теплопроводности газа и коэффициентом газопроницаемости порошка, после чего по полученным данным рассчитывают коэффициент эффективной теплопроводности порошка по формуле

способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581Э = Kспособ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 21895810способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581lg(g/gc),

где способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581Э - коэффициент эффективной теплопроводности порошка;

Kспособ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581 - коэффициент пропорциональности;

способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 21895810 - коэффициент теплопроводности газа;

g - коэффициент газопроницаемости порошка;

gс - составляющая скольжения коэффициента газопроницаемости порошка.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам определения физических свойств материалов, в частности к исследованию эффективной теплопроводности порошков из металлов и оксидов.

В практике определения эффективной теплопроводности (способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581э) порошков используются источники тепла, в частности и в методе цилиндра, когда исследуемый материал размещается в зазоре между двумя коаксиальными цилиндрическими стенками с нагревателем, расположенным по оси сборки, и при известном стационарном потоке тепла по разности температур стенок рассчитывается величина способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581э по формуле бесконечного цилиндра [1].

Однако существует целый класс пожаро- и взрывоопасных порошков, исследование эффективной теплопроводности которых методами, использующими нагрев порошка, невозможно, кроме того, эти методы достаточно трудоемки, особенно в области высоких температур.

Известно, что

способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581э = способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581к+способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581г+способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581p,

где способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581к - теплопроводность каркаса, т.е. твердой части порошкового материала;

способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581г - теплопроводность, обусловленная наличием газа;

способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581p - радиационная теплопроводность.

При диаметре частиц не более 4...5 мм и в диапазоне температур, когда радиационная составляющая отсутствует, идентификация способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581к и способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581г существенно упрощается [2].

О влиянии давления газовой среды на теплообмен известно из справочной книги [3] , где представлен широкий спектр данных. Согласно этим данным каркасная составляющая, определяемая в вакууме, пренебрежимо мала на фоне роли газа. Характеристикой порошка, определяющей возможность циркуляции газа в нем, является газопроницаемость, как вероятность перемещения молекул газа в дисперсной среде и, следовательно, переноса энтальпии. Однако способы определения способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581э, учитывающие газовую составляющую теплопроводности через измерение газопроницаемости материалов, до сих пор неизвестны.

Задачей изобретения является создание способа определения эффективной теплопроводности порошковых материалов по газовой составляющей теплопроводности порошка без его нагрева.

Указанная задача решена тем, что в порошковом материале сначала производят измерение коэффициента газопроницаемости порошка с выделением из полученной величины составляющей скольжения коэффициента газопроницаемости порошка, и, используя предварительно установленный коэффициент пропорциональности между газовой составляющей коэффициента эффективной теплопроводности порошка, коэффициентом теплопроводности газа и коэффициентом газопроницаемости порошка, после чего по полученным данным рассчитывают коэффициент эффективной теплопроводимости порошка по формуле:

способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581э = Kспособ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 21895810способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581lg(g/gc),

где способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581э - коэффициент эффективной теплопроводности порошка;

Kспособ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581 - коэффициент пропорциональности;

способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 21895810 - коэффициент теплопроводности газа;

g - коэффициент проницаемости порошка;

gc - составляющая скольжения коэффициента проницаемости порошка.

Пример осуществления способа

На устройстве [4] с осевым расположением нагревателя были проведены измерения эффективной теплопроводности на порошках фракций: <40; 125...180; 200. ..280; <280 мкм двух сплавов системы Al-Zn-Mg-Cu, изготовленных методом пульверизации в различных условиях (в лаборатории - тип I, на промышленной установке - тип II). Теплопроводность была определена при четырех значениях давления воздуха: 4способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 218958110-2; 1.0; 100; 740 мм рт. ст. Минимальному газосодержанию эффективная теплопроводность (способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581э) соответствует каркасной, т.е. способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581э = способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581к.

Далее измерялся коэффициент проницаемости (g) на установке, представленной на фиг.1. При обработке результатов измерений использовалось соотношение:

способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581,

где Qг- газовый поток;

S - площадь поперечного сечения образца;

способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581P,способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581P0 - перепады давления соответственно на заполненной порошком и пустой измерительной емкости при одном и том же расходе газа;

способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581 - молекулярный вес газа;

R - универсальная газовая постоянная;

Т - температура.

На основании полученных данных строился график зависимости способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581 где способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581 - среднее давление на насыпке порошка (фиг.2), которая, как известно, имеет прямолинейный характер и при своей аппроксимации к способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581-->0 пересекает ординату в точке соответствия величине gc, называемой составляющей скольжения коэффициента газопроницаемости порошка, что следует из формулы g= gc+gв, где gв - вязкостная составляющая и gc - составляющая скольжения.

На фиг. 3 приведена найденная в ходе измерений зависимость газовой составляющей теплопроводности (способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581г) от lg(g/gc), которая показывает наличие связи между вкладом газа в эффективную теплопроводность порошка и его проницаемостью. Отсюда очевидно существование закономерности:

способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581г = Kспособ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 21895810способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581lg(g/gc),

где способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 21895810 - коэффициент теплопроводности газа;

Kспособ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581 - коэффициент пропорциональности, отражающий связь газовой составляющей эффективной теплопроводности порошка с теплопроводностью газа и газопроницаемостью материала. Характер изменения коэффициента Kспособ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581 (фиг.4) близок к линейному с тенденцией уменьшения по мере роста газопроницаемости.

Использование предлагаемого способа показало, что газовая составляющая эффективной теплопроводности (способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581г) составляет 94...98% от эффективной теплопроводности (способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581э), что, исходя из соотношения способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581э = способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581к+способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581г, дает основание считать способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581э практически равным способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581г. Заявляемый способ впервые позволил использовать влияние газовой составляющей для определения с достаточной степенью точности эффективной теплопроводности порошков без их разогрева, что особенно важно для пожаро- и взрывоопасных материалов. Накопление и систематизация исследовательских данных по коэффициенту газопропорциональности (Kспособ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581) будет способствовать более широкому внедрению и совершенствованию предложенного способа. Более того, с использованием предлагаемого способа появляется возможность определения эффективной теплопроводности (способ определения эффективной теплопроводности порошковых   материалов, патент № 2189581э) при пониженном до уровня порядка 1 мм рт. ст. давления газовой среды, что особенно актуально при решении задач в области вакуумной техники. Кроме того, повышается уровень значимости и мотивации использования коэффициента газопроницаемости в вопросах теории и практики применения дисперсных материалов и, в частности, исследования в них явления аккомодации.

Источники информации

1. Шашков А.Г., Волохов Г.М., Абраменко Т.Н. Методы определения теплопроводности и температуропроводности. М.: Энергия, 1973, 336 с.

2. Васильев Л.Л., Танаева С.А. Теплофизические свойства пористых материалов. Минск: Наука и техника, 1971, 268 с.

3. Дульнев Г.Н., Заричняк Ю.П. Теплопроводность смесей и композиционных материалов. Справочная книга. Л.: Энергия, 1974, 264 с.

4. Авторское свидетельство СССР. Устройство для измерения теплофизических свойств дисперсных материалов в вакууме. 658455, кл. G 01 N 25/18, 1977.

Класс G01N25/18 путем определения коэффициента теплопроводности

способ определения теплозащитных свойств материалов и пакетов одежды -  патент 2527314 (27.08.2014)
способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции -  патент 2527128 (27.08.2014)
способ определения удельной теплоемкости материалов -  патент 2523090 (20.07.2014)
способ определения коэффициента теплопроводности наноструктурированного поверхностного слоя конструкционных материалов -  патент 2521139 (27.06.2014)
способ исследования нестационарного теплового режима твердого тела -  патент 2518224 (10.06.2014)
способ интеллектуального энергосбережения на основе инструментального многопараметрового мониторингового энергетического аудита и устройство для его осуществления -  патент 2516203 (20.05.2014)
устройство определения сопротивления теплопередачи многослойной конструкции в реальных условиях эксплуатации -  патент 2512663 (10.04.2014)
способ определения теплопроводности керна -  патент 2503956 (10.01.2014)
способ определения температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме -  патент 2502989 (27.12.2013)
способ определения теплопроводности сыпучих материалов при нестационарном тепловом режиме -  патент 2502988 (27.12.2013)
Наверх