способ и устройство для измерения степени черноты

Классы МПК:G01N25/20 с помощью калориметрических измерений, например путем измерения теплоемкости или теплопроводности 
G01J5/12 с использованием термоэлектрических элементов, например термопар
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-01-11
публикация патента:

Изобретение относится к теплофизике и может быть использовано для определения радиационных характеристик поверхностей и покрытий твердых тел. Согласно заявленному способу определения степени черноты измеряют скорость изменения температуры и температуру образцов с покрытиями. Образцы изготовлены в виде двух одинаковых пластин с одинаковыми покрытиями, а в полости между данными параллельно установленными покрытиями наружу пластинами располагают нагреватель. Образцы устанавливают в воздушную среду, нагревают при постоянной мощности нагревателя. На линейном участке нагрева от температуры Tc до температуры T измеряют скорость нагрева образцов b0. Степень черноты исследуемых образцов способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 , перегрев в конце линейного участка нагрева способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 и продолжительность участка способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 определяют из соответствующих аналитических выражений. Кроме того, для другого варианта осуществления заявляемого способа вычисления по приведенным зависимостям для способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1, способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1, способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 производят последовательно итерационным методом до получения сходимости по способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 при заданном значении k для значений параметров, определяемых в пределах соответствующих линейных участков изменения температуры образцов. Также заявлено устройство для осуществления указанного способа. Технический результат - повышение точности определения степени черноты. 3 н. и 1 з.п. ф-лы, 5 ил., 4 табл.

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Формула изобретения

1. Способ измерения степени черноты покрытий и свободных поверхностей твердых тел, при котором измеряют скорость изменения температуры и температуру образцов с покрытиями, отличающийся тем, что образцы изготовлены в виде двух одинаковых пластин с одинаковыми покрытиями, а в полости между данными параллельно установленными покрытиями наружу пластинами располагают нагреватель, устанавливают в воздушную среду, нагревают при постоянной мощности нагревателя, на линейном участке нагрева от температуры Tc до температуры T, измеряют скорость нагрева образцов b0, а степень черноты исследуемых образцов £, перегрев в конце линейного участка нагрева способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 и продолжительность участка способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 определяют из выражений:

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где k - заданное значение коэффициента (kспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 0,1);

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - объемная теплоемкость образцов;

L - линейный размер;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - коэффициент теплоотдачи;

A2- табличная функция;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 s=Ts-Tc - значение перегрева образцов, достигаемое в стационарном режиме в результате нагрева при заданной удельной мощности тепловыделений Q;

T s - стационарное значение температуры образцов, достигаемое в результате нагрева при заданной удельной мощности тепловыделений Q;

Tc - температура окружающей среды;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - постоянная Стефана-Больцмана;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - среднее значение температуры поверхности образцов на линейном участке нагрева;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - максимальный коэффициент лучистого теплообмена абсолютно черного тела;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - скорость нагрева образцов на линейном временном участке нагрева.

2. Способ по пп.1, отличающийся тем, что вычисления по приведенным зависимостям для способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1, способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1, способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 соответственно производят последовательно итерационным методом до получения сходимости по способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 при заданном значении k для значений параметров, определяемых в пределах соответствующих линейных участков изменения температуры образцов.

3. Способ определения полной объемной теплоемкости образцов c0, при котором измеряют температуру образцов и скорость ее изменения, отличающийся тем, что с целью упрощения способа используют значения температуры и скорости нагрева образцов на линейном участке нагрева b0 от температуры T c до температуры T, продолжительность которого способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 перегрев в конце линейного участка нагрева способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 и теплоемкость образцов исследуемых образцов c0 определяют из выражений:

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

4. Устройство для измерения степени черноты покрытий и свободных поверхностей твердых тел, включающее образцы и средства для их установки, нагрева и измерения температуры образцов и скорости ее изменения, отличающееся тем, что с целью упрощения устройства и повышения точности измерений образцы изготовлены в виде двух одинаковых пластин с одинаковыми покрытиями, а в полости между данными параллельно установленными покрытиями наружу пластинами располагают нагреватель, устанавливают в воздушную среду, нагревают при постоянной мощности нагревателя, на линейном участке нагрева от температуры Tc до температуры T, скорость нагрева образцов b0, а степень черноты исследуемых образцов способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 , перегрев в конце линейного участка нагрева способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 и продолжительность участка способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 определяют из выражений:

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где k - заданное значение коэффициента (kспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 0,1);

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - объемная теплоемкость образцов;

L - линейный размер;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - коэффициент теплоотдачи;

A2 - табличная функция;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 s=Ts-Tc - значение перегрева образцов, достигаемое в стационарном режиме в результате нагрева при заданной удельной мощности тепловыделений Q;

T s - стационарное значение температуры образцов, достигаемое в результате нагрева при заданной удельной мощности тепловыделений Q;

Tc - температура окружающей среды;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - постоянная Стефана-Больцмана;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - среднее значение температуры поверхности образцов на линейном участке нагрева;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - максимальный коэффициент лучистого теплообмена абсолютно черного тела;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - скорость нагрева образцов на линейном временном участке нагрева.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к теплофизике в области теплообмена излучением, в частности к методам и средствам определения радиационных характеристик поверхностей и покрытий твердых тел на основе сравнительного анализа радиационных характеристик поверхностей и покрытий твердых тел с известными свойствами и преимущественно может быть использовано для точного измерения интегральной по спектру излучения излучательной способности (степени черноты) поверхности твердых тел в широком интервале изменения температуры и определения температурной зависимости степени черноты.

Для измерения степени черноты поверхностей твердых тел применяются методы, основанные на сравнении величины измеряемой оптическим пирометром мощности лучистого потока нагретых тел с известной степенью черноты поверхности с мощностью лучистого потока тела с неизвестной степенью черноты, которую требуется определить, а также на сравнении температуры излучающих поверхностей твердого тела с известной степенью черноты с температурой излучающей поверхности тела с неизвестной степенью черноты.

В частности, известен способ и устройство для определения теплофизических характеристик тонкослойных материалов (RU 2132549, 1999). Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют предварительный нагрев до заданной температуры модели абсолютно черного тела, образованного двумя идентичными параллельно расположенными плоскими образцами совместно с боковыми и внутренними секционированными экранами, путем пропускания через образцы одинаковых электрических токов, измеряют силу токов и падения напряжения в центральной зоне каждого из образцов, температуры внешней поверхности одного образца и внутренней поверхности второго образца, производят импульсное тепловое воздействие на внешнюю поверхность одного из образцов, одновременно регистрируя температуру противоположной поверхности этого же образца и, используя эти данные, рассчитывают набор искомых теплофизических характеристик коэффициенты температуропроводности и теплопроводности, удельную теплоемкость, спектральную и интегральную степень черноты, удельное электросопротивление. Предложено также устройство для определения теплофизических характеристик по заявленному способу.

К недостаткам данного способа и устройства следует отнести сложность способа и устройства, ограничения на геометрию образцов, исследуемых с применением данного способа, а также трудности обеспечения малой погрешности измерений при регистрации нестационарных температур и последующем вычислении совокупности исследуемых параметров.

Известен способ определения теплофизических свойств твердых тел (RU 1766172, 1995). Сущность способа заключается в том, что образец в форме прямоугольного параллелепипеда нагревают электрическим током, измеряют мощность, выделяемую в стационарном тепловом режиме на изотермическом в осевом направлении участке образца. Измеряют температуры на поверхности параллелепипеда в серединах двух взаимно перпендикулярных граней и на расстоянии от его ребра, равном радиусу площадки визирования оптического пирометра, и по измеренным параметрам рассчитывают теплофизические характеристики.

Недостатками данного способа является то, что удовлетворение заданной точности измерения требует точного и дорогостоящего оборудования для измерения величины лучистого теплового потока, а также ограничения, связанные с необходимостью помещения образца в вакуумную камеру, а в случае ее отсутствия с необходимостью учета тепловой мощности, отводимой конвекцией, что повышает погрешность измерений.

Наиболее близким по технической сущности к способу измерения степени черноты поверхности твердых тел, являющемуся предметом настоящего изобретения, следует считать способ измерения степени черноты твердых тел (RU 770333, 1979), при котором измеряют температуры и скорости изменения температуры эталонного и исследуемого образцов, причем эталонный образец изготавливают из того же материала, что и исследуемый образец, наносят на эталонный образец покрытие с известной степенью черноты, сравнивают скорости изменения температуры эталонного и исследуемого образцов при их нагреве излучением черного тела в моменты времени, соответствующие одинаковой температуре, и определяют степень черноты по формуле:

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 - степень черноты исследуемого образца;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 2 - степень черноты эталонного образца;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - скорость изменения температуры исследуемого образца при его температуре, равной T;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - скорость изменения температуры эталонного образца при его температуре, равной T.

Данный известный способ позволяет при наличии двух одинаковых образцов твердого тела, один из которых имеет покрытие с известной степенью черноты при нагреве обоих образцов излучением абсолютно черного тела сравнением скоростей изменения температуры получать искомый параметр.

Недостатками указанного способа являются необходимость замера скоростей изменения температуры образцов в строго фиксированные моменты времени, когда температуры обоих образцов одинаковы, кроме того, измерение скорости изменения обоих образцов требует дополнительного оборудования. Получение зависимости степени черноты твердого тела от температуры с помощью этого способа не обеспечивает постоянство точности параметра во всем диапазоне измерений, поскольку скорости изменения температуры образцов зависят от температуры.

Известно устройство для определения теплофизических свойств твердых тел (Ю.И. Шаров, П.А. Щинников. Техническая термодинамика и основы теплопередачи. Сборник лабораторных работ. Новосибирск, 2002, с.30-36). Устройство состоит из трех цилиндров. Поверхность каждого цилиндра обработана специальным образом. Поверхность одного из цилиндров - никелирована и полирована, степень черноты поверхности известна (способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1=0,15) и этот цилиндр является белым телом или эталоном № 1. Поверхность другого цилиндра покрыта сажей мазута, степень черноты поверхности известна (способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 2=0,95) и этот цилиндр является черным телом или эталоном № 2. Поверхность третьего цилиндра покрыта окисью меди. Данный цилиндр является серым телом (образцом), степень черноты его поверхности неизвестна. Внутри каждого цилиндра установлен тепловыделяющий элемент (электронагреватель) на который подается напряжение. Температура на поверхности цилиндров регулируется изменением мощности на нагревательном элементе. Контроль температуры осуществляют посредством термопар и потенциометров, контроль мощности тепловыделяющего элемента - соответствующими измерительными приборами. После наступления стационарного режима производится выравнивание температур цилиндров. Соответствующие рассеиваемые мощности определяются по результатам измерения тока и напряжения:

W=IUcosспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 ,

где I - ток нагревательного элемента;

U - напряжение нагревательного элемента;

cosспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 =0,96.

Определяется степень черноты образца

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 обр=(способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 2-способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1C)/(1+C), C=(W2-Wo6p)/(W обр-W1).

Недостатком устройства является его сложность, а также сложность проведения измерений, необходимость выравнивания температуры трех различных тел, что снижает точность определения искомой степени черноты поверхности.

Известно устройство для определения степени черноты твердых тел (Техническая термодинамика и теплопередача: методические указания к лабораторным работам для студентов всех специальностей / СПбГАСУ. Е.Т. Васьков. - СПб., 2003. - с.41-46). Основной частью устройства является разъемная пластина-излучатель, выполненная из двух металлических пластин, между которыми в кольце помещен электрический нагреватель, выполненный из нихромовой проволоки. Мощность нагревателя регулируется автотрансформатором. Наружная поверхность одной из пластин излучателя зачернена сажей, а наружная поверхность второй пластины, степень черноты которой определяется, оставлена без покрытия. Температуры пластины измеряются с помощью термопар, горячие спаи которых закреплены в толще пластин с внутренней стороны на расстоянии не более 1 мм от наружной излучающей поверхности. На каждой из пластин смонтированы по 3 термопары, которые через переключатель соединены с потенциометром. Разъемная пластина-излучатель укреплена в основании и может быть повернута в стойке по отношению к термостолбику поочередно зачерненной и серой поверхностями. В качестве приемника излучения используется термостолбик, представляющий собой цепь пятидесяти термопар из нихрома и константана, соединенных последовательно путем сварки. Корпус, в котором помещается термобатарея, имеет с лицевой стороны окно для доступа теплового потока. Просвет окна может регулироваться при помощи задвижек. Для увеличения поверхности нагрева и уменьшения тепловой инерции термопары составлены из тонких ленточек нихрома и константана. Термопары в батарее расположены в одной плоскости так, что рабочие места спаев находятся на одной линии посредине окна, а холодные спаи помещаются за пределами окна; для защиты от действия теплового потока они залиты парафином. Металлическая конусная насадка предназначена для концентрации направленного на термостолбик потока лучистой энергии. Для лучшего поглощения теплового потока, падающего на рабочую поверхность термостолбика, термопары покрыты тонким слоем копоти. Возникающая ЭДС термопар пропорциональна интенсивности излучения. ЭДС измеряется микроамперметром, подключенным к термостолбику. После определения температуры поверхности исследуемого твердого тела и температуры эталона при равных потоках лучистой энергии с обеих поверхностей определяют искомую степень черноты расчетным путем. Недостатком устройства является сложность самого устройства, обусловленная наличием термостолбика для измерения теплового потока, его большие габариты и низкая надежность, сложность проведения замеров параметров.

Наиболее близким по технической сущности к устройству для измерения степени черноты поверхности твердых тел, являющемуся предметом настоящего изобретения следует считать способ и устройство для определения теплофизических характеристик тонкослойных материалов (RU 2132549, 1999). Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют предварительный нагрев до заданной температуры модели абсолютно черного тела, образованного двумя идентичными параллельно расположенными плоскими образцами совместно с боковыми и внутренними секционированными экранами, путем пропускания через образцы одинаковых электрических токов, измеряют силу токов и падения напряжения в центральной зоне каждого из образцов, температуры внешней поверхности одного образца и внутренней поверхности второго образца, производят импульсное тепловое воздействие на внешнюю поверхность одного из образцов, одновременно регистрируя температуру противоположной поверхности этого же образца и, используя эти данные, рассчитывают набор искомых теплофизических характеристик коэффициенты температуропроводности и теплопроводности, удельную теплоемкость, спектральную и интегральную степень черноты, удельное электросопротивление. Предложено также устройство для определения теплофизических характеристик по заявленному способу.

К недостаткам данного устройства следует отнести сложность, ограничения на геометрию образцов, исследуемых с применением данного устройства, а также трудности обеспечения малой погрешности измерений при регистрации нестационарных температур и последующим вычислении совокупности исследуемых параметров.

Задачами группы изобретений в части способа является повышение точности измерений степени черноты и упрощение способа.

Задачами группы изобретений в части устройства является повышение точности измерений степени черноты и упрощение устройства измерений.

Поставленные задачи решаются, согласно настоящему изобретению, во-первых, тем, что способ измерения степени черноты, включающий в соответствии с ближайшим аналогом, измерения степени черноты и свободных поверхностей твердых тел, при котором измеряют скорость изменения температуры и температуру образцов с покрытиями, изготавливаемых из одного материала, отличается от ближайшего аналога тем, что с целью повышения точности измерений и упрощения способа образцы изготовлены в виде двух одинаковых пластин с одинаковыми покрытиями, а в полости между данными параллельно установленными покрытиями наружу пластинами располагают нагреватель, устанавливают в воздушную среду, нагревают при постоянной мощности нагревателя, на линейном участке нагрева от температуры T c до температуры T, измеряют скорость нагрева образцов b0, а степень черноты исследуемых образцов способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 , перегрев в конце линейного участка нагрева способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 и продолжительность участка способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 определяют из выражений:

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где k - заданное значение коэффициента (kспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 0,1);

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - объемная теплоемкость образцов;

L - линейный размер;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - коэффициент теплоотдачи;

A2 - табличная функция;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 s=Ts-Tc - значение перегрева образцов, достигаемое в стационарном режиме в результате нагрева при заданной удельной мощности тепловыделений Q;

Ts - стационарное значение температуры образцов, достигаемое в результате нагрева при заданной удельной мощности тепловыделений Q;

Tc - температура окружающей среды;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - постоянная Стефана-Больцмана;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - среднее значение температуры поверхности образцов на линейном участке нагрева;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - максимальный коэффициент лучистого теплообмена абсолютно черного тела;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - скорость нагрева образцов на линейном временном участке нагрева.

Кроме того, для другого варианта осуществления заявляемого способа вычисления, по приведенным зависимостям для способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1, способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1, способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 соответственно производят последовательно итерационным методом до получения сходимости по способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 при заданном значении k для значений параметров, определяемых в пределах соответствующих линейных участков изменения температуры образцов.

Заявляемый способ целесообразно также применять для определения полной объемной теплоемкости образцов c0, при котором измеряют температуру образцов и скорость ее изменения, причем с целью упрощения способа используют значения температуры и скорости нагрева образцов на линейном участке нагрева b0 от температуры Tc до температуры T, продолжительность которого способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1, перегрев в конце линейного участка нагрева способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 и теплоемкость образцов исследуемых образцов c0 определяют из выражений:

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Поставленные задачи решаются, согласно настоящему изобретению, во-вторых, тем, что устройство для измерения степени черноты покрытий и свободных поверхностей твердых тел, включает образцы и средства для их установки, нагрева и измерения температуры образцов и скорости ее изменения, причем, с целью упрощения устройства и повышения точности измерений образцы изготовлены в виде двух одинаковых пластин с одинаковыми покрытиями, а в полости между данными параллельно установленными покрытиями наружу пластинами располагают нагреватель, на начальном линейном участке нагрева от температуры Tc до температуры T, скорость нагрева образцов b0, а степень черноты исследуемых образцов способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 , перегрев в конце линейного участка нагрева способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 и продолжительность участка способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 определяют из выражений:

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где k - заданное значение коэффициента (kспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 0,1);

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - объемная теплоемкость образцов;

L - линейный размер;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - коэффициент теплоотдачи;

A2 - табличная функция;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 s=Ts-Tc - значение перегрева образцов, достигаемое в стационарном режиме в результате нагрева при заданной удельной мощности тепловыделений Q;

Ts - стационарное значение температуры образцов, достигаемое в результате нагрева при заданной удельной мощности тепловыделений Q;

Tc - температура окружающей среды;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - постоянная Стефана- Больцмана;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - среднее значение температуры поверхности образцов на линейном участке нагрева;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - максимальный коэффициент лучистого теплообмена абсолютно черного тела;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - скорость нагрева образцов на начальном линейном временном участке нагрева.

Образцы изготовлены в виде двух одинаковых пластин с одинаковыми покрытиями, а в полости между данными параллельно установленными покрытиями наружу пластинами располагают нагреватель. Установленные в воздушную среду, нагреваемые при постоянной мощности, образцы отдают в окружающую среду тепловую энергию конвекцией и излучением.

Рассмотрим кратко содержательные аспекты заявляемого изобретения.

В стационарном тепловом режиме уравнение теплового баланса образцов имеет вид:

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - коэффициент конвективного теплообмена;

S - теплоотдающая площадь поверхности образца;

Ts, Tc - температуры образца и окружающей среды в К;

q - удельная тепловая мощность, отдаваемая в окружающую среду излучением;

P - мощность источника тепловыделений, затрачиваемая на нагревобразца.

Величина q определяется из соотношения

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - степень черноты поверхности образца;

qm - удельная мощность излучения для абсолютно черной поверхности;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 =5,67·10-8Вт/м2К4 - постоянная Стефана-Больцмана.

Искомыми величинами являются коэффициент лучистого теплообмена способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 и степень черноты способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 .

Величина способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 может быть вычислена из соотношения

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где Qm - мощность тепловыделений при способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 =1, отнесенная к площади теплоотдающей поверхности образца. Значение Qm определяется следующим образом

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Вводится также перегрев поверхности образца над окружающей средой способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 s, который равен

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

В нестационарном тепловом режиме уравнение теплового баланса может быть представлено в виде

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где C - полная теплоемкость образца;

T - текущее значение температуры поверхности объекта;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - текущее время, отсчитываемое от начала процесса нагрева.

Для режима нагрева используется начальное условие T(способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 =0)=Tc.

С целью линеаризации уравнения (6) введем коэффициент теплообмена излучением

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 m - максимальный коэффициент лучистого теплообмена для абсолютно черной поверхности.

С учетом (7) уравнение (6) может быть преобразовано к виду

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где m - темп нагрева;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - суммарный лучисто-конвективный коэффициент теплоотдачи;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - стационарное значение перегрева.

Решение уравнения (8) для режима нагрева можно записать в виде

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

поскольку существует зависимость способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 (T) и T(способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 ), то величины способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 и m зависят от времени. Однако на начальных временных участках процессов нагрева, когда mспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 <<1, можно воспользоваться линейным разложением, тогда exp(-mспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 )способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1-mспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 .

В результате на начальных стадиях нагрева можно получить:

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

запишем очевидные соотношения:

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где Q - удельная мощность тепловыделений;

c и способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 -удельные теплоемкость и плотность материала образца;

V - объем образца;

L - определяющий размер.

Из (10) с учетом соответствующих формул в (11) можно определить объемную теплоемкость материала образца c0 с помощью соотношения

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где b - скорость нагрева образца в К/с на линейном временном участке нагрева;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 - перегрев образца относительно начальной температуры Tc в конце (или в пределах) линейного участка;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 - длительность начальной линейной во времени стадии нагрева.

Из соотношений (10) и (11)получим

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Из (13) определим величину коэффициента теплоотдачи:

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где b0 - скорость нагрева образца на начальной стадии процесса;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 - длительность начальной стадии нагрева в пределах линейного участка;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - отклонение перегрева относительно конечного в пределах линейной стадии нагрева.

После того как определено значение способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 в пределах линейного участка, можно найти способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 л по формуле

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Затем с использованием формулы вида (2) можно определить степень черноты поверхности с учетом соотношений (7):

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - среднее значение температуры поверхности образца на линейной стадии нагрева,

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 s=Ts-Tc - значение перегрева образцов, достигаемое в стационарном режиме в результате нагрева при заданной удельной мощности тепловыделений Q;

Ts - стационарное значение температуры образцов, достигаемое в результате нагрева при заданной удельной мощности тепловыделений Q.

Измеренное таким образом значение степени черноты соответствует среднему значению на интервале температур Tcспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 Ts.

Из (16) и (15), а также (14) можно окончательно получить

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Планируя экспериментальные исследования, необходимо определить как промежуточный параметр величину коэффициента теплоотдачи способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 .

В стационарном тепловом режиме такая необходимость определяется потребностью задания мощности тепловыделений P в зависимости от выбираемого Ts, что прямо вытекает из соотношения (1).

В нестационарном тепловом режиме необходимость определения способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 вытекает из того, что его величина входит в конечную расчетную формулу (17).

Величина коэффициента конвективного теплообмена рассчитывается по одной из формул в зависимости от величины перегрева и определяющего размера исследуемого образца.

При выполнении условия

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где L - определяющий размер в мм;

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 - перегрев, соответствующий значению способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 s в формуле (3), конвективный теплообмен подсчитывается по так называемому закону 1/4.

При определяющем размере L=20 мм получим (840/L)3=74088, то есть соотношение (18) заведомо выполняется всегда.

В этом случае для вертикально ориентированной поверхности коэффициент теплоотдачи вычисляется по формуле

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

В формуле (19) определяющий размер h задается уже в метрах, в отличие от (18), таким образом h=0,001 L.

Для принятого размера h=0,02 м формулу (19) можно записать в виде

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Коэффициент A2 является функцией теплофизических параметров окружающей среды:

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Для воздуха зависимость коэффициента A2 от температуры нагретой поверхности tw в °C можно задать в виде таблицы 1.

Таблица 1
tw10 203040 6080100 120140150
A2 1,41,381,36 1,341,31 1,291,271,26 1,251,245

Эту зависимость можно аппроксимировать формулой

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Вычисленная по формулам (20) и (22) зависимость способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 (Ts) представлена в таблице 2 и на фиг.1. Там же представлены и зависимости способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 m(Ts), вычисленные по формуле (7).

Таблица 2
Ts310 330350370 390410 430450
способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 6,48,2 9,19,8 10,310,811,2 11,5
способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 m6,4 7,17,88,6 9,510,4 11,412,4

В стационарном тепловом режиме удельная тепловая мощность, а точнее поверхностная плотность мощности Q, Вт/м2, рассеиваемая конвекцией и излучением во внешнюю среду, определяется по известным значениям Ts и способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 с помощью соотношения

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Значения Q в зависимости от температурного уровня и степени черноты поверхности образца представлены в таблице 3, а также на фиг.2 и 3.

Таблица 3
TsQ
способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 =0,001способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 =0,01способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 =0,2способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 =0,6способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 =0,8способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 =1
300 000 000
31064,1 70,176,5102 115128
320151 163177231 258285
330248 267288374 416459
340352 378408528 587647
350461 496535692 770848
360574 619668865 9641063
370692 7468071148 11691289
380813 8799511240 13851529
390938 101511001441 16121782
4001066 115512551651 18502048
4101197 130014141871 21002328
4201330 144815782100 23612622
4301466 159917472339 26352931
4401604 175419202587 29203254
4501744 191220982845 32183592

Расчеты фактически проводились с учетом зависимости Q от трех параметров Ts, способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 и способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 , причем учитывалась зависимость способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 (Ts), определяемая по формулам (20) и (22), отраженная в таблице 2 и на фиг.1.

Потребная мощность электронагревателя P вычислялась по формуле

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где r - радиус одного дискового образца (с двух сторон от нагревателя установлены два образца).

При радиусе каждого образца r=0,01 м общая теплоотдающая площадь равна S=6,28·10-4 м2.

Как видно из таблицы 3, максимальное значение Q при Ts =450 K способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 =1 не превышает величины Q=3600 Вт/м2, откуда

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Зависимости P(Ts) при разных способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 представлены на фиг.4. Определим конкретные значения параметров, входящих в (11), (12), (19), (20).

В таблице 4 представлены значения плотности способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 , удельной теплоемкости c и объемной удельной теплоемкости c0 для двух материалов, из которых могут быть изготовлены пластины экспериментального устройства.

Полная теплоемкость двух пластин равна

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где H - толщина одной пластины.

Минимальное значение полной теплоемкости можно получить для пластины из АМГ-6 толщиной 1 мм=0,001 м:

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Для пластины из меди толщиной 5 мм можно получить максимальное значение

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

В исследованиях целесообразно выделить диапазон изменения значений полной теплоемкости в Дж/К:

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Для дальнейших количественных расчетов удобно величину полной теплоемкости с учетом диапазонов его изменения записать в виде

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Если разделить левую и правую части уравнения (6) на площадь S, то каждое из слагаемых будет иметь размерность удельных потоков. При этом удобно пользоваться поверхностной теплоемкостью

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Количественное значение cs в зависимости от выбранной величины n, а также данные таблиц 2 и 3 позволяют проводить все необходимые расчеты.

При планировании экспериментов в нестационарном режиме нагрева и охлаждения необходимо иметь информацию о длительности начальной линейной стадии, определяемой тремя параметрами:

- отклонением скорости изменения температуры от постоянной;

- отклонением температуры (или перегрева), получаемой аппроксимацией прямо пропорциональной зависимостью способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 (способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 ) при постоянной скорости нагрева, от фактической в конце линейного участка;

- длительностью начальной линейной стадии процесса.

Для определения этих параметров при изменении условий эксперимента в широких пределах необходимо проведение теоретических исследований.

Анализ нестационарного уравнения теплообмена (6) показывает, что в самом общем случае и для режима нагрева его можно представить в виде

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где V - мгновенная скорость нагрева;

V0 - постоянная скорость нагрева на начальнойвременной стадии - при способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1;

V1 - переменная компонента скорости, значимая после прохождения начальной стадии - при способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 >способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1.

Параметр U прямо связан с перегревом, но его структура несколько отличается для режимов нагрева и охлаждения.

Уравнение (32) должно удовлетворять очевидным условиям предельных переходов

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Естественно ввести следующий критерий границ линейного участка по скорости изменения температуры

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Введенный критерий к определяет значимость относительного приращения скорости - фактического замедления скорости изменения температуры. Поскольку скорости нагрева и охлаждения определяются разными факторами, эти процессы необходимо рассматривать по отдельности.

В режиме нагрева из сопоставления уравнений (32) и (6) вытекают следующие значения параметров

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Поскольку удельная мощность Q соответствует задаваемому уровню температуры Ts, то из (1) можно вывести иное выражение для V0

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

В результате (34) можно представить двояко

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

где индекс s соответствует стационарным температурам Ts.

Из (37) можно определить отношение перегрева в конце линейного участка к стационарному перегреву

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Предельное значение перегрева в конце линейного участка равно

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Длительность линейного участка можно определить с учетом предыдущих соотношений (35), (36), (39)

способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131

Таким образом, задаваясь значением k (например, K=0,1), можно при известных величинах способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 s или Q, а также cs определить границы линейного участка нагрева, характеризуемые величинами способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 и способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1.

Из анализа (38) и (39) можно сделать вывод, что по температурному уровню границы линейного участка сложным образом зависят от задаваемого уровня температуры в стационарном тепловом режиме, так в (39) с увеличением мощности Q возрастают коэффициенты теплоотдачи способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 и способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 m.

Последний вывод указывает на то, что расчеты величин n и способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1 необходимо проводить в нелинейной постановке с использованием итераций.

Вычисления, выполненные авторами настоящего изобретения, показывают, что сходимость по способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 в итерационном цикле расчета значений степени черноты с учетом зависимости параметров от температуры обеспечивается в течение нескольких итераций, что объясняется, прежде всего, незначительной величиной изменения температуры на начальном линейном отрезке ее изменения.

Представленные зависимости определяют методику измерения степени черноты покрытий и поверхностей твердых тел в режиме нагрева на основе результатов измерений температуры образцов и скоростей ее изменения, что является теоретической основой заявляемого изобретения в части способа и устройства.

Кроме того, эффективность принятых решений подтверждается следующими соображениями.

Во-первых, это позволяет обеспечить нагрев обоих образцов одним нагревателем, размещенным между ними, что дает равенство подводимой тепловой мощности к обоим образцам, исключая возможную погрешность на этом этапе измерений. Во-вторых, указанные отличительные признаки предлагаемого способа при его осуществлении обеспечивают при соответствующем выборе формы и размеров образцов, например, в виде круглой тонкой пластины необходимой толщины, симметрию температурного поля каждого образца и высокую равномерность распределения температуры по ее поверхности и толщине при минимальном возмущающем тепловом потоке, отводимом от торцов образцов. В-третьих, способ позволяет проводить измерения при любой температуре поверхности тел, достижимой нагревателем, мощность которого не ограничивается предлагаемым способом. Это обстоятельство имеет особое значение, поскольку предлагаемый способ позволяет выполнять прямые замеры температуры и скорости ее изменения для определения степени черноты поверхности твердых тел во всем возможном диапазоне температур образцов в воздушной среде, что существенно упрощает, ускоряет и удешевляет проведение технологических операций измерения параметров, поскольку не требует, например, обязательного выполнения работ в вакуумной камере, что также возможно.

По мнению авторов настоящего изобретения наилучший технический результат применения данного способа достигается в том случае, когда производится непрерывный контроль температуры образцов, например, с помощью термопар, а также мощности тепловыделений, величина которой должна быть стабилизирована для исключения погрешностей, связанных с флуктуацией тепловых полей образцов во время проведения измерений. Для снижения погрешности результата важно обеспечить одинаковые условия теплоотвода конвективным и лучистым потоком от наружных поверхностей обоих образцов.

Все вышесказанное свидетельствует о решении декларированных задач настоящего изобретения, благодаря наличию у заявляемого способа и устройства для измерения степени черноты свободных поверхностей твердых тел и покрытий перечисленных выше отличительных признаков.

На фиг.5 показана схема установки, реализующая предлагаемый способ, где 1 - образцы, 2 - покрытие, 3 - держатель, 4 - нагреватель, 5 - стабилизатор мощности, 6 - термопары, 7 - блок преобразования сигналов термопар, 8 - измерительно-регистрирующее устройство.

Заявляемый способ осуществляется следующим образом. В соответствии с алгоритмом способа для проведения измерений степени черноты покрытий и поверхностей твердых телна образцы из требуемого материала наносят покрытия. Форма образца - круглая пластинка толщиной, например, около 1 мм. Образцы 1 устанавливаются в держатели 3 параллельно друг другу покрытиями 2 наружу. На внутреннюю поверхность образцов устанавливают измерительные спаи термопар 6, соединенные с блоком преобразования сигналов термопар 7, которые в свою очередь соединены с измерительно-регистрирующим устройством 8. Между образцами 1 устанавливается спираль нагревателя 4, соединенного со стабилизатором мощности нагревателя 5, который соединен с измерительно-регистрирующим устройством 8. Расстояние между образцами 1 фиксируется и не изменяется до полного выполнения измерений.

При проведении измерений в режиме нагрева образцов стабилизатором мощности 5 задают необходимую мощность нагрева образцов, величину которой контролируют с помощью измерительно-регистрирующего устройства 8. Значение температуры каждого из двух образцов используется для нахождения среднего значения температуры образцов как среднего арифметического значения. Фиксируется величина мощности тепловыделения Pm и контролируется значение температуры образцов. Текущее значение температуры образцов используется для вычисления скорости изменения температуры измерительно-регистрирующим устройством 8. Мощность стабилизатора 5 обеспечивает величину установившейся температуры образцов 1, равную величине Ts, при этом мощность нагрева остается неизменной. На начальном линейном участке нагрева выполняется ряд измерений значений параметров (10способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 100) с контролем границ линейного участка по величине перегрева образцов и продолжительности участка по соответствующим зависимостям, после этого определяется степень черноты или удельная теплоемкость. Необходимые измерения согласно предлагаемому способу завершены.

Расчетно-экспериментальные исследования авторов настоящего изобретения, выполненные для нормальных условий на воздухе для измерения степени черноты покрытия на круглых пластинах из АМГ-6 диаметром 20 мм, толщиной 1 мм в режиме нагрева от начальной температуры Tc=273К до температуры TS=450 К с подводом удельной тепловой мощности тепловыделений Q=2845 Bт/м2, которая соответствует измеряемой скорости нагрева b0=0,05264 K/с, со значениями коэффициентов конвективной теплоотдачи способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 =11,5 Вт/Км2 и лучистого теплообмена способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 m=12,4 Вт/Км2 для различных значений коэффициента К приведены в таблице 4.

Таблица 4
способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 K=0.01 K=0.05K=0.1
№ итерацииспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1, Kспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1, cспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1, Kспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1, cспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1, Kспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1, cспособ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131
1 2,2342,40,598 11,6212,1 0,58322,3424,3 0,566
2 1,528,6 0,5997,70144,2 0,58915,4 291,70,577
31,528,5 0,5997,51 143,70,58915,2 280,60,577

Анализ представленных результатов показывает, что выполнение вычислений обеспечивает сходимость вычислительного процесса по способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 в течение 2способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 4 итераций, продолжительность начального линейного участка в данном режиме нагрева составляет от десятков до сотен секунд, в зависимости от точности обеспечения скорости изменения температуры. Для К=0,01 степень черноты покрытия составляет способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 =0,599 при длительности периода нагрева способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1=28,5 с, при увеличении к до значения К=0,1 длительность периода нагрева возрастает до способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 1=280,5 с, т.е. на порядок, тогда как степень черноты изменяется всего на 4%. Из этого следует вывод о целесообразном диапазоне выбора этой величины в пределах 0,01способ и устройство для измерения степени черноты, патент № 2521131 0,03, что позволяет выполнить необходимые измерения в течение десятков секунд.

Таким образом, способ измерения степени черноты свободных поверхностей и покрытий твердых тел обеспечивает повышение точности определения степени черноты и упрощение применения способа.

Заявляемое устройство содержит образцы 1, установленные в держатели 3 параллельно друг другу покрытиями 2 наружу. Форма образца - круглая пластинка толщиной, например, около 1 мм. На внутреннюю поверхность образцов установлены измерительные спаи термопар 6, соединенные с блоком преобразования сигналов термопар 7, которые в свою очередь соединены с измерительно-регистрирующим устройством 8. Между образцами 1 установлена спираль нагревателя 4, соединенного со стабилизатором мощности нагревателя 5, который соединен с измерительно-регистрирующим устройством 8. Расстояние между образцами 1 зафиксировано и не изменяется до полного выполнения измерений.

Заявляемое устройство, позволяющее осуществить предлагаемый способ, работает следующим образом.

При проведении измерений в режиме нагрева образцов стабилизатором мощности 5 задают необходимую мощность нагрева образцов, величину которой контролируют с помощью измерительно-регистрирующего устройства 8. Значение температуры каждого из двух образцов используется для нахождения среднего значения температуры образцов как среднего арифметического значения. Фиксируется величина мощности тепловыделения Pm и контролируется значение температуры образцов. Текущее значение температуры образцов используется для вычисления скорости изменения температуры измерительно-регистрирующим устройством 8. Мощность стабилизатора 5 обеспечивает величину установившейся температуры образцов 1, равную величине TS, при этом мощность нагрева остается неизменной. На начальном линейном участке нагрева выполняется ряд измерений значений параметров с контролем границ линейного участка по величине перегрева образцов и продолжительности участка по соответствующим зависимостям, после этого определяется степень черноты или удельная теплоемкость. Необходимые измерения согласно предлагаемому способу завершены.

Таким образом, устройство для измерения степени черноты свободных поверхностей и покрытий твердых тел обеспечивает повышение точности определения степени черноты и упрощение устройства.

Класс G01N25/20 с помощью калориметрических измерений, например путем измерения теплоемкости или теплопроводности 

калориметр переменной температуры (варианты) -  патент 2529664 (27.09.2014)
способ определения теплоты адсорбции и теплоты смачивания поверхности и измерительная ячейка калориметра -  патент 2524414 (27.07.2014)
способ измерения тепловых эффектов дифференциальным модуляционным сканирующим калориметром и калориметр для его осуществления -  патент 2523760 (20.07.2014)
установка для теплофизических испытаний образца из токопроводящего материала при импульсном нагреве -  патент 2522665 (20.07.2014)
установка для механических и теплофизических испытаний образца из токопроводящего материала при импульсном нагреве -  патент 2515351 (10.05.2014)
способ определения свойств пористых материалов -  патент 2491537 (27.08.2013)
способ определения коэффициента теплопроводности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий -  патент 2478936 (10.04.2013)
установка для контроля охлаждающей способности закалочной среды -  патент 2466194 (10.11.2012)
устройство и способ одновременного измерения тепловых свойств -  патент 2456582 (20.07.2012)
способ определения полевых и температурных зависимостей величины адиабатического изменения температуры с помощью универсальной кривой -  патент 2442975 (20.02.2012)

Класс G01J5/12 с использованием термоэлектрических элементов, например термопар

способ измерения степени черноты -  патент 2510491 (27.03.2014)
устройство для определения альбедо деятельной поверхности материала -  патент 2456558 (20.07.2012)
способ бесконтактного измерения температуры взаимодействия компонентов конденсированной среды в волне горения фронтального самораспространяющегося высокотемпературного синтеза или самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в режиме теплового взрыва -  патент 2439509 (10.01.2012)
способ измерения температуры поверхности образца, облучаемого газоразрядной плазмой -  патент 2328707 (10.07.2008)
способ бесконтактного измерения температуры -  патент 2324153 (10.05.2008)
тепловой приемник -  патент 2293953 (20.02.2007)
термоэлектрический приемник оптического излучения проходного типа -  патент 2283481 (10.09.2006)
термоэлектрический приёмник излучения -  патент 2217712 (27.11.2003)
счетчик солнечной энергии -  патент 2213913 (10.10.2003)
устройство определения интенсивности инфракрасного облучения -  патент 2180098 (27.02.2002)
Наверх