способ оценки теплозащитных свойств тканей и пакетов тканей
Классы МПК: | G01N25/18 путем определения коэффициента теплопроводности |
Автор(ы): | Спирин Г.Г., Лаушкина Л.А., Логинов Ю.В., Молоков В.Л. |
Патентообладатель(и): | Научно-производственный комплекс "ЦНИИШерсть" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1990-12-29 публикация патента:
15.05.1994 |
Изобретение относится к легкой промышленности и может быть использовано для оценки теплозащитных свойств шерстяной одежды. Сущность изобретения заключается в нагреве образца, состоящего из ткани или пакета тканей, обдува образца воздушным потоком, измерении интегрального по толщине изменения температуры, определении теплового сопротивления образца, по величине которого судят о теплозащитных свойствах образца в нестационарном тепловом режиме его нагрева. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Формула изобретения
1. СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ТКАНЕЙ И ПАКЕТОВ ТКАНЕЙ, заключающийся в одностороннем нагреве ограниченного в тепловом отношении образца с последующей регистрацией температуры по поверхности, обдуве образца воздушным потоком и оценке теплозащитных свойств, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности результатов при эксплуатации тканей или пакетов тканей в нестационарном тепловом режиме, измеряют интегральные изменения температуры вдоль направления распространения тепла, определяют тепловое сопротивление по следующему соотношению:Rэф=

где Rэф - коэффициент теплового сопротивления исследуемой ткани при обдуве ее воздушным потоком;
T(t) - температура плоского нагревателя в момент окончания опыта;
T0 - начальная температура плоского нагревателя;
q0 - удельная тепловая мощность плоского нагревателя, вводимая в образцы 1 и 2;


и по его величине судят о теплозащитных свойствах тканей и пакетов тканей. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ткань и пакет тканей обдувают воздушным потоком со скоростью 2 - 15 м/с.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к легкой промышленности и касается способов количественных оценок теплозащитных свойств тканей, в частности определения таких свойств, как теплопроводность, температуропроводность, тепловая активность, объемная теплоемкость, тепловое сопротивление. Известны способы определения теплозащитных свойств тканей типа [1] . Эти способы предполагают реализацию стационарного теплообмена (т. е. когда распределение температуры - температурное поле в исследуемом образце не изменяется с течением времени) или регулярного теплового режима 1-го или 2-го рода. Результаты изучения тканей такими способами, как правило, представлены в терминах теплового сопротивления R
R





Q=

Тс - температура окружающей среды;
S - площадь, через которую совершается теплообмен;
t - время теплообмена. Формула (1) определяет тепловое сопротивление лишь для случая стационарного температурного поля. В то же время при эксплуатации одежды наиболее часто реализуется случай нестационарного теплообмена, когда в исследуемом образце температурное поле изменяется со временем. В этом случае использование формулы (1) не дает объективной оценки теплозащитных свойств ткани. Измерение теплофизических характеристик тканей может быть осуществлено методами, использующими обдув поверхности материалов. Среди них известен способ комплексного определения теплофизических свойств материалов (прототип) [2] . Недостатком способа применительно к исследованию тканей является то, что он дает информацию о теплозащитных свойствах, не адекватную реальным условиям эксплуатации тканей. Указанная цель достигается тем, что с целью повышения достоверности результатов при эксплуатации тканей или пакетов тканей в нестационарном тепловом режиме ткань или пакет ткани обдувают воздушным потоком, измеряют интегральные изменения температуры вдоль направления распространения тепла и определяют эффективное сопротивление по следующему соотношению
Rэф=

t - время опыта;
To - начальная температура плоского нагревателя, совпадающая с температурой набегающего воздушного потока;
qo - удельная тепловая мощность с плоского нагревателя,


Rэф=

То - начальная температура нагревателя, совпадающая с температурой набегающего воздушного потока;
q - тепловой поток, отданный в окружающее пространство, в том числе унесенный воздушным потоком. Тепловое сопротивление, определяемое соотношением (4), можно успешно использовать в качестве сравнительной характеристики теплозащитных свойств материалов (пакетов материалов) в условиях нестационарного теплообмена. На фиг. 1 показана принципиальная схема устройства для определения теплозащитных свойств тканей; на фиг. 2 - распределение температуры в полуограниченном в тепловом отношении образце и исследуемой ткани для фиксированного момента времени. Устройство содержит 1- цилиндр из органического стекла, используемый в качестве полуограниченной в тепловом отношении среды (эталонного образца); 2 - исследуемая ткань или пакет тканей; 3 - плоский нагреватель; 4 - термометр сопротивления; 5 - токоподводы; 6 - воздушный поток. Для определения эффективного теплового сопротивления термометром сопротивления, ориентированным в направлении распространения тепла, осуществляется изменение интегральных температур в двух областях: в эталонном образце 1 с известными свойствами и в исследуемом материале 2. Измерения интегральных температур проводятся с момента выделения на нагреватель тепловой мощности. В момент t, соответствующий окончанию опыта, производится регистрация интегральных температур. Расчет эффективного сопротивления проводится по формуле, являющейся следствием выражения (4):


To - его начальная температура;
qo - удельная тепловая мощность с плоского нагревателя, вводимая в образцы 1 и 2;







Класс G01N25/18 путем определения коэффициента теплопроводности