Таблица 2
Таблица 3
Таблица 4
![]() эталонных материалов
Примечание - Выбранный для эталонных образцов материал должен иметь теплопроводность, наиболее близкую к теплопроводности измеряемого материала.
5.1.2 Таблица 1 не является исчерпывающей, и в качестве эталонных могут быть использованы другие материалы. Эталонный материал и источник значений
5.1.3 Требования, предъявляемые к любым эталонным материалам, включают стабильность свойств во всем диапазоне температур эксплуатации, совместимость с другими компонентами измерительной ячейки прибора, легкость крепления датчика температуры и точно известную теплопроводность. Поскольку погрешности из-за потерь тепла для конкретного увеличения
5.1.4 Если теплопроводность испытуемого образца
В качестве изоляционных материалов используют порошковые, дисперсные и волокнистые материалы для снижения радиального теплового потока в окружающее пакет кольцевое пространство и потерь тепла вдоль пакета. Необходимо учитывать несколько факторов при выборе изоляции:
- изоляция должна быть стабильной в ожидаемом диапазоне температур, иметь низкое значение теплопроводности
- изоляция не должна загрязнять компоненты измерительной ячейки прибора, такие как датчики температуры, она должна иметь низкую токсичность и не должна проводить электрический ток.
Обычно используют порошки и твердые частицы, так как их легко утрамбовать. Можно использовать волокнистые маты с низкой плотностью.
5.3.1 На каждом эталонном образце должно быть установлено не менее двух датчиков температуры и двух на испытуемом образце. По возможности эталонные образцы и испытуемый образец должны содержать три датчика температуры в каждом. Дополнительные датчики необходимы для подтверждения линейности распределения температуры вдоль пакета или выявления ошибки вследствие некалиброванности температурного датчика.
5.3.2 Тип датчика температуры зависит от размера измерительной ячейки прибора, диапазона температур и окружающей среды в измерительной ячейке прибора, определяемыми изоляцией, эталонными образцами, испытуемым образцом и газом. Для измерения температуры может быть использован любой датчик, обладающий достаточной точностью, и измерительная ячейка прибора должна быть достаточно большой, чтобы возмущение теплового потока от датчиков температуры было незначительным. Обычно используются термопары. Их небольшие размеры и легкость крепления составляют явные преимущества.
5.3.3 Термопары должны быть изготовлены из проволоки диаметром не более 0,1 мм. Для всех холодных спаев должна обеспечиваться постоянная температура. Эта температура поддерживается охлажденной суспензией, термостатом или электронной компенсацией опорной точки. Все термопары должны быть изготовлены либо из калиброванной проволоки, либо из проволоки, которая сертифицирована поставщиком, чтобы обеспечить пределы погрешности, указанные в ГОСТ Р 8.585.
5.3.4 Методы крепления термопар приведены на рисунке 4. Внутренние контакты могут быть получены в металлах и сплавах путем приваривания отдельных термоэлементов к поверхностям (рисунок 4 a). Спаи термопар, приваренные встык или с корольком могут быть жестко прикреплены с помощью ковки, цементирования или сварки в узких канавках или небольших отверстиях (рисунки 4 b, 4 c и 4 d).
a - внутренний сварной шов с разделенными термоэлементами,
привариваемыми к испытуемому образцу или эталонным образцам
таким образом, чтобы сигнал проходил через материал;
b - радиальный паз на плоской поверхности крепления
оголенного провода или датчика термопары с керамической
изоляцией; c - небольшое радиальное отверстие, просверленное
через испытуемый образец или эталонные образцы,
и неизолированная (допускается, если материал представляет
собой электрический изолятор) или изолированная термопара,
протянутая через отверстие; d - небольшое радиальное
отверстие, просверленное в испытуемом образце или эталонных
образцах, и термопара, помещенная в отверстие
Примечание - Во всех случаях термоэлементы должны быть термически закалены или термически заземлены на охранную оболочку для минимизации погрешности измерения из-за теплового потока к или из горячего спая.
5.3.5 На рисунке 4 b термопара находится в радиальном пазу, а на рисунке 4 c термопара протягивается через радиальное отверстие в материале. В случае использования термопары в защитной оболочке или термопары, оба термоэлемента которой находятся в электрическом изоляторе с двумя отверстиями, может быть использовано крепление термопары, показанное на рисунке 4 d. В последних трех случаях термопара должна быть термически соединена с твердой поверхностью подходящим клеем или высокотемпературным цементом. Все четыре процедуры, показанные на рисунке 4, должны включать в себя закалку проводов на поверхностях, витки проволоки в изотермических зонах, тепловые заземления проводов на охранном кожухе или сочетание всех трех.
5.3.6 Поскольку неточность расположения датчика температуры приводит к большим погрешностям, особое внимание должно быть уделено определению правильного расстояния между датчиками и расчету возможной ошибки в результате какой-либо неточности.
5.4.1 Метод испытания требует равномерного переноса тепла через границу раздела эталонных образцов и испытуемого образца, когда датчики температуры находятся на расстоянии, лежащем в пределах rA от границы раздела. Для этого необходимо обеспечить равномерное контактное сопротивление прилегающих зон эталонных образцов и испытуемого образца, которое может быть создано путем приложения осевой нагрузки в сочетании с проводящей средой на границах раздела. Не рекомендуется проводить измерения в вакууме, если он не требуется для защитных целей.
5.4.2 При испытаниях материалов с низкой теплопроводностью используются тонкие испытуемые образцы, поэтому датчики температуры должны быть установлены близко к поверхности. В таких случаях на границах раздела должен быть введен очень тонкий слой высоко теплопроводящей жидкости, пасты, мягкой металлической фольги или экрана.
5.4.3 В конструкции измерительного прибора должны быть предусмотрены средства для наложения воспроизводимой и постоянной нагрузки вдоль пакета с целью минимизации межфазных сопротивлений на границах раздела эталонных образцов и испытуемого образца. Нагрузка может быть приложена пневматически, гидравлически, действием пружины или расположением груза. Вышеуказанные механизмы приложения нагрузки являются постоянными при изменении температуры пакета. В некоторых случаях прочность на сжатие испытуемого образца может быть настолько низкой, что приложенная сила должна быть ограничена весом верхнего эталонного образца. В этом случае особое внимание должно быть уделено погрешностям, которые могут быть вызваны плохим контактом, для чего датчики температуры необходимо располагать вдали от любого возмущения теплового потока на границах раздела.
5.5.1 Пакет, состоящий из испытуемого образца и эталонных образцов, должен быть заключен в защитную оболочку с правильной круговой симметрией. Охранная оболочка может быть металлической или керамической, и ее внутренний радиус должен быть таким, чтобы отношение rB/rA находилось в диапазоне от 2,0 до 3,5. Охранная оболочка должна содержать по меньшей мере один охранный нагреватель для регулирования температурного профиля вдоль оболочки.
5.5.2 Охранная оболочка должна быть сконструирована и функционировать таким образом, чтобы температура ее поверхности была либо изотермической и приблизительно равной средней температуре испытуемого образца, либо иметь приблизительный линейный профиль, согласованный на верхнем и нижнем концах охранной оболочки с соответствующими позициями вдоль пакета. В каждом случае не менее трех датчиков температуры должно быть установлено на охранной оболочке в предварительно закоординированных точках (см. рисунок 2) для измерения профиля температуры.
5.6.1 Сочетание температурного датчика и измерительного прибора, используемого для измерения выходного сигнала датчика, должно быть адекватным для обеспечения точности измерения температуры +/- 0,04 К и абсолютной погрешности менее +/- 0,5%.
5.6.2 Измерительное оборудование для данного метода должно поддерживать требуемую температуру и измерение всех соответствующих выходных напряжений с точностью, соразмерной с точностью измерения температуры температурными датчиками.
6.1.1 Испытуемые образцы, исследуемые по данному методу, не ограничиваются конкретной геометрией. Наиболее предпочтительно использование цилиндрических или призматических образцов. Области проводимости испытуемого образца и эталонных образцов должны быть одинаковыми с точностью до 1%, и любое отличие в площади должно быть принято во внимание при расчетах результата. Для цилиндрической конфигурации радиусы испытуемого образца и эталонных образцов должны согласовываться с точностью до +/- 1%, а радиус испытуемого образца rA должен быть таким, чтобы rB/rA составлял от 2,0 до 3,5. Каждая плоская поверхность испытуемого и эталонного образцов должна быть плоской с шероховатостью поверхности не более чем Ra32 в соответствии с ГОСТ 2789, и нормали к каждой поверхности должны быть параллельными оси образца с точностью до +/- 10 мин.
Примечание - В некоторых случаях это требование не является необходимым. Например, некоторые приборы могут состоять из эталонных образцов и испытуемых образцов с высокими значениями
6.1.2 Если иное не установлено в нормативном документе или технической документации на материал, для проведения испытаний используют один испытуемый образец.
- после сборки оборудования;
- если отношение
- если форма испытуемого образца является сложной или испытуемый образец мал;
- если внесены изменения в геометрические параметры измерительной ячейки прибора;
- если принято решение использовать материалы эталонных образцов или изоляции, отличные от приведенных в подразделах 6.3 и 6.4;
- если оборудование ранее функционировало до достаточно высокой температуры, при которой могут измениться свойства компонентов, такие как, например, чувствительность термопары.
6.2.2 Указанные проверки должны проводиться путем сравнения не менее двух эталонных материалов следующим образом:
- выбрать эталонный материал, теплопроводность которого наиболее близка к предполагаемой теплопроводности испытуемого образца;
- теплопроводность
7.1 Выбирают эталонные образцы, чтобы их термическая проводимость была того же порядка величин, который ожидается для испытуемого образца. После оснащения необходимых эталонных образцов температурными датчиками и их установки в измерительную ячейку, испытуемый образец оснащают аналогичными средствами. Испытуемый образец вставляют в пакет таким образом, чтобы он помещался между эталонными образцами и контактировал с соседними эталонными образцами как минимум 99% площади каждой поверхности. Для снижения поверхностного сопротивления может использоваться мягкая фольга или другая контактная среда. Если измерительная ячейка должна быть защищена от окисления во время испытания или если измерение требует определенного газа или давления газа для контроля
7.2 Включают верхний и нижний нагреватели на обоих концах пакета и регулируют до тех пор, пока разности температур между точками Z1 и Z2, Z3 и Z4, а также Z5 и Z6 не будут больше 200-кратной погрешности датчика температуры, но не более 30 К, и испытуемый образец не будет находиться при средней температуре, требуемой для измерения. Несмотря на то, что точный профиль температуры вдоль охранной оболочки не требуется для rB/rA >= 3, мощность охранных нагревателей регулируют до тех пор, пока профиль температуры вдоль оболочки Tg(Z) не станет постоянным во времени с точностью не более +/- 0,1 К и будет:
- либо линейным, таким, чтобы Tg(Z) совпадала с температурой вдоль пакета как минимум в трех местах, в том числе температурой верхнего датчика, расположенного на верхнем эталонном образце, нижнего датчика, расположенного на нижнем эталонном образце, и срединной плоскости испытуемого образца;
- либо постоянным относительно z с точностью не более +/- 5 К и соответствующим средней температуре испытуемого образца.
Примечание - Верхний и нижний нагреватели могут быть прикреплены к концам эталонных образцов или конструкции, примыкающей к эталонным образцам. Питание верхнего и нижнего нагревателей может осуществляться переменным или постоянным током. Питание верхнего и нижнего нагревателей должно быть достаточно устойчивым, чтобы кратковременные колебания температуры на ближайшем к верхнему или нижнему нагревателю датчике эталонного образца не превышали +/- 0,03 К. Верхний и нижний нагреватели в сочетании с охранным нагревателем оболочки и системой охлаждения должны поддерживать долгосрочный дрейф температуры менее +/- 0,05 К/ч.
7.3 После достижения измерительной ячейкой стационарных условий (дрейф температуры менее 0,05 К/ч) необходимо определить показания всех датчиков температуры.
8.1 Выходные сигналы от датчиков температуры должны быть преобразованы в температуру, а кажущийся тепловой поток на единицу площади q' в эталонных образцах вычисляют по формулам:
- для верхнего эталонного образца
(2)- для нижнего эталонного образца
(3)В каждом из этих уравнений подставляемое значение
8.2 Значение теплопроводности испытуемого образца при температуре (T3 + T4)/2 без учета поправки на теплообмен с изоляцией вычисляют по формуле
(4)Примечание - Для такой процедуры расчета фактически требуется только два датчика температуры на каждой секции пакета. В этом случае третий датчик, расположенный на каждой секции, служит для проверки согласованности двух других. Некоторые методики расчета требуют наличие более двух датчиков для получения дополнительной информации о градиенте температуры dT/dZ.
Протокол с результатами испытаний должен содержать следующую информацию:
- полную информацию об испытуемом образце, включая размеры и форму;
- полную информацию об изоляции и источнике значений
- информацию о датчиках температуры, их размерах и способе установки;
- полную информацию о геометрических размерах измерительной ячейки, включая rA, rB, высоту испытуемого образца, высоту эталонных образцов и расстояния между датчиками температуры;
- приложенную к пакету силу;
- материал эталонных образцов и источник значений
- сведения о результатах проверки измерительного оборудования с указанием использованных эталонных и испытуемых образцов и погрешности.
Пример - Результаты измерения теплопроводности ситалла с эталонными образцами из нержавеющей стали находились в пределах +/- 4% от принятых значений для ситалла в интервале температур от 250 К до 900 К;
- отклонения от настоящего стандарта;
- измеренные значения температуры и теплопроводности испытуемого образца;
- ссылку на настоящий стандарт.
(справочное)
примененного стандарта АСТМ
ДА.1
1 Область применения
Примечания
1 Для применения данной методики система считается однородной, если кажущаяся теплопроводность образца
2 Этот метод испытаний также может быть использован для оценки контактных теплопроводности/термического сопротивления материалов.
1.2 Величины, указанные в единицах СИ, считаются стандартными. Другие единицы измерения в настоящем стандарте не используются.
1.3 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил по технике безопасности и охране здоровья, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.
ДА.2
5 Применение
5.1 Сравнительный метод измерения теплопроводности применяется для конструкционных материалов, в том числе керамики, полимеров, металлов и сплавов, огнеупоров, углеродов и графитов, включая комбинации и другие составные формы каждого.
5.2 Пригодная конструкция системы с одномерным тепловым потоком и охранным нагревателем имеет сложную конфигурацию, и в настоящем стандарте нецелесообразно пытаться разобраться в подробностях конструкции, охватывающих все непредвиденные обстоятельства, которые могут создать трудности для человека без технических знаний о теории теплового потока, измерении температуры, а также об общих методах испытаний. Стандартизация настоящего метода испытаний не намерена ограничивать каким-либо образом дальнейшее развитие научно-исследовательскими работниками новых методик или усовершенствованных процедур. Новые или усовершенствованные методики должны быть тщательно проверены. Требования, предъявляемые к конструкции устройства, изложены в разделе 9.
ДА.3
Таблица 1
Справочные данные характеристик эталонных материалов
ДА.4
6 Требования
6.2.2 Некоторые примеры изоляторов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Примечание - Все материалы из списка могут применяться при температурах не выше 1300 К, кроме тех, где есть указания.
ДА.5
10 Обработка результатов
10.2 Поправки на внешний теплообмен:
10.2.1 Расчет теплопроводности образца путем простого сравнения температурных градиентов в эталонных образцах и в исследуемом образце менее точен в том случае, если исследуемый образец или эталонные образцы, или оба образца имеют низкую теплопроводность в сравнении с изоляцией. Прибор должен быть сконструирован таким образом, чтобы эти ошибки были минимальными. Отклонение от равномерного теплового потока выражено следующим образом:
(5)где Fg - функция размеров системы;
Функция Fg имеет значения, лежащие между 2 и 3 для соотношения радиуса охранной оболочки к радиусу пакета, указанного для системы. Функция
![]() образцы - образец" и окружающей изоляцией как функция
для нескольких значений
10.2.2 Измерения материалов, у которых соотношения
10.2.2.1 Использование аналитических методик, описанных в работах Дидиона и Флинна.
10.2.2.2 Использование методов конечных разностей и конечных элементов для расчета теплопроводности.
10.2.2.3 Использование в качестве образцов нескольких различных эталонных материалов или стандартов. Все образцы должны иметь такой же размер, как и образец с неизвестной теплопроводностью, и одинаковую подготовку поверхности.
ДА.6
12 Точность
12.1 Пример оценки погрешности:
12.1.1 Допущение для системы, в которой оба эталонных образца и образец имеют одинаковую длину, все расстояния между датчиками равны 13 мм и
: (6)Z2 - Z1 ~ Z4 - Z3 ~ Z6 - Z5 = 13 мм;
T2 - T1 ~ T4 - T3 ~ T6 - T5 = 10 К;
![]() ![]() 12.1.2 Максимальные значения
и т.д. приближенно определены исходя из отклонения +/- 0,5d (d - диаметр датчика) в каждой точке измерения температуры. Поэтому если диаметр каждого датчика составляет 0,2 мм, то погрешность в различии будет +/- 0,2 мм. Значение и т.д. рассчитывают на основе абсолютной точности датчика.12.1.3 При таких значениях относительная погрешность
12.2 Неисключаемые погрешности
12.2.1 Есть по крайней мере три другие ошибки, которые могут внести вклад в общую погрешность системы, и ими являются (1) неравномерное сопротивление на границе раздела фаз, (2) теплообмен между пакетом и охранной оболочкой и (3) потери тепла через изоляцию вокруг пакета. Эти три ошибки должны быть сведены к минимуму или применяться соответствующие поправки, если необходимо получить требуемую точность.
12.2.2 Вклады от двух последних ошибок могут быть приближенно определены с использованием результатов соответствующих экспериментов, проведенных при различных температурах охранной оболочки образца и равновесной температуры пакета.
12.3 В целом - международные межлабораторные исследования с привлечением абсолютных методов показали, что точность +/- 6,8% может быть достигнута в интервале температур от 300 К до 600 К. Несмотря на то что можно выявить определенную систематическую погрешность, это указывает на то, что значения были порядка на 2% ниже, чем значения, полученные абсолютным методом. Указанная работа находится на учете в АСТМ в качестве исследовательского отчета.
(справочное)
ПРИМЕНЕННОГО В НЕМ СТАНДАРТА АСТМ
Таблица ДБ.1
(справочное)
СТАНДАРТУ АСТМ, ИСПОЛЬЗОВАННОМУ В КАЧЕСТВЕ ССЫЛОЧНОГО
В ПРИМЕНЕННОМ СТАНДАРТЕ АСТМ
Таблица ДВ.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/29/gost_92532.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||