Определение коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала (метод цилиндрического слоя)

Мощность теплового потока. Средняя температура тепловой изоляции. Физическая сущность передачи тепла теплопроводностью. Понятие термического сопротивления стенки. Основной закон теплопроводности. Характер изменения температуры по толщине стенок.

Рубрика Физика и энергетика
Вид методичка
Язык русский
Дата добавления 09.12.2014
Размер файла 106,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНтСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯННОЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА

Кафедра: «Теплотехника и гидравлика»

определение коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала (метод цилиндрического слоя)

Методические указания к лабораторной работе № 4

по дисциплине «Термодинамика и теплотехника»

Специальность: все инженерные специальности, по которым предусмотрено изучение курса «Термодинамика и теплотехника».

Б.Ф. Кузнецов

Р.А-В. Турлуев

Р.Б. Сардалов

Грозный - 2008

Составители:

Б.Ф. Кузнецов доцент (ТГТУ), Турлуев Р.А-В., зав. кафедрой, к.х.н., доцент, А.А. Ельмурзаев ст. преподаватель

Рецензент:

Н.М. Мусиханова, доцент

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры "Теплотехника и гидравлика"

Протокол № 1 от « 15 » сентября 2008 г.

© Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Грозненский государственный институт имени

академика М.Д. Милионщикова», 2008

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА (метод цилиндрического слоя)

1. Цель работы

Освоение одного из методов определения коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов (метод цилиндрического слоя) и закрепление знаний по теории теплопроводности.

2. Основные положения

Теплота является наиболее универсальной формой передачи энергии, возникающей в результате молекулярно-кинетического (теплового) движения микрочастиц - молекул, атомов, электронов. Универсальность тепловой энергии состоит в том, что любая форма энергии (механическая, химическая, электрическая, ядерная и т.п.) трансформируется, в конечном счете, либо частично, либо полностью в тепловое движение молекул (теплоту). Различные тела могут обмениваться внутренней энергией в форме теплоты, что количественно выражается первым законом термодинамики.

Теплообмен ? это самопроизвольный процесс переноса теплоты в пространстве с неоднородным температурным полем.

Температурным полем называют совокупность мгновенных значений температуры во всех точках рассматриваемого пространства. Поскольку температура ? скалярная величина, то температурное поле ? скалярное поле.

В общем случае перенос теплоты может вызываться неоднородностью полей других физических величин (например, диффузионный перенос теплоты за счет разности концентраций и др.). В зависимости от характера теплового движения различают следующие виды теплообмена.

Теплопроводность - молекулярный перенос теплоты в среде с неоднородным распределением температуры посредством теплового движения микрочастиц.

Конвекция ? перенос теплоты в среде с неоднородным распределением температуры при движении среды.

Теплообмен излучением ? теплообмен, включающий переход внутренней энергии тела (вещества) в энергию излучения, перенос излучения, преобразование энергии излучения во внутреннюю энергию другого тела (вещества).

В зависимости от времени теплообмен может быть:

стационарным, если температурное поле не зависит от времени;

нестационарным, если температурное поле меняется во времени.

Для количественного описания процесса теплообмена используют следующие величины:

Температура Т в данной точке тела, осредненная: по поверхности, по объему, по массе тела. Если соединить точки температурного поля с одинаковой температурой, то получим изотермическую поверхность. При пересечении изотермической поверхности плоскостью получим на этой плоскости семейство изотерм ? линий постоянной температуры.

Перепад температур ДФ ? разность температур между двумя точками одного тела, двумя изотермическими поверхностями, поверхностью и окружающей средой, двумя телами. Перепад температуры вдоль изотермы равен нулю. Наибольший перепад температуры происходит по направлению нормали к изотермической поверхности. Возрастание температуры по нормали к изотермической поверхности характеризуется градиентом температуры.

Средний градиент температуры ? отношение перепада температур между двумя изотермическими поверхностями ДФ к расстоянию между ними Дn, измеренному по нормали n к этим поверхностям (рис. 1).

Истинный градиент температуры ? средний градиент температуры при Дn-->0 или это есть вектор, направленный по нормали к изотермической поверхности в сторону возрастания температуры, численно равный первой производной температуры по этой нормали.:

, (1)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Количество теплоты ? дQ, Дж, мощность теплового потока , Вт ? количество теплоты, проходящее в единицу времени, удельный тепловой поток , Вт/м2 - количество теплоты, проходящее в единицу времени через единицу площади изотермической поверхности.

Перенос теплоты теплопроводностью выражается эмпирическим законом Био-Фурье, согласно которому вектор удельного теплового потока прямо пропорционален градиенту температуры:

. (2)

Знак «минус» в уравнении (2) показывает, что направление теплового потока противоположно направлению градиента температуры.

Коэффициент пропорциональности л в уравнении (2) характеризует способность тел проводить теплоту и называется коэффициентом теплопроводности. Количественно коэффициент теплопроводности л - тепловой поток (Вт), проходящий через единицу поверхности (м2) при единичном градиенте температур (град/м), и имеет размерность Вт/(м·град).

Коэффициент теплопроводности - физическая характеристика, зависящая от химического состава и физического строения вещества, его температуры, влажности и ряда других факторов. Коэффициент теплопроводности имеет максимальные значения для чистых металлов и минимальные для газов.

3. Теплоизоляционные материалы

К числу теплоизоляционных материалов могут быть отнесены все материалы, обладающие низким коэффициентом теплопроводности (менее 5 Вт/(м·град) при t = 0 °С).

Теплоизоляционные материалы могут быть неорганического происхождения (асбест, шлаки, глины, пески, минералы и т.д.), органического (шерсть, хлопок, дерево, кожа, резина, текстолит и т.д.) и смешанными, т.е. состоящими одновременно из органических и неорганических веществ. Материалы органического происхождения используют в области температур, не превышающих +150 °С. Для более высоких температур применяются материалы неорганического происхождения.

Теплопроводность твердых теплоизоляционных материалов, как правило, определяется их пористостью (т.е. общим объемом газовых включений, отнесенным к единице объема изоляционного материала), размером пор и влажностью. С ростом влажности теплопроводность увеличивается. Теплопроводность пористых тел сильно возрастает с температурой; при температурах более 1300°С тепловые изоляторы становятся проводниками тепла. Сплошные диэлектрические материалы, например стекло, имеют более высокую теплопроводность по сравнению с пористыми материалами.

Установлено также, что чем выше плотность материала, тем больше его теплопроводность.

Однослойная стенка (трубка) при л = const. Рассмотрим цилиндрическую стенку (трубку) длиной l с внутренним r1 и внешним r2 радиусами (рис. 2).

Заданы температуры T1 внутренней и T2 наружной поверхностей стенки. Условием одномерности теплового потока будет условие l >>> r2, откуда следует дq/дl = 0.

Дифференциальное уравнение теплопроводности в полярных координатах при л=const и отсутствии внутреннего источника теплоты (Qv = 0) имеет вид:

. (3)

При заданных граничных условиях:

r = r1; T = T1; r = r2; T = T2.

получим

. (4)

Согласно уравнению (4) температура цилиндрической стенки меняется по логарифмической зависимости (рис. 2).

Удельный тепловой поток q через единицу площади цилиндрической поверхности будет величиной переменной:

. (5)

Мощность теплового потока Q = q·F через цилиндрическую поверхность площадью F=2р ·r·l (l - длина цилиндрической стенки) есть постоянная величина, равная:

. (6)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Формулу (6) можно записать, используя понятие термического сопротивления:

тепловой поток изоляция сопротивление

, (7)

где ? термическое сопротивление цилиндрической стенки.

Удельный тепловой поток на единицу длины стенки ql = Q/l :

. (8)

Таким образом, предлагаемый экспериментальный метод определения коэффициента теплопроводности основан на измерении:

· мощности теплового потока, проходящего через цилиндрический слой;

· перепада температур между внутренней и наружной поверхностями слоя тепловой изоляции;

· геометрических характеристик слоя тепловой изоляции.

Размещено на http://www.allbest.ru/

3.

Схема и описание установки. [1] Исследуемый материал 1 (рис. 3) нанесен в виде цилиндрического слоя (d1 = 0,05, м; d2 = 0,02, м) на наружную поверхность металлической трубы 2. Длина цилиндра тепловой изоляции составляет 1 м, что значительно больше наружного диаметра.

Источником теплового потока служит электронагреватель 3, который включен в электрическую цепь через автотрансформатор 4. Для определения мощности теплового потока служат вольтметр 5 и амперметр 6. Для измерения температур на внутренней и наружной поверхностях тепловой изоляции применяются хромель-копелевые термопары 7 и 8 в комплекте с вторичными приборами 9 и 10.

Результаты измерений при достижении стационарного режима заносятся в протокол наблюдений (табл. 1). Стационарность режима оценивается по неизменности температур t1 и t2 во времени.

Исследуемый материал Таблица 1.

№п/п

Измеряемая величина

Обозна-
чение

Единицы
измерен.

Номера опытов

1

2

3

4

5

1

Сила тока

I

а

0,38

0,48

0,60

2

Напряжение

U

в

58

74

96

3

Температура внутренней поверхности слоя изоляции

t1

°С

48,5

38,2

48,5

4

Температура наружной поверхности слоя изоляции

t2

°С

51,2

74,8

106,6

4. Расчетные формулы и расчеты
4.1 Все расчеты сводятся к вычислениям коэффициента теплопроводности на основе выражения (6) по формуле
, Вт/(м·град) (9)
где d1 - диаметр исследуемого материала, м; d2 - диаметр металлической трубы, м; l - длина цилиндра тепловой изоляции м.
4.2 Мощность теплового потока по формуле
, Вт (10)
4.3 Средняя температура тепловой изоляции
, °С (11)
4.4 Результаты расчетов должны быть продублированы в форме сводной таблицы 2
Исследуемый материал ................................Таблица 2.


п/п

Измеряемая величина

Обозна-
чение

Единицы
измерен.

Номера опытов

1

2

3

4

5

1

Тепловой поток

Q

Вт

2

Средняя температура исследуемого материала

tcр

°С

3

Коэффициент теплопроводности исследуемого материала

Вт/

(м·град)

4

Температурный коэффициент

1/град

По результатам расчетов построить в соответствующем масштабе график зависимости коэффициента теплопроводности от средней температуры тепловой изоляции. Пользуясь графиком, определить коэффициент в, характеризующий влияние температуры на теплопроводность материала. При обработке графического материала характер зависимости представить в виде уравнения прямой линии:
. (12)
5. Контрольные вопросы
5.1. Сформулируйте цель лабораторной работы и поясните, как достигается поставленная цель?
5.2. Назовите основные узлы экспериментальной установки и укажите их назначение.

5.3. Какие величины следует измерять в данной работе, чтобы вычислить коэффициент теплопроводности?

5.4. Какова физическая сущность передачи тепла теплопроводностью?

5.5. Сформулируйте понятия: температурное поле, изотермическая поверхность, градиент температуры, мощность теплового потока, удельный тепловой поток.

5.6. Покажите на схеме установки, как направлен вектор теплового потока и градиента температуры?

5.7. Каков физический смысл коэффициента теплопроводности, и от каких факторов он зависит?

5.8. Каков характер изменения температуры по толщине плоской и цилиндрической стенок?

5.9. Какова взаимосвязь между коэффициентом теплопроводности и наклоном температурной кривой по толщине тепловой изоляции?

5.10. Дайте определение понятию термического сопротивления стенки.

5.11. Как зависит коэффициент теплопроводности различных веществ (металлов, неметаллов, жидкостей и газов) от температуры? Ответ обосновать.

5.12. Сформулируйте основной закон теплопроводности. В чем его сущность?

5.13. Каковы основные трудности тепловых расчетов при переносе тепла теплопроводностью?

5.14. Как влияет форма стенки на величину её термического сопротивления?

Работа 4 "Теплопроводность"

Выбор материала: асбест, асбозурит, минвата, совелит, шлаковата.

Левый прибор - прибор для измерения температуры t1 , 0C на наружной поверхности тепловой изоляции.

правый прибор - прибор для измерения температуры t2 , 0C на внутренней поверхности тепловой изоляции

Внизу распложена Панель трубы, с расположенной на ней: кнопкой Вкл. Выкл., ползунком автотрансформатора, вольтметром и амперметром.

Таблица для считывания с экрана и записи в протокол показаний приборов.

Панель параметров окружающей среды.

Цилиндрический слой тепловой изоляции:

- длина цилиндра - 1м

- внутренний диаметр - 20 мм

- наружный диаметр - 50 мм

ЛИТЕРАТУРА

тепловой поток изоляция сопротивление

1. Кузнецов Б.Ф., Тарантова Г.Д. Виртуальная лаборатория по технической термодинамике и теплопередаче. - Тверь, 2003. - 65 с.

2. Ицкович А.И. Основы теплотехники. - М.: Высшая школа, 1970. - 304 с.

3. Тихомиров К.В. Общая теплотехника, теплогазоснабжения и вентиляция. М.: Стройиздат, 1969. - 287 с.

4. Теплотехника. Учебное пособие / Под ред. А.П. Баскакова - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 224 с.

5. Балахонцев Е.В. Основы технической термодинамики. - М. 1955. - 272 с.

6. Лариков Н.Н. Общая теплотехника. - М.: Стройиздат, 1975. - 559 с.

7. Базаров И.П. Термодинамика. - М.: Издательство физико-математической литературы, 1961. - 292 с.

8. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. - М.: Машиностроение, 1969. - 376 с.

9. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. - М.: Машгиз, 1957. - 303 с.

10.Сборник задач по технической термодинамики и теплопередаче. Учебное пособие / Под ред. Юдаева Б.Н. - М.: Высшая школа,

1968. - 372 с.

11.Андрианова Т.Н., Дзампов Б.В., Зубарев В.Н., Ремизов С.А., Филатов Н.Я. Сборник задач по технической термодинамике. - М.: МЭИ, 2000. - 256 с.

12.Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. и др. Теплотехника. - М.: Высшая школа, 2000. - 671 с.

Подписано к печати Бум. писч. №1

Заказ № Уч. изд. Л. 1,0

Формат 60/90 1/16 Усл. печ. Л.1.5

Отпечатано на RP 3505 ЕР Тираж 50 экз.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Издательско-полиграфический центр ГГНИ «ЛSА NUR»

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Грозненский государственный институт имени академика М.Д. Милионщикова»

2006 г.

364902, г. Грозный, ул. К. Цеткин, 14/53

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Содержание закона Фурье. Расчет коэффициентов теплопроводности для металлов, неметаллов, жидкостей. Причины зависимости теплопроводности от влажности материала и направления теплового потока. Определение коэффициента теплопередачи ограждающей конструкции.

    контрольная работа [161,2 K], добавлен 22.01.2012

  • Определение линейного теплового потока методом последовательных приближений. Определение температуры стенки со стороны воды и температуры между слоями. График изменения температуры при теплопередаче. Число Рейнольдса и Нусельта для газов и воды.

    контрольная работа [397,9 K], добавлен 18.03.2013

  • Исследование свойств теплопроводности как физического процесса переноса тепловой энергии структурными частицами вещества в процесс их теплового движения. Общая характеристика основных видов переноса тепла. Расчет теплопроводности через плоскую стенку.

    реферат [19,8 K], добавлен 24.01.2012

  • Определение расхода охладителя для стационарного режима работы системы и расчет температуры поверхностей стенки со стороны газа и жидкости. Расчет линейной плотности теплового потока, сопротивления теплопроводности, характеристик системы теплоотвода.

    курсовая работа [235,2 K], добавлен 02.10.2011

  • Исследование распределения температуры в стенке и плотности теплового потока. Дифференциальное уравнение теплопроводности в цилиндрической системе координат. Определение максимальных тепловых потерь. Вычисление критического диаметра тепловой изоляции.

    презентация [706,5 K], добавлен 15.03.2014

  • Дифференциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности. Удельный тепловой поток Термическое сопротивление теплопроводности трехслойной плоской стенки. Графический метод определения температур между слоями. Определение констант интегрирования.

    презентация [351,7 K], добавлен 18.10.2013

  • Основной закон теплопроводности. Теплоносители как тела, участвующие в теплообмене. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Лучеиспускание как процесс переноса энергии в виде электромагнитных волн. Сущность теплопроводности цилиндрической стенки.

    презентация [193,0 K], добавлен 29.09.2013

  • Величина коэффициента и единица измерения теплопроводности. Расчет теплоотдачи у наружной поверхности ограждения. Сущность теплового излучения. Удельная теплоёмкость материала, её зависимость от влажности. Связь теплопроводности и плотности материала.

    контрольная работа [35,3 K], добавлен 22.01.2012

  • Математическое моделирование тепловых процессов. Основные виды теплообмена в природе. Применение метода конечно разностной аппроксимации для решения уравнения теплопроводности. Анализ изменения температуры по ширине пластины в выбранные моменты времени.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 22.05.2019

  • Стационарная теплопроводность шаровой (сферической) стенки. Обобщенный метод решения задач стационарной теплопроводности. Упрощенный расчет теплового потока через плоскую, цилиндрическую и шаровую стенки (ГУ 1 рода). Методы интенсификации теплопередачи.

    презентация [601,4 K], добавлен 15.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.