SU1415078A1 - Device for measuring heating and carry-over of heat-insulation material - Google Patents

Device for measuring heating and carry-over of heat-insulation material Download PDF

Info

Publication number
SU1415078A1
SU1415078A1 SU874222262A SU4222262A SU1415078A1 SU 1415078 A1 SU1415078 A1 SU 1415078A1 SU 874222262 A SU874222262 A SU 874222262A SU 4222262 A SU4222262 A SU 4222262A SU 1415078 A1 SU1415078 A1 SU 1415078A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
thermocouples
tzm
steps
stage
isothermal
Prior art date
Application number
SU874222262A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Лев Алексеевич Кокурин
Владимир Геннадьевич Корнеев
Вячеслав Дмитриевич Полунин
Владимир Михайлович Сушков
Александр Дмитриевич Куликов
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1923
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Предприятие П/Я А-1923 filed Critical Предприятие П/Я А-1923
Priority to SU874222262A priority Critical patent/SU1415078A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1415078A1 publication Critical patent/SU1415078A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

-Изобретение относитс  к термо- метрии и позвол ет повысить точность измерени  путем увеличени  информативности с единицы площади устройства . На каждой кольцевой ступени 3-6 цилиндрического корпуса 1 из исследуемого теплозащитного материала .(ТЗМ) выполнены уступы 7 с торцовой поверхностью 8 в виде части кольца и шириной, равной ширине ступени , . расположенные на разных уровн х по ее высоте. Количество уступов 7 на ступени на единицу меньше ее пор дкового номера в последовательности ступеней, начина  с верхней ступени 2. При воздействии на ТЗМ, в который вводитс  устройство, высокотемпературного газа происходит прогрев корпуса 1. С помощью термопар с изотермическими участками 10,11, расположенными каждый по дуге средней окружности торцовой поверхности соответствующей ступени и уступа, регистрируют прогрев ТЗМ по глубине. Когда температура достигает температуры разрушени  ТЗМ, начинаетс  его унос. При этом последовательно разрушаютс  термопары на разных уровн х. По раз- ыканию злектрической цепи термопар в момент их разрушени , зна  глубины залегани , определ ют унос ТЗМ. В конструкции обеспечено размещение большого количества термопар с изотермическими участками, расположенными на разных уровн х, при незиа- читальном увеличении диаметра KOpnjr- са I, что позвол ет уменьшить дис кретность измерени . I ил. Ю (f) С :л о 00 /fThe invention relates to thermometry and allows for improved measurement accuracy by increasing the information content per unit area of the device. At each annular stage 3-6 of the cylindrical body 1 of the heat-insulating material under study. (TZM) are made ledges 7 with an end surface 8 as part of a ring and a width equal to the width of the stage,. located at different levels along its height. The number of steps 7 on the stage is one less than its sequence number in the sequence of steps, starting from the upper stage 2. When the TZM is impacted into which the device is introduced, high-temperature gas is heated to the housing 1. Thermocouples with isothermal sections 10.11 are located each along the arc of the average circumference of the end surface of the corresponding step and the ledge, the heating of the TZM in depth is recorded. When the temperature reaches the temperature of destruction of the TZM, its ablation begins. In this case, thermocouples are successively destroyed at different levels. By breaking the electrical circuit of the thermocouples at the time of their destruction, knowing the depth, determine the entrainment of the thermocouples. The design provides for the placement of a large number of thermocouples with isothermal areas located at different levels, with an indiscriminate increase in the diameter of KOpnjr-I, which makes it possible to reduce the discreteness of the measurement. I il. S (f) C: l about 00 / f

Description

Изобретение, относитс  к термометрии и может быть использовано при теплофиэическйх исследовани х теплозащитных материалов (ТЗМ).The invention relates to thermometry and can be used in thermal studies of heat-shielding materials (TZM).

Цель изобретени  - повьшение точности измерени  путем увеличени  информативности с единицы площади устройства .The purpose of the invention is to increase the measurement accuracy by increasing the information content per unit area of the device.

В конструкции устройства обеспе чено размещение большого количества термопар с изотермическими участками , расположенными на разных уpoBti н х, при незначительном увеличении диаметра, что позвол ет уменьшить дискретность измерени  прогрева и уноса и повысить его точность.The design of the device provides for the placement of a large number of thermocouples with isothermal areas located at different inclusions, with a slight increase in diameter, which makes it possible to reduce the discreteness of the measurement of warm-up and entrainment and increase its accuracy.

На чертеже показано устройство дл  измерени  прогрева и уноса ТЗМ.The drawing shows a device for measuring the warm-up and entrainment of TZM.

Устройство содержит корпус 1 в виде ступенчатого цилиндра. Счет ступеней ведетс , начина  с верхней ступени 2 наименьшего диаметра, образующей торец корпуса. На каждой кольцевой ступени 3-6 выполнены уступы 7 с торцовой поверхностью 8 в виде части кольца и шириной, равной ширине ступени, расположенные на разных уровн х по ее высоте. Плоскость боковой грани 9 каждого уступа 7 перпендикул рна плоскости его торца. Количество уступов на ступени на единицу меньше ее пор дкового номера в последовательности ступеней, начина  с верхней ступени 2. Например, на третьей ступени 4 имеетс  два уступа 7,- на п той ступени 6 - четыре.уступа 7.The device includes a housing 1 in the form of a stepped cylinder. The counting of steps is done starting from the upper step 2 of the smallest diameter forming the end of the body. At each annular stage 3-6, ledges 7 are made with an end surface 8 in the form of a part of the ring and a width equal to the width of the stage, located at different levels along its height. The plane of the side face 9 of each step 7 is perpendicular to the plane of its end. The number of steps on a step is one less than its sequence number in a sequence of steps, starting at the top step 2. For example, at the third step 4 there are two steps 7, - at the fifth step 6 there are four steps 7.

Внутри корпуса 5 размещены Термопары с изотермическими участками 10 и 11, расположенными каждьш по дуге средней окружности торцовой поверх- ности соответствующей ступени и ус-тупа , причем длина каждого уступа 7 равна длине изотермического участка 11 термопары. Термоэлектроды, каждой термопары покрыты электроизол цией и вьшедены в виде кабел  12.Thermocouples with isothermal sections 10 and 11 located each along the arc of the average circumference of the end surface of the corresponding step and condition are placed inside the housing 5, and the length of each step 7 is equal to the length of the isothermal section 11 of the thermocouple. Thermoelectrodes, each thermocouple are electrically insulated and inserted in the form of a cable 12.

Введение уступов на кольцевых ступен х , а также выполнение уступов с боковой гранью, перпендикул рной их торцам, дл  обеспечени  минимально допустимой длины изотермического участка-62,5d (где d - диаметр термо злектродов) с учетом электроизол ции и рассто ни  между отверсти ми под термоэлектроды позвол ет соответственно в пределах одной ступени по ее высоте в а также на калсдой ступениThe introduction of ledges on annular steps, as well as the implementation of ledges with a side face perpendicular to their ends, to ensure the minimum allowable length of the isothermal section-62.5d (where d is the diameter of the thermoelectrodes), taking into account the electrical insulation and the distance between the holes under thermoelectrodes allow, respectively, within one step in its height in and also at the next step

5five

00

5five

00

5five

00

5five

00

5five

разместить большее количество термопар .place more thermocouples.

Например, при семи ступен х диаметр устройства дл  d 0,2 мм составит 32 мм, при этом в корпусе размещаютс  28 термопар на разных уровн х . В общем случае увеличение диаметра устройства с увеличением количества ступеней составл ет 4 мм, а рост количества термопар с изотермическими участками, начина  с четвертой ступени, превышает 4 шт., т.е. с четвертой ступени устройства гр.аднент q ,1 I EMonasaFor example, with seven steps, the diameter of the device for d 0.2 mm will be 32 mm, while in the housing 28 thermocouples are placed at different levels. In the general case, an increase in the diameter of the device with an increase in the number of steps is 4 mm, and an increase in the number of thermocouples with isothermal sections, starting from the fourth step, exceeds 4, i.e. from the fourth stage of the device q. 1 q q. 1 I EMonasa

uD мм .uD mm

где йК - прирост количества термопар в устройстве; &Da - прирост диаметра устройства .where iK is the increase in the number of thermocouples in the device; & Da - increase the diameter of the device.

Устройство работает следующим образом .The device works as follows.

Дл  проведени  измерений корпус 1 вводитс  в исследуемый ТЗМ без пустот и зазоров по боковой поверхности, поверхност м ступеней и уступов. При воздействии на ТЗМ высокотемпературного газа происходит прогрев корпуса 1, выполненного из исследуемого материала , при этом начинает прогреватьс  термопара с изотермическим участком 10, а в-последующем - и остальные термопары, изотермические участки 10 и И которых расположены на ступен х 3-6 и уступах 7, регистриру  прогрев материала по глубине. Когда температура поверхности .ТЗМ достигнет температуры разрушени , начинаетс  его унос, при этом термопары выход т на поверхность и разрушаютс . По размыканию электрической- цепи, в момент разрушени  термопар, зна  глубины их залегани , определ ют унос ТЗМ.For measurements, the housing 1 is inserted into the tested TZM without voids and gaps along the lateral surface, the surfaces of the steps and ledges. When a high-temperature gas is exposed to the TZM, the housing 1 made of the material under study is heated, and the thermocouple with the isothermal section 10 begins to warm up, and subsequently the other thermocouples, the isothermal sections 10 and I, are located on steps 3-6 and ledges 7, registering the heating of the material in depth. When the surface temperature. The TZM reaches the destruction temperature, its entrainment begins, and the thermocouples come to the surface and break. By opening the electrical circuit, at the time of the destruction of the thermocouples, knowing the depth of their occurrence, the entrainment of the TZM is determined.

Наличие изотермических участков в термопарах позвол ет исключить погрешность за счет-стока тепла по термоэлектродам , а электроизол ци  исключает погрешность измерени  темпера.- туры за счет Е1унтирова1-т  термоэлектродов .The presence of isothermal sections in thermocouples eliminates the error due to heat sink through thermoelectrodes, and electrical insulation eliminates the error in temperature measurement due to E1 Uni-1 thermoelectrodes.

По мере уноса ТЗМ разрушающа с  поверхность поочередно проходит через поверхность первой ступени 2, затем через поверхности уступов 7 второй кольцевой ступени 3, поверхности уступов 7 третьей ступени 4 и т.д. При этом термопары последовательноAs the TZM carries away, the destructive surface alternately passes through the surface of the first stage 2, then through the surfaces of the ledges 7 of the second annular stage 3, the surfaces of the ledges 7 of the third stage 4, etc. With this thermocouple consistently

314314

прогреваютс  и разрушаютс . Расположение на одной кольцевой ступени- 3-6 нескольких уступов 7 с изотермическими участками термопар позвол ет уменьшить интервал по времени между сигналами термопар.are heated and destroyed. Arranging on one ring stage, 3-6 several steps 7 with isothermal sections of thermocouples, allows to reduce the time interval between the signals of thermocouples.

Конструкци  устройства благодар  наличию ступеней 2-6 и уступов 7 оказывает значительное сопротивление протоку высокотемпературного газа а уступы 7, кроме того, упрочн ют корпус 1.The design of the device due to the presence of steps 2-6 and ledges 7 provides significant resistance to the flow of high-temperature gas and the ledges 7, in addition, strengthen the housing 1.

Claims (1)

Формула изобретени  Invention Formula Устройство дл  измерени  прогрева и уноса теплозащитного материала, содержащее цилиндрический корпус, выполненный ступенчатым, с уменьше- нием диаметра от нижней кольцевой .ступени к верхней, образующей торец корпуса, и размещенные внутри негоA device for measuring the warm-up and entrainment of heat-shielding material, containing a cylindrical body, made step-wise, with a decrease in diameter from the lower annular step to the upper one forming the end of the body, and placed inside it 1507815078 термопарыthermocouples с изотермическими участкаwith isothermal plot ми, причем на торцовой поверхности каждой ступени по дуге средней окружности расположен изотермический участок соответствующей термопары, отличающеес  тем, что, с целью повышени  точности измерени , в нем на каждой кольцевой ступени выполнены уступы с торцовой поверхностью в виде части кольца, на которой размещен изотермический участок термопары, и шириной, равной ширине ступени, расположенные на разных . уровн х по ее высоте, при этом плоскость боковой грани каждого уступа перпендикул рна плоскости его торца, длина уступа равна длине изотермического участка термопары, а количество уступов на кольцевой ступени на единицу меньше ее пор дкового номера в .i последовательности ступеней, начина  с верхней.An isothermal section of the corresponding thermocouple is located along the end surface of each step along the arc of the middle circle, characterized in that, in order to improve the measurement accuracy, ledges with an end surface as part of the ring on which the isothermal section is placed are in it thermocouples, and a width equal to the width of the steps, located at different. the levels along its height, the plane of the side face of each step is perpendicular to the plane of its end, the length of the step is equal to the length of the isothermal portion of the thermocouple, and the number of steps on the annular step is one less than its order number in .i sequence of steps, starting from the top.
SU874222262A 1987-02-19 1987-02-19 Device for measuring heating and carry-over of heat-insulation material SU1415078A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874222262A SU1415078A1 (en) 1987-02-19 1987-02-19 Device for measuring heating and carry-over of heat-insulation material

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874222262A SU1415078A1 (en) 1987-02-19 1987-02-19 Device for measuring heating and carry-over of heat-insulation material

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1415078A1 true SU1415078A1 (en) 1988-08-07

Family

ID=21295517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874222262A SU1415078A1 (en) 1987-02-19 1987-02-19 Device for measuring heating and carry-over of heat-insulation material

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1415078A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент US № 2997513, кл. 136-201, 1961. Авторское свидетельство СССР № 1157370, кл. G 01 К 7/02, 1983. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3308666A (en) High temperature measuring devices
GB2298928A (en) Fluid analyser
SU1415078A1 (en) Device for measuring heating and carry-over of heat-insulation material
US3748908A (en) Device for taking a molten sample
US4187434A (en) Long life radiation shield for gas temperature measurement
CN108986943A (en) A kind of reactor core monitoring device based on thermoacoustic, pyroelectric effect
RU2008635C1 (en) Heat flow transducer
RU2124717C1 (en) Device measuring thermal conductivity
JPS55149025A (en) Internal temperature measuring method
SU616553A1 (en) Device for measuring local temperatures dependent on heat transfer
SU1157370A1 (en) Device for measuring heating and heat carry-over of heat-insulating material
RU2131118C1 (en) Sensor of heat flow and process of its manufacture
JPS5471679A (en) Thermal resistance measuring device
SU892239A1 (en) Heat flow pickup
SU627348A1 (en) Device for measuring temperature fields in biological tissue layer
SU649965A1 (en) Liquid metal temperature and content determining device
SU1749804A2 (en) Contact heater for testing thermophysical properties of nonmetallic materials
US4182181A (en) Process and apparatus for measuring the temperature of a bath of molten metal
JPS5897631A (en) Temperature distribution detecting sensor
SU1721495A1 (en) Cell for measuring electric conductivity of liquid electroconductive media
SU620913A1 (en) Arrangement for determining dielectric parameters vs temperature
RU1786534C (en) Device for heat-evolution detecting in multielement heat-generating channel while closed loop testing
SU1392394A2 (en) Heat shield material ablation transducer
SU890189A1 (en) Device for differential thermal analysis
SU661275A1 (en) Heat flow meter