SU1679333A1 - Method for measuring specific heat of materials - Google Patents

Method for measuring specific heat of materials Download PDF

Info

Publication number
SU1679333A1
SU1679333A1 SU894734001A SU4734001A SU1679333A1 SU 1679333 A1 SU1679333 A1 SU 1679333A1 SU 894734001 A SU894734001 A SU 894734001A SU 4734001 A SU4734001 A SU 4734001A SU 1679333 A1 SU1679333 A1 SU 1679333A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
container
temperature
materials
sample
eliminating
Prior art date
Application number
SU894734001A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Игорь Владимирович Гончаров
Владимир Алиевич Тлевцежев
Виктор Леонидович Миков
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения
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 Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения filed Critical Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения
Priority to SU894734001A priority Critical patent/SU1679333A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1679333A1 publication Critical patent/SU1679333A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к тепловым испытани м , а именно к измерени м тепло- физических свойств материалов. Цель изобретени  - упрощение и повышение точности за счет исключени  измерени  энергии импульса излучени  лазера . Испытуемый материал помещают в контейнер из высокотеплопроводного материала . Измер ют его начальную температуру , температуру после импульсного лазерного воздействи  на него и температуру- после выравнивани  температурного пол  в системе контейнер-образец. Искомую величину рассчитывают из уравнени  теплового баланса с использованием значени  теплоемкости контейнера. За счет исключени  измерени  энергии лазера достигаетс  упрощение способа, а также повышение точности. №The invention relates to thermal tests, namely to measurements of the thermophysical properties of materials. The purpose of the invention is to simplify and improve accuracy by eliminating the measurement of the energy of a laser radiation pulse. The test material is placed in a container of highly heat-conducting material. Its initial temperature, the temperature after a pulsed laser effect on it, and the temperature after leveling the temperature field in the container-sample system are measured. The value sought is calculated from the heat balance equation using the heat capacity of the container. By eliminating the measurement of laser energy, a simplification of the method is achieved, as well as an increase in accuracy. No

Description

Изобретение относитс  к области тепловых испытаний, а именно к области измерений теплофизических свойств материалов .The invention relates to the field of thermal testing, namely to the field of measuring the thermophysical properties of materials.

Цель изобретени  - упрощение и повышение точности за счет исключени  измерени  энергии импульса излучени  лазера.The purpose of the invention is to simplify and improve accuracy by eliminating the measurement of the energy of a laser radiation pulse.

Сущность способа состоит в следующем .The essence of the method is as follows.

Испытуемый материал помещают внутрь контейнера с высокой теплопроводностью и с известной теплоемкостью. Импульсно воздействуют на контейнер лазером . Регистрируют изменение температуры во времени. Непосредственно после воздействи  энерги  лазера аккумулируетс  в контейнере, значение этой энергии св зано с изменением температуры контейнера под вли нием импульсного воздействи . Затем наступает перераспределение энергии между контейнером и образцом. Этому соответствует понижение температуры контейнера на определенное значение. Теплоемкость образца рассчитываетс  из уравнени  теплового баланса.The test material is placed inside a container with high thermal conductivity and with a known heat capacity. Pulsed impact on the container with a laser. Record the temperature change over time. Immediately after exposure, the laser energy is accumulated in the container, the value of this energy is related to the change in the temperature of the container under the influence of a pulse effect. Then comes the redistribution of energy between the container and the sample. This corresponds to a decrease in the temperature of the container to a certain value. The heat capacity of the sample is calculated from the heat balance equation.

Исключение энергии лазера из значимых параметров значительно упрощает способ по сравнению с известным. Кроме того, достигаетс  повышение точности при испытани х материалов малой плотности, пористых и не стойких к лазерному излучению за счет более полного использовани  энергии лазера, именно, на нагрев образца - в соотО х| ЧЭ СОThe exclusion of the laser energy from the relevant parameters greatly simplifies the method compared with the known. In addition, an increase in accuracy is achieved when testing materials of low density, porous and not resistant to laser radiation due to a more complete use of the laser energy, namely, for heating the sample - according to x | ChE SO

со соwith so

ветствии с описанием теплового процесса, положенного в основу способа.This is a description of the thermal process underlying the method.

Claims (1)

Способ может найти применение в машиностроении , приборостроении, при производстве композиционных материалов. Формула изобретени  Способ измерени  удельной теплоемкости материалов, состо щий в том, что им- пульсно воздействуют на образец лазерным излучением и регистрируют начальнуютемThe method can be used in mechanical engineering, instrument making, in the production of composite materials. DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION A method for measuring the specific heat capacity of materials, which implies that a sample is pulsed by laser radiation and recorded пературу образца и изменение его температуры во времени, на основании чего суд т об искомой величине, отличающийс  тем, что, с целью упрощени  и повышени  точности за счет исключени  измерени  энергии импульса измерени  лазера, размещают образец в контейнере с известной теплоемкостью и с высокой теплопроводностью и измер ют изменение температуры контейнера во времени.The sample's perature and the change in its temperature over time, on the basis of which the required value is judged, characterized in that, in order to simplify and improve accuracy by eliminating measuring the pulse energy of the laser measurement, place the sample in a container with a known heat capacity and high heat conductivity measure the change in temperature of the container over time.
SU894734001A 1989-07-12 1989-07-12 Method for measuring specific heat of materials SU1679333A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894734001A SU1679333A1 (en) 1989-07-12 1989-07-12 Method for measuring specific heat of materials

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894734001A SU1679333A1 (en) 1989-07-12 1989-07-12 Method for measuring specific heat of materials

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1679333A1 true SU1679333A1 (en) 1991-09-23

Family

ID=21468144

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894734001A SU1679333A1 (en) 1989-07-12 1989-07-12 Method for measuring specific heat of materials

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1679333A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Крафтмахер Я. А. Теплоемкость при высоких температурах и образование вакансий в тугоплавких металлах. Новосибирск, АН СССР, 1966, с. 5-8. Хие Jian. Cavity method for flash measurement of specific Neat. - High Temperatures - High Pressures 1985, v.17.p.691-693. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Booth et al. The use of differential scanning calorimetry to study polymer crystallization kinetics
SU1679333A1 (en) Method for measuring specific heat of materials
CN108254079B (en) A kind of dual wavelength radiation temperature measuring equipment and method
CN103712880B (en) Sericin content in silk rapid detection system and detection method
SU1516926A1 (en) Method of measuring heat capacity
JP2011522214A (en) Method and measuring device for collecting a signal indicating a substance concentration in a test region, particularly a test region in a living tissue
Van Duin et al. A recording apparatus for measuring thermal conductivity, and some results obtained with it in soil.
SU1636752A1 (en) Method of determination of thermophysical characteristics of materials
SU1573403A1 (en) Method of measuring thermal diffusivity
SU1610415A1 (en) Method of determining differences of heat capacities of tested specimen and standard
RU2073231C1 (en) Method for coefficient of thermal expansion determining
RU2018117C1 (en) Method of complex determining of thermophysical properties of materials
SU1711052A1 (en) Method of testing heat-insulating material thermophysical characteristics
SU1490457A1 (en) Method for monitoring stressed-deformed state of metal parts
SU1525434A1 (en) Method of measuring deviation from perpendicularity
SU455419A1 (en) Method for measuring relaxation time of energy levels of a substance
SU890142A1 (en) Device for measuring vapor density
SU1767360A1 (en) Thermometer
RU2017136C1 (en) Corrosion inspecting device
Zagrebin et al. Determination of thermal diffusivity and thermal conductivity of hemispherical specimens by the pulse method- Nickel
SU694803A1 (en) Method for the determination of temperature coefficient of linear expansion of polymeric matrices of fibrous composition materials
SU1656425A2 (en) Method of determination of concentration of a substance in a solution
RU2184955C1 (en) Device determining characteristics of materials
SU1265562A1 (en) Method of determining thermal and physical properties of solid materials
SU798513A1 (en) Heat quantity measuring method