SU359540A1 - METHOD FOR DETERMINING HIGH STATIONARY TEMPERATURES - Google Patents

METHOD FOR DETERMINING HIGH STATIONARY TEMPERATURES

Info

Publication number
SU359540A1
SU359540A1 SU1620719A SU1620719A SU359540A1 SU 359540 A1 SU359540 A1 SU 359540A1 SU 1620719 A SU1620719 A SU 1620719A SU 1620719 A SU1620719 A SU 1620719A SU 359540 A1 SU359540 A1 SU 359540A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
temperature
thermal
temperatures
measured
determining high
Prior art date
Application number
SU1620719A
Other languages
Russian (ru)
Original Assignee
О. Н. Ильин
Publication of SU359540A1 publication Critical patent/SU359540A1/en

Links

Description

Изобретение относитс  к области температурных измерений и может быть использовано дл  измерени  -высоких стационариых температур .The invention relates to the field of temperature measurements and can be used to measure high-stationary temperatures.

Известны динамические методы измерени  высоких стапиоиарИых темиератур с помош,ью двух термоприемников.Dynamic methods are known for measuring high stapioi teresur with the aid of two thermal receivers.

Это.му снособу измерени  прнсущи следуюН1ие недостатки:This is a way of measuring the following disadvantages:

величину измер емой темлературы можно определить лишь в момент наибольшей разности температур датчиков, термонриемник с меньшей тепловой инерцией прогреваетс  до температуры, близкой к измер емой, длительность измеренн  сравнительно велика.The value of measured temperature can be determined only at the moment of the greatest temperature difference of the sensors, the thermal receiver with lower thermal inertia warms up to a temperature close to the measured one, the duration of the measured is relatively long.

Предлагаемый способ устран ет эти недостатки за счет того, что дает возможность определить измер емую темнературу но иоказапи м двух термоприемииков в любой момент гфемени и сократить д.лительность измерени ; кроме того, ири измерении высоких темпераlyp предложенным снособом можно примен ть низкотемпературные датчики.The proposed method eliminates these disadvantages due to the fact that it makes it possible to determine the measured temneruru but of the two thermal receivers at any moment of the experiment and to reduce the duration of the measurement; In addition, low-temperature sensors can be used to measure high temperatures with the proposed technique.

Высокие стационарные температуры с помощью двух идеитичных термоирнемииков, имеющих в момент погружени  в среду разные иача-льн1 1е температуры, определ ютс  одновременным фиксированием через определенный нромежуток времени ноказапнй термоприемников и -нахождением по измеренным величинам температуры исследуемой среды. Согласно нзобретению, начальные темиературы термонрнемников устанавливают ниже измер емой и, реша  совместио уравнени  реакции па ступенчатое температурное воздействие дл  каждого нз термонрнемнпков, определ ют искомую ве,1нчнпу.High stationary temperatures with the help of two ideological thermo-explosives, which have different temperatures at the time of immersion into the medium, are determined by simultaneously fixing different thermal detectors after a certain time interval and by detecting the measured temperature on the measured values. According to the invention, the initial temperature of the thermoluminescents is set below the measurable and, by combining the reaction equations for the step temperature effects for each of the nazirmonter, determine the desired value, 1 time.

При небольишх колебанн х темнературы нзмененнем динамических характеристик термонрнсмника можно пренебречь (2). Тогда дл  двух термоприемников, имеющих разность температур в начальный момент иор дка нескольких дес тков градусов, реакцию на ступенчатое температурное воздействие можно представить в виде:In case of small fluctuations of temperature, the change in the dynamic characteristics of the thermal detector can be neglected (2). Then, for two thermal receivers having a temperature difference at the initial moment of several tens of degrees, the reaction to a stepwise temperature effect can be represented as:

0,-9„,:(0-ОоО( 1 (1)0, -9 „, :( 0-ООО (1 (1)

2020

0.(0-«о.) , (2)0. (0- “o.), (2)

п 1n 1

25 где Э| н &2 - температура первого и второго термопрнемника в момент времени т; в - температура среды, в которую погружаютс  термоприемники; Вп - коэффициенты, завис щие от критери  BiO; Нп - коэффициенты, завис щие от формы тердмоприемника и расположени  теплочувствительиого элемента; т„ - коэффициенты, завис щие от параметров термоприемиика и среды. Разделив (1) уравнение на (2) и сделав некоторые преобразовани , найдем выражение дл  температуры исследуемой среды. Оио будет иметь вид: oi oaOi-f 602-ва -во1 Использу  уравнение (3), можно определить высокие стационарные температуры. Дл  этого два термоприемпика, имеющие разные начальные температуры, одновременпо погружают в исследуемую среду и измер ют температуру первого и второго термоприемиика одновременно в произвольный момент времени. Так как термоприемники не успевают нагретьс  до температуры среды, дл  измерени  высоких стационарных температур можно применить низкотемпературные датчики из неблагородных материалов. Кроме того, при этом способе значительно сокращаетс  длительность измерени . Предмет изобретени  Способ определени  высоких стационарных темнератур с помощью двух идентичных термоприемников , имеющих в момент погружени  в среду разные начальные температуры, состо щий ъ одновременном фиксировании через определенный промежуток времени показаний термоприемников и нахождении но измеренным величинам температуры исследуемой среды , отличающийс  тем, что, с .целью измерени  высоких температур низкотемпературпыми датчиками, устанавливают пачальные темнературы термоприемникоВ ниже измер емой и, реша  совместно уравнени  реакции ва ступенчатое температурное воздействие дл  каждого из термоприемников, определ ют искомую величину.25 where e | n & 2 is the temperature of the first and second thermocouple at time t; c is the temperature of the medium in which the thermal receivers are immersed; Bp are the coefficients depending on the BiO criterion; Hn are the coefficients depending on the shape of the thermal receiver and the location of the heat-sensitive element; tn are the coefficients depending on the parameters of the thermal receiving and the medium. Dividing (1) the equation by (2) and making some transformations, we find the expression for the temperature of the medium under study. Oio will look like this: oi oaOi-f 602-va -vo1 Using equation (3), you can determine high stationary temperatures. To do this, two thermal receptacles with different initial temperatures are simultaneously immersed in the test medium and the temperature of the first and second thermal receivers is measured simultaneously at an arbitrary point in time. Since the thermal receivers do not have time to warm to ambient temperature, low-temperature sensors made of non-noble materials can be used to measure high stationary temperatures. In addition, with this method, the measurement time is significantly reduced. The subject of the invention is a method for determining high stationary tem- pures using two identical thermal receivers having different initial temperatures at the time of immersion in the medium, consisting in simultaneously recording the readings of the thermal receivers after a certain period of time and finding the measured temperature values of the medium under investigation, c. the purpose of measuring high temperatures with low temperature sensors is to set the temperature of the thermal sensors below the measured and, together The reaction equations for the stepwise temperature effect for each of the thermal receivers determine the desired value.

SU1620719A METHOD FOR DETERMINING HIGH STATIONARY TEMPERATURES SU359540A1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU359540A1 true SU359540A1 (en)

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Reece Evaluation of a line heat dissipation sensor for measuring soil matric potential
US4522512A (en) Thermal conductivity measurement method
Nash et al. A thermocouple probe for high-speed temperature measurement in the ocean
Nasution et al. Predict the percentage error of LM35 temperature sensor readings using simple linear regression analysis
SU359540A1 (en) METHOD FOR DETERMINING HIGH STATIONARY TEMPERATURES
RU2330250C1 (en) Temperature detection method
White et al. The hysteresis characteristics of some industrial PRTs
CN114894320B (en) Thermopile infrared sensor thermal parameter self-testing method, device and system
CN114526844B (en) Thermal parameter self-testing method for thermopile sensor
Diniz et al. Methodology for estimating measurement uncertainty in the dynamic calibration of industrial temperature sensors
Malinarič Uncertainty analysis of thermophysical property measurements of solids using dynamic methods
Askarova et al. High accuracy impedance measurements of the rootage system used in investigating its condition by the EIS method
SU173455A1 (en) HIGH STATIONARY TEMPERATURE SENSOR
RU2478939C1 (en) Method of measuring thermal diffusivity of heat-insulating materials by regular third kind mode technique
Berg et al. Aquaflux—a new instrument for water vapour flux density measurement
RU154799U1 (en) CALORIMETER FOR DETERMINING SPECIFIC HEAT CAPACITY OF FOOD PRODUCTS
RU2762534C1 (en) Method for determining heat transfer coefficient of materials and device for its implementation
SU1610415A1 (en) Method of determining differences of heat capacities of tested specimen and standard
SU271063A1 (en) METHOD FOR DETERMINING HIGH T ^ -PERTATURES
SU312191A1 (en) METHOD FOR DETERMINING THE COEFFICIENT OF HEAT EXPANSION OF SOLID BODIES
SU310130A1 (en) METHOD FOR DETERMINING HIGH STATIONARY TEMPERATURES
SU1741036A1 (en) Device for determination of thermal conductivity of materials
SU1117512A1 (en) Method of determination of thermal physical characteristics of hard materials
SU243901A1 (en) DEVICE FOR DETERMINATION OF THERMOPHYSICAL CHARACTERISTICS OF DIELECTRIC MATERIALS
García-Cuello et al. Variation of the noise levels in the baseline of an adsorption microcalorimeter