Способ определения коэффициента теплоотдачи в нестационарных потоках

Номер патента: 1696911

Авторы: Ковальногов, Кузнецов, Миронов, Щукин

ZIP архив

Текст

(55 6 01 К 17 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИПРИ ГКНТ СССР ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН К АВТОРСКОМУ ЕТЕЛЬСТВ Кузнеца льное иссбмена, М,: ермоанемоий коэффиожиженном9 - 54,ОЭФФИ- СТАЦИОио- (Л а С ти теплоет повы(21) 4474137/10(71) Казанский авиационный институт иА.Н.Туполева(56) Осипова В.А. Эксперименталедование процессов теплооЭнергия, 1964, с. 180-183.Филипповский Н,Ф, и др. Тметрические измерения пульсацциента теплоотдачи в псевдослое, ИФЖ, 1980, т. 38, М 1, с.4 4) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ В Н АРНЫХ ПОТОКАХ7) Изобретение относится к обл изических измерений и позво Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано для определения коэффициентов теплоотдачи при нестационарном теплообмене,Цель изобсти определенчи.На фиг, 1 показан экспериментальный участок канала, в котором реализуется предлагаемый способ, общий вид; на фиг, 2 - разрез А-А на фиг. 1.В корпусе экспериментального участка 1, выполненного из материала с высокой теплопроводностью, вдоль образующей установлены пленочные резистивные датчики 2 ретения - повышение точноия коэффициента теплоотдасить точность определения коэффициента теплоотдачи в нестационарных потоках. Способ включает измерение температуры потока газа, теплового потока от пленочного реэистивного датчика, установленного эападлицо с поверхностью обогреваемой стенки и подключенного к термоанемометру постоянной температуры, измерение с помощью термопары квазистационарной температуры поверхности стенки в сечении, в котором расположен пленочный датчик, изменение нагрева пленки резистивного датчика до температуры, равной измеренной температуре поверхности стенки, и последующее вычисЛение по полученным данным мгновенных значений коэффициентов теплоотдачи от стенки к газу. Благодаря незначительному (20 - 50 К) перегреву рез стивного датчика относительно газового и тока устраняются "тепловые пятна" .н теплообменной поверхности. 2 ил,теплового потока, закрепленные в корпусе. В каждом сечении экспериментального участка 1, в котором установлен датчик 2, на теплообменной поверхности заделана хромель-копелевая термопара 3, Термопарный провод продолжен каналке 4, заделанной эпоксидной смолой и выведен через сверления 5 в корпусе участка 1,Каждый пленочный датчик 2 теплового потока включен в плечо термоанемометра постоянной температуры. Перед экспериментом мост балансируют при температуре пленки датчика То, равной температуре окружающей среды, и фиксируют значение электрического сопротивления пленки датчика. В процессе эксперимента устанавли 1696911вают необходимый режим течения газа через экспериментальный участок 1 и обеспечивают нагрев корпуса участка 1, О достижении кваэистационарного режима теплообмена судят по стабилизации температуры тепло обменной поверхности участка 1. С помощью термопары 3 измеряют температуру поверхности обогреваемой стенки Т; Вследствие тепловой инерции термопара не чувствительна к пульсациям температу ры на теплообменной поверхности и позволяет регистрировать среднюю по сечению температуру поверхности стенки. С помощью магазина сопротивлений устанавливают сопротивление В пленки датчика 2 15 теплового потока таким, чтобы соблюдалось условиео+ То =Тст,агде Я - сопротивление резистивной пленки при Т:а - температурный коэффициент сопротивления для материала пленки.При этом обеспечивается нагрев датчика 2 до температуры Тпл, равной температуре теплообменной поверхности стенки в том же сечении, Перегрев реэистивного датчика относительно газового потока, необходимый для обеспечения работоспособности датчика, не превышает 50 К, что позволяет устранить образование "тепловые пятна" на обогреваемой стенке (теплообменной поверхности).Термоанемометр поддерживает температуру пленки датчика 2 постоянной вне зависимости от граничных условий обтекания. Тепловой поток, снимаемый с поверхности пленки датчика за счет конвекции, пропорционален напряжению О на клеммах датчика 2, что позволяет определить мгновенные тепловые потоки от стенки к газу. Зная площадь Р металлической пленки, ее температуру Тгл, а также измерив температуру газа Тг, можно определить мгновенный коэффициент теплоотдачи а с поверхности пользуясь соотношениемд гра= Формула изобретения Способ определения коэффициента теплоотдачи в нестационарных потоках, включающий измерение температуры потока газа в канале и теплового потока в сечении канала с помощью пленочного резистивного датчика, установленного заподлицо с поверхностью его стенки, с последующим оп редел ен ием по измерен ным значениям искомого коэффициента тепло- отдачи, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения точности, перед измерением теплового потока термопарой измеряют квазистационарную температуру поверхности стенки канала в сечении, в котором расположен пленочный рвзистивный датчик, и затем изменяют нагрев последнего до достижения им температуры, равной измеренной температуре стенки,1 б 96911 Г аказ 4298 Тираж Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытия 113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5 ГКНТ СССР изводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 10 Составитель Н.СоловьеваРедактор Г.Наджарян Техред М.Моргентал Корректор Н.Король

Смотреть

Заявка

4474137, 22.06.1988

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА

ЩУКИН ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ, МИРОНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, КОВАЛЬНОГОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

МПК / Метки

МПК: G01K 17/20

Метки: коэффициента, нестационарных, потоках, теплоотдачи

Опубликовано: 07.12.1991

Код ссылки

<a href="https://patents.su/3-1696911-sposob-opredeleniya-koehfficienta-teplootdachi-v-nestacionarnykh-potokakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ определения коэффициента теплоотдачи в нестационарных потоках</a>

Похожие патенты