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一种测试非恒态导热系数中用于采集试样温度数据的测试装置制造方法及图纸

技术编号:14868608 阅读:88 留言:0更新日期:2017-03-21 00:39
一种采用上述方法测试非恒态导热系数中用于采集试样温度数据的测试装置,它包括试模装置、温度控制系统以及数据采集系统;试模装置中,试模底部布置圆形泡沫板,试模中心插有钢管;温度控制系统中,与继电器连接的单端加热棒布置在钢管中心,继电器与电源连接。本实用新型专利技术提供的一种测试非恒态导热系数中用于采集试样温度数据的测试装置,可以解决传统恒态的测试方法无法准确测定出材料的非恒态导热系数的问题,在不破坏样本的前提下,获得在非恒态热传导过程中材料内部特定点的温度数据,进而通过这些点的温度数据采用最小二乘有限元反算方法得到材料的导热系数,测试结果准确。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及工程热力学领域中多相孔隙介质的非恒态导热系数的测定,尤其是一种测试非恒态导热系数中用于采集试样温度数据的测试装置
技术介绍
热量从温度较高处传向较低处是普遍热力学导热现象,而物质导热性的大小通常可用导热系数来表征。导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度,在1秒钟内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米·度(W/(m·K)),用以表示单位梯度下导热性的强弱。其在大体积混凝土温控,温度应力计算,地热开采,高温冷却等诸多领域有着广泛的应用。传统通用的导热系数测定方法多为测定恒态导热系数,其基于傅里叶热传导定律的测试原理,,测得的导热系数是一定范围内的平均值。而在水工大体积混凝土温控或是地热开采中的材料介质多数是包含孔隙、水分和其它杂质的混合多孔介质,这些材料的成分随时间实时变化,导致导热系数也非恒态变化,采用传统恒态的测试方法无法准确测定出材料的非恒态导热系数。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种测试非恒态导热系数中用于采集试样温度数据的测试装置,可以解决传统恒态的测试方法无法准确测定出材料的非恒态导热系数的问题,在不破坏样本的前提下,获得在非恒态热传导过程中材料内部特定点的温度数据,进而通过这些点的温度数据采用最小二乘有限元反算方法得到材料的导热系数,测试结果准确。为解决上述技术问题,本技术所采用的技术方案是:一种采用上述方法测试非恒态导热系数中用于采集试样温度数据的测试装置,它包括试模装置、温度控制系统以及数据采集系统;试模装置中,试模底部布置圆形泡沫板,试模中心插有钢管;温度控制系统中,与继电器连接的单端加热棒布置在钢管中心,继电器与电源连接;数据采集系统包括多个温度传感器组,多个温度传感器组中,第一温度传感器布置于钢管内部,第二温度传感器和第三温度传感器对称布置组成的温度传感器组、第四温度传感器和第五温度传感器对称布置组成的温度传感器组、第六温度传感器和第七温度传感器对称布置组成的温度传感器组分别布置于试样内部由内至外沿不同半径处,多个温度传感器组的各温度传感器分别与温度采集模块连接,温度采集模块分别与电源和电脑连接;多个温度传感器组的各温度传感器和第一温度传感器通过各引线穿过开设在圆形泡沫板的孔的方式固定于圆形泡沫板上;钢管的底部封口,钢管内注入冷水,第一温度传感器用于监测管内水温。第二温度传感器和第三温度传感器对称布置于试样的半径30厘米处;第四温度传感器和第五温度传感器布置于试样的半径43.5厘米处;第六温度传感器和第七温度传感器对称布置于试样的半径72.5厘米处。一种非恒态导热系数测试的方法,该方法包括以下步骤:1)对试样施加温度扰动,获取材料内部非恒态热传导温度数据;2)通过温度数据,采用最小二乘法对非恒态导热系数进行多元函数拟合;3)基于最小二乘有限元方法根据各节点的温度值反演计算材料的导热系数非恒态过程,得到非恒态导热系数。试样及多个传感器对称布置,为试样施加温度扰动,在一定温度范围内循环加热,让温度均匀扩散到试样,再采集不同时刻不同半径下的温度数据,获得材料内部非恒态热传导温度数据。步骤2)采用的最小二乘法的非恒态多元函数拟合。最小二乘法通过最小化误差的平方和来搜寻与所给数据匹配度最佳的函数。其思想就是求出与实际数据拟合最好的函数,即函数上的点与观测点的距离平方和达到最小,该函数平衡了与各方程之间的匹配度,是全局的一个最优解,使得函数所描述的几何曲线与实际情况更为接近。具体方法为,设变量y与n个变量x1,x2,…,xn(n≥1)内在联系是线性的,即有如下关系式设xj的第i次测量值为xij,对应的函数值为yi(i=1,2,…,m),则偏差平方和为非恒态导热系数的反算就是一种多元函数拟合,设导热系数K=α1+α2t+α3t2+...+αntn-1,与α1,α2,……,αn个待定参数有关。为了使s取最小值得方程组:∂s∂a0=-2Σi=1m(yi-a0-Σj=1najxij)=0∂s∂a1=-2Σi=1m(yi-a0-Σj=1najxij)xi1=0..............................................∂s∂an=-2Σi=1m(yi-a0-Σj=1najxij)xin=0---(1)]]>即ma0+Σj=1n(Σi=1mxij)aj=Σi=1myiΣi=1mxika0+Σj=1n(Σi=1mxijxik)aj=Σi=1mxikyi,k=1,2,...,n.---(2)]]>将试验数据(xij,yi)代入(2)式,即得a0,a1,…,am。Xij,yij步骤3)的步骤为:3-1)在固体热传导问题中,假定密度ρ和比热容c不随时间变化,在计算域内任意点处,满足热传导方程ρc∂T∂t=▿.(-κ▿T)---(3)]]>式中,T为温度(℃);K为导热系数(kJ/m·h·℃);为内热源(kJ);t时间(h),式(3)为恒态热传导无内热源的有限元微分形式;3-2)对步骤3-1)得出的公式(3)在空间域采用伽辽金方法离散,在时间域采用差分方法,得到有限元格式如下:[H]{T本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种测试非恒态导热系数中用于采集试样温度数据的测试装置,其特征在于:它包括试模装置、温度控制系统以及数据采集系统;试模装置中,试模(6)底部布置圆形泡沫板(5),试模(6)中心插有钢管(9);温度控制系统中,与继电器(4)连接的单端加热棒(10)布置在钢管(9)中心,继电器(4)与电源(3)连接;数据采集系统包括多个温度传感器组(8),多个温度传感器组(8)中,第一温度传感器(11)布置于钢管(9)内部,第二温度传感器(12)和第三温度传感器(13)对称布置组成的温度传感器组、第四温度传感器(14)和第五温度传感器(15)对称布置组成的温度传感器组、第六温度传感器(16)和第七温度传感器(17)对称布置组成的温度传感器组分别布置于试样(7)内部由内至外沿不同半径处,多个温度传感器组(8)的各温度传感器分别与温度采集模块(2)连接,温度采集模块(2)分别与电源(3)和电脑(1)连接。

【技术特征摘要】
1.一种测试非恒态导热系数中用于采集试样温度数据的测试装置,其特征在于:
它包括试模装置、温度控制系统以及数据采集系统;
试模装置中,试模(6)底部布置圆形泡沫板(5),试模(6)中心插有钢管(9);
温度控制系统中,与继电器(4)连接的单端加热棒(10)布置在钢管(9)中
心,继电器(4)与电源(3)连接;
数据采集系统包括多个温度传感器组(8),多个温度传感器组(8)中,第一温度传感器
(11)布置于钢管(9)内部,第二温度传感器(12)和第三温度传感器(13)对称布置组成的温
度传感器组、第四温度传感器(14)和第五温度传感器(15)对称布置组成的温度传感器组、...

【专利技术属性】
技术研发人员:郝霜童富果霍少君薛松
申请(专利权)人:三峡大学
类型:新型
国别省市:湖北;42

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