实验稳态法测定材料导热系数实验.pdf
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1、实验稳态法测定材料导热系数实验 一实验目的 1了解热传导现象的物理过程;2掌握用稳态平板法测量材料的导热系数;3学习用作图法求冷却速率;4掌握用热电转换方式进行温度测量的方法;二实验原理 导热系数(热导率)是反映材料热性能的物理量,本实验采用的是稳态平板法测量材料的导热系数。热传导定律指出:如果热量是沿着 Z 方向传导,那么在 Z 轴上任一位置 Z0 处取一个垂直截面积 dS(如图 1 所示)。以 dT/dz 表示在 Z 处的温度梯度,以 dQ/d 表示在该处的传热速率(单位时间内通过截面积 dS 的热量),那么传导定律可表示成:(S1-1)图 1 导热示意图 式中的负号表示热量从高温区向低温
2、区传导,式中比例系数即为导热系数,可见热导率的物理意义:在温度梯度为一个单位的情况下,单位时间内垂直通过单位面积截面的热量。利用(S1-1)式测量材料的导热系数,需解决的关键问题有两个:一个是在材料内造成一个温度梯度dT/dz,并确定其数值;另一个是测量材料内由高温区向低温区的传热速率dQ/d。1.温度梯度 为了在样品内造成一个温度的梯度分布,可以把样品加工成平板状,并把它夹在两块良导体铜板之间(图 2)使两块铜板分别保持在恒定温度T1 和T2,就可能在垂直于样品表面的方向上形成温度的梯度分布。样品厚度可做成 hD(样品直径)。这样,由于样品侧面积比平板面积小得多,由侧面散去的热量可以忽略不计
3、,可以认为热量是沿垂直于样品平面的方向上传导,即只在此方向上有温度梯度。由于铜是热的良导体,在达到平衡时,可以认为同一铜板各处的温度相同,样品内同一平行平面上各处的温度也相同。这样只要测出样品的厚度 h 和两块铜板的温度dtdsdzdTdQZ0)(加热传热散热上铜板下铜板样品图 2 铜板导热示意图 T1、T2,就可以确定样品内的温度梯度度(T1-T2)/h。当然这需要铜板与样品表面的紧密接触,无缝隙,否则中间的空气层将产生热阻,使得温度梯度测量不准确。为了保证样品中温度场的分布具有良好的对称性,把样品及两块铜板都加工成等大的圆形。2.关于传热速率 单位时间内通过一截面积的热量 dQ/d 是一个
4、无法直接测定的量,我们设法将这个量转化为较为容易测量的量,为了维持一个恒定的温度梯度分布,必须不断地给高温侧铜板加热,热量通过样品传到低温侧铜块,低温侧铜板则要将热量不断地向周围环境散出。当加热速率、传热速率与散热速率相等时,系统就达到一个动态平衡状态,称之为稳态。此时低温侧铜板的散热速率就是样品内的传热速率。这样,只要测量低温侧铜板在稳态温度 T2 下散热的速率,也就间接测量出了样品内的传热速率。但是,铜板的散热速率也不易测量,还需要进一步作参量转换,我们已经知道,铜板的散热速率与温度变化率 dT/d 有关,其表达式为:(S1-2)式中 m 为铜板的质量,c 为铜板的比热容,负号表示热量向低
5、温方向传递。因为质量容易直接测量,c 为常量,这样对铜板的散热速率的测量又转化为对低温侧铜板冷却速率的测量。测量铜板的冷却速率可以这样测量:在达到稳态后,移去样品,用加热铜板直接对下金属铜板加热,使其温度高于稳定温度 T2(大约高出 10左右)再让其在环境中自然冷却,直到温度低于 T2,测出温度在大于 T2 到小于 T2 区间中随时间的变化关系,描绘出 T 曲线,曲线在 T2 处的斜率就是铜板在稳态温度时 T2 下的冷却速率。应该注意的是,这样得出的温度变化率 dT/d 是在铜板全部表面暴露于空气中的冷却速率,其散热面积为 2RP2+2RP hP(其中 RP 和 hP 分别是下铜板的半径和厚度
6、)然而在实验中稳态传热时,铜板的上表面(面积为 RP2)是样品覆盖的,由于物体的散热速率与它们的面积成正比,所以稳态时,铜板散热速率的表达式应修正为:(S1-3)根据前面的分析,这个量就是样品的传热速率。将上式代入热传导定律表达式,并考虑到 dS=R2 可以得到导热系数:(S1-4)式中的 R 为样品的半径、h 为样品的高度、m 为下铜板的质量、c 为铜块的比热容、RP 和hP 分别是下铜板的半径和厚度,式中的各项均为常量或直接易测量。三实验设备 PPpPPphRRhRRddTmcddQ2222222121222TTPPPPddTTThRRhRhmcTddTmcTddQ221实验装置 采用 Y
7、BF-3 型导热系数测试仪,本测试仪由加热器、数字电压表、冰点补偿装置、计时秒表、塞尺等组成,仪器面板见图 3。(a)上面板 (b)下面板 图 3 仪器面板示意图 2主要技术指标 1.电源:AC(22010%)V,(50/60)Hz;2.数字电压表:3 位半显示,量程 020mV,测量精度:+0.1%3.数字计时秒表:计时范围:09999.9s;最小分辨率 0.1S;4.测量温度范围:室温100;5.加热电压:高端:AC36V 低端:AC25V;6.测试介质:硬铝、硅橡胶、胶木板等 四实验内容和步骤 1.测量样品 用自定量具测量样品、下铜板的几何尺寸和质量等必要的物理量,多次测量、然后取平均值
8、。其中铜板的比热容 c=0.385kJ/(kgK)2.加热温度的设定:按一下温控器面板上设定键(S),此时设定值(SV)后一位数码管开始闪烁。根据实验所需温度的大小,再按设定键(S)左右移动到所需设定的位置,然后通过加数键()、减数键()来设定好所需的加热温度。设定好加热温度后,等待 8 秒钟后返回至正常显示状态。对发热盘进行加热:圆筒发热盘侧面和散热盘 P 侧面,都有供安插热电偶的小孔,安放时此二小孔都应与冰点补偿器在同一侧,以免线路错乱。热电偶插入小孔时,要抹上些硅脂,并插到洞孔底部,保证接触良好,热电偶冷端接到冰点补偿器信号输入端。根据稳态法,必须得到稳定的温度分布,这就需要较长的时间等
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- 关 键 词:
- 实验 稳态 测定 材料 导热 系数
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