ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Микрокалориметр регулярного охлаждения Идея метода из "Регулярный тепловой режим " В качестве первого примера мы приводим описание разработанной О. И. Раушем экспериментальной установки для измерений температуропроводности по методу двух точек при высоких температурах и изложение приемов обращения с нею [52]. В качестве второго примера мы приводим результаты некоторых из наших опытов, поставленных специально с целью выяснить возможность применения на практике приема расчета, изложенного в 3 и основанного на критерии . Другие авторы вели расчеты а с помощью простого приема, изложенного в 2. [c.308] Кроме того, испытанию подвергался еще образец 17, изученный ранее в 1935 г. при испытании его до 800° по первому методу регулярного режима. При этих испытаниях он имел вид цилиндра диаметром 80 мм и высотой 250 мм. Для настоящих опытов он был обточен до размеров D = 50 мм, Z = 85 мм. Этот образец был изготовлен в 1935 г. шамотной лабораторией Института огнеупоров из 50% латненской глины Орлов-Ложского карьера и 50% шамота той же глины. [c.309] Таким образом, представилось возможным сравнить результаты определения теплопроводности одного и того же материала при помощи различных методов. [c.309] Все остальные данные относительно образцов даны в табл. 30. [c.309] Образец помещался на фарфоровой трубке (рис. 105), укрепленной на пробке г. Проволоки центральной и поверхностной термопар выводились наружу через отверстия в этой пробке. Свободные спаи дифференциальных термопар вводились через специальные фарфоровые трубки аа, вмазанные в основание печи, причем одна из проволочек в свою очередь продевалась в более тонкую фарфоровую трубку. Эти термопары держались трением между станками трубки с одной стороны и трубкой и проволокой термопары — с другой. [c.310] Пробка с образцом помещалась на металлической лапке с, которая поднималась и опускалась передвижением муфты е по стержню d (с помощью винта /). Таким образом образец монтировался на спущенной лапке и затем вводился в печь, причем пробка закрывала отверстие печи. [c.310] Места присоединения термоэлектродов Pt и Pt — Rh к медным проводам, ведущим к гальванометрам, помещались в воздухе внизу печи. Чтобы обеспечить одинаковую температуру этих четырех точек, они были расположены весьма близко друг к другу. Для контроля мы переключали термопары с одного гальванометра на другой, причем получались одинаковые отклонения. [c.312] Этот прием позволил одному наблюдателю вести запись показаний обоих гальванометров и привел к упрощению вычислений. [c.313] Затем включался ток и поддерживался во всех трех фазах одинаковой силы. Концы термопар висели свободно. [c.313] По достижении температуры 650—680°, на что уходило 1—1,5 часа, включались осветители гальванометров и проверялась установка на нуль. При небольшом отклонении от нуля мы передвигали соответствующую трубу горизонтальным винтом до слияния нити зайчика с нулем шкалы. [c.313] Затем приключали термопары к гальванометрам и увеличивали силу тока в печи, так что температура ее начинала быстро подниматься. Минут через 15—20 температура печи достигала 750—760°. Тогда мы немного уменьшали силу тока (на 0,25—0,5 а) в каждой фазе, и подъем температуры на последний десяток градусов до 800° происходил медленно. Когда температуру печи можно было считать установившейся, мы приступали к отсчетам по гальванометрам. При некотором навыке можно было легко за 2 мин. записать по четыре-пять точек для каждого зайчика. Дольше продолжать наблюдения нет смысла, так как уже появляется неуверенность в постоянстве температуры t печи. Отсюда видно, что основной опыт и запись наблюдений производились весьма короткое время с большой затратой времени была связана регулировка температуры печи. [c.313] На рис. 108, й и приведены полулогарифмические графики нагревания цилиндрического образца 81 при = 800° и = 990°С на рис. 108, в — графики для образца 11 при = 1200°С. [c.315] Обработка опытных данных производилась по методу, изложенному в 1 и 2. [c.315] Термометры помещались внутрь калориметров таким образом, что их резервуары были на одинаковой глубине, а именно, в экваториальной плоскости цилиндра один термометр (Ж,) находился в центре, другой (Mg) вблизи оболочки (рис. 109). [c.315] Применялись два калориметра 1) никелированный, латунный, имевший внутренний диаметр 5,68 см и высоту 11,96 см вес его составлял 246 г, вес крышки 5 г объем / 302 см 2) картонный— несколько больших размеров он весил с крышкой 9 г. Коэффициент формы, найденный вычислением ЛГ== 1,28 10 латунного и АГ=1,55- 10 картонного калориметра. [c.316] Крышка калориметра была изготовлена из того же материала, как он сам в ней были проделаны отверстия для термометров. [c.316] Мы не располагали камерой со спокойным воздухом или трубой с принудительной циркуляцией воздуха. Роль такой камеры у нас исполняло само помещение лаборатории. Некоторые опыты проводились при сильной циркуляции воздуха вокруг калориметра. Это осуществлялось таким способом калориметр подвешивался к длинной проволоке, верхний конец которой был прикреплен к потолку, а нижний снабжен грузом, так что получался маятник с качавшимся внизу калориметром. На время отсчета термометров маятник останавливали. [c.316] Несмотря на крайнюю простоту измерительной аппаратуры и постановки опытов, они дали вполне удовлетворительные результаты в табл. 31 приведены некоторые цифровые данные. [c.316] В качестве примера на применение формул 3 приводим обработку данных опыта 2. Данные наблюдений и их обработка в целях построения полулогарифмических графиков M ) и (М ) приведены в табл. 32. [c.316] Вернуться к основной статье