Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Магнитный Температуропроводность

В уравнениях (57)—(60) приняты следующие обозначения Т — температура / — координата времени л — координата пространства 5 — площадь поперечного сечения стержня В — магнитная индукция Е — электрический потенциал С — концентрация вещества К — коэффициент теплопроводности а — коэффициент температуропроводности у — плотность металла с — теплоемкость металла р — удельное сопротивление [г — магнитная проницаемость В — коэффициент диффузии.  [c.45]


В настоящее время мы располагаем пятью методами комплексного характера [1—6]. Для систематических исследований свойств тугоплавких металлов применялись в основном два из этих методов. Сведения об этих методах опубликованы, поэтому здесь мы дадим лишь их краткую характеристику. Для изучения комплекса тепловых свойств более или менее массивных металлических образцов в последнее время был разработан и использован метод, основанный на переменном модулируемом нагреве токами высокой частоты. Исследуемый образец — цилиндр диаметром 1 и длиной 5—10 см — помещается внутри индуктора высокочастотной печи, мощность которой периодически изменяется электронной модулирующей схемой. Колебания температуры поверхности образца регистрируются бесконтактным фотоэлектрическим методом. Температуропроводность определяется по сдвигу фаз между колебаниями температуры и изменениями мощности. Для определения теплоемкости и теплопроводности необходимо знать мощность, вводимую в образец. С этой целью проводится определение напряженности магнитного поля у поверхности образца путем измерения э.д.с. индукции, возникающей в измерительном витке, охватывающем образец в диапазоне температур от 1000 до 2500° К. Погрешность определения температуропроводности и теплоемкости составляет примерно 4 и 5% соответственно (сумма систематической и результирующей случайной ошибки). В последнее время разработан и изучен иной вариант той же методики, отличающийся использованием полых цилиндрических образцов и регистрацией колебаний температуры на внутренней поверхности образца. Этот вариант обладает большей чувствительностью и за счет этого позволит снизить погрешность измерений на 1—2% в сравнении с названными цифрами.  [c.52]

Для определения коэффициента температуропроводности металлокерамических материалов использовались кольцевые образцы 0 50/25, толщиной 12,5 мм, которые набирались в виде пакета из 6—7 шт. на специальный полый болт с головкой и гайкой обтекаемой формы. Пакет продувался на газодинамическом стенде потоком газов — продуктов сгорания керосина в воздухе при дозвуковых скоростях потока и температурах до 1000° С. Температура колец контролировалась платиноро-дий-платиновыми термопарами, заделанными на наружном и внутреннем радиусах кольца в специальных аксиальных сверлениях 0 3 мм. Горячие спаи термопар расчеканивались с помощью специальных металлических чопиков. Изоляция электродов термопар выполнялась обмоткой их нитью из кремнийорганического волокна. Электроды термопар укладывались вдоль изотерм в специальных пазах. После выдержки при заданной температуре в течение 10—15 мин для обеспечения равномерного прогрева резко выключается с помощью магнитного клапана подача топлива. Кольца по периферии обдуваются холодным воздухом. Благодаря тому что стенки камеры сгорания и жаровой трубы, выравнивающей температуру и скорости газового потока, тонкие и нагреваются при работе до температуры примерно вдвое ниже температуры нагретых колец, воздушный поток после отсечки топлива, обладая сравнительно большой весовой скоростью, мало изменяет свою температуру в течение времени охлаждения образцов.  [c.71]


Обозначения - диаметр трубы, Н - радиус трубы,г - те кущий радиус, L- длина трубы, и - локальная скорость, П- среднерас-ходная скорость, - плотность жидкости,- - кинематический коэффициент вязкости, 6 - электропроводность хицкости, - коэфс щиент теплопроводности жидкости, а - коэффициент температуропроводности жидкости, ы. - коэффициент теплоотдачи, В - индукция магнитного поля,  [c.160]

Теплопроводность X, кал см-сек-град. . Температуропроводность а 100 . см 1сек Удельное электросопротивление р, ом-см Магнитная проницаемость и-. ....  [c.1240]


Смотреть страницы где упоминается термин Магнитный Температуропроводность : [c.5]    [c.572]    [c.121]    [c.9]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 2 Том 4 (1947) -- [ c.9 ]



ПОИСК



Температуропроводность



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте