4. Определение коэффициента теплопроводности
Определение коэффициента теплопроводности производят на приборе ИТ-1. При определении используют образцы-кубы с ребром 15 или 20 см с отверстием диаметром 6 мм в центре куба для установки зонда измерителя.
Подготовка прибора:
вставить зонд в отверстие образца или изделия;
вставить вилку шнура питания в розетку сети;
нажатием кнопки «сеть» включить питание и прогреть прибор в течение 5 минут.
На табло прибора фиксируют показание R, соответствующее температуре (в условных единицах) среды в начальный момент времени. С пуском секундомера включают нагревательный элемент нажатием кнопки «зонд», при этом фиксируют показания R в моменты времени – 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 минут.
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/ м °С, определяется по формуле:
где аппаратный фактор прибора, определяется по формуле:
где температура среды испытания в начальный момент времени (условные единицы);
удельная мощность нагрева зонда, определяется по графику K=f (t) (Рис. 14);
коэффициент теплообмена в зоне контакта (м2/час), для вазелина 0,000451, для глицерина=0,000363, для воздуха =0,00175;
удельная теплоемкость, кДж/кг м °С (см. Приложение А или СниП 11-3-79*);
средняя плотность материала, кг/м3;
фиксированные отсчеты времени в минутах, tn/tm=2;
фиксированные температуры в условных единицах, определяется по формуле:
Результаты испытаний и расчетов заносят в тетрадь.
Коэффициент теплопроводности можно рассчитать также по эмпирической формуле Некрасова:
где средняя плотность испытуемого материала, г/ см3.
Рис. 14 График зависимости К=f(t)
Таблица 10. Определение коэффициента теплопроводности
Расчетная формула | Показатели | 1 опыт | 2 опыт |
| Материал |
|
|
| Плотность pср, кг/м3 |
|
|
| Удельная теплоемкость с, кДж/кг мС |
|
|
| Показания прибора: R0 |
|
|
| R2 |
|
|
| R2,5 |
|
|
| R3 |
|
|
| R4 |
|
|
| R5 |
|
|
| R6 |
|
|
| (Rm-Rn) |
|
|
| A – аппаратный фактор прибора |
|
|
| К – удельная мощность нагрева зонда |
|
|
| - коэффициент теплообмена в зоне контакта, м2/час |
|
|
(35) | λ, Вт/м С |
|
|
| λср |
|
|
(Приложение Е) | λ (по справочнику) |
|
|
(36) | λ (по формуле Некрасова) |
|
|
Заключение.
В соответствии с полученными результатами выносится заключение о марке минеральной ваты по ГОСТ 4640-93 (Приложение Д).
Испытываемая минеральная вата имеет марку _____________________
Контрольные вопросы
Классификация материалов по теплопроводности. Из каких составляющих складывается эквивалентный коэффициент?
Термическое сопротивление ограждающей конструкции. Как узнать, нужен ли утеплитель?
Структура теплоизоляционных материалов. Способы получения нужной структуры.
Какой материал имеет минимальную теплопроводность? Какие есть способы увеличить его содержание в теплоизоляционной структуре?
Можно ли увеличить воздушную прослойку для более эффективной защиты? Что такое конвекция? Когда она минимальна?
Существует ли зависимость теплопроводности от плотности? Какие есть способы изменить плотность бетона?
Меняются ли теплозащитные качества при увлажнении материалов? Почему?
Материалы кристаллической или аморфной структуры лучше защищают от холода? Как сделать ту или иную структуру?
Способы изготовления минерального волокна из натурального камня или промышленных отходов. Где используют такое волокно?
Какие теплоизоляционные материалы органического происхождения знаете? Какова их теплопроводность, плотность?
Имеет ли значение температуростойкость теплоизоляционного материала? У каких материалов она выше: у органических или неорганических?
Есть ли разница в структуре теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов?
Почему предпочитают штучные или рулонные теплоизоляционные материалы сыпучим?
Можно ли сделать теплоизоляционные материалы из пластмассы? Какие материалы знаете?
От чего зависит коэффициент теплопроводности? Какие знаете формулы.
Из каких составляющих складывается коэффициент теплопроводности?
Способы поризации материалов.
Структуры теплоизоляционных материалов из пластмасс.
Какие теплоизоляционные материалы можно использовать на горячих поверхностях?
Где располагаются теплоизоляторы в строительных конструкциях?
Почему нормируют термическое сопротивление теплопередаче?
Какие поры лучше сохраняют тепло в материале?
Что означает теплотехническая неоднородность?
Из каких материалов можно изготовить теплоизоляционные материалы?
Какая защита требуется для теплоизоляционного материала?
- Ухтинский государственный технический университет
- Введение
- Организация и проведение лабораторных работ
- Лабораторная работа №1
- 1. Подбор состава тяжелого бетона
- Vпуст–пустотность щебня
- 2. Исследование свойств бетонной смеси
- 2.1. Подбор заданной подвижности бетонной смеси, изготовление образцов и расчет фактического расхода материала
- 2.2. Определение подвижности
- 2.3. Определение фактической объемной массы бетонной смеси
- 3. Изготовление образцов
- 4. Ультразвуковой метод испытания бетона. Механические свойства бетона
- 5. Оценка однородности бетона
- Лабораторная работа №2 Исследование свойств древесины
- 1. Изучение макроструктуры древесины
- 2. Пороки древесины (гост 2140-81)
- 3. Определение влажности древесины
- 4. Определение средней плотности древесины. Гост 16483.1-73
- 5. Определение объемной усушки и коэффициента усушки
- 6. Определение сопротивления древесины сжатию вдоль волокон гост 16483.10-73
- 7. Определение предела прочности при статическом изгибе гост 16483.9-73
- 8. Определение предела прочности древесины при скалывании вдоль волокон гост 16483.5-73
- Лабораторная работа №3 Битумы
- 1. Определение температуры размягчения битума. (гост 11506)
- 2. Определение глубины проникновения иглы в битум (пенетрация) (гост 11501-78)
- 3. Определение растяжимости битума (гост 11505-75)
- Лабораторная работа №4 Гидроизоляционные материалы
- 1. Определение полноты пропитки
- 2. Определение гибкости
- 3. Определение массы покровного состава (материалы с пылевидной посыпкой)
- 4. Определение водопоглощения
- Лабораторная работа №5 Теплоизоляционные материалы
- 1. Структура минеральной ваты
- 2. Определение влажности минеральной ваты
- 3. Определение средней плотности минеральной ваты
- 4. Определение коэффициента теплопроводности
- Лабораторная работа №6 Отделочные материалы