溫度表在與被測介質(zhì)接觸后,如果兩者溫度不同,就要產(chǎn)生熱量交換,以逐漸趨于熱平衡狀態(tài)。但是進行熱量交換,建立熱平衡需要一定的時間,這就是說,溫度表不是瞬間即可取得被測介質(zhì)的溫度,它需要有一段感應(yīng)時間,因此,溫度表反映出介質(zhì)的溫度變化,總是落后于介質(zhì)溫度的實際變化,溫度表的這種性質(zhì)稱為熱慣性或熱滯現(xiàn)象,由此引起的誤差稱為熱慣性誤差或熱滯誤差。熱滯系數(shù)是反映溫度表感應(yīng)介質(zhì)溫度的速度的參數(shù)。
元件在dτ時間內(nèi)與四周介質(zhì)交換的熱量為:
式中,T與θ分別為元件和環(huán)境溫度,S為測溫元件的有效散熱面積,h為熱交換系數(shù)。
元件得到(或失去)熱量dQ后,增溫(或降溫)dT,則:
Cp為比熱,M為元件的質(zhì)量,合并上述兩式,可得:
令
則:
式中,σ稱為熱滯系數(shù),單位為秒。元件的熱容量越大,散熱面積越小,熱滯系數(shù)則越大。熱交換系數(shù)的大小取決于環(huán)境介質(zhì)的性質(zhì)以及它的通風量。
熱滯系數(shù)值大小與測溫元件的質(zhì)量M,元件的比熱容C,熱交換系數(shù)h,元件的有效表面積S有關(guān)。熱滯系數(shù)λ=MC/hS,元件的熱容MC越小,有效面積S越大,熱交換系數(shù)h越大,則熱滯系數(shù)λ越小,相應(yīng)地,元件的響應(yīng)越快。
從熱力學的角度看,為什么熱管會擁有如此良好的導(dǎo)熱能力呢?物體的吸熱、放熱是相對的,凡是有溫度差存在的時候,就必然出現(xiàn)熱從高溫處向低溫處傳遞的現(xiàn)象。從熱傳遞的三種方式:輻射、對流、傳導(dǎo),其中熱傳導(dǎo)最快。...
傳熱系數(shù)知道了,你還得知道窗戶的型材,比如已知道傳熱系數(shù)K=2.7,塑鋼型材,那玻璃就不太重要了,普通浮法白玻5+12A+5就能使窗戶K達到2.7, 如果是普通鋁合金型材,就算你用低輻射玻璃也沒用。 ...
局部對流換熱系數(shù) 就是指某個點的對流傳熱系數(shù),比如一個平板上某一點,是用該點的溫度同外界溫度的差來計算所得該點的局部對流換熱系數(shù)。而平均對流換熱系數(shù) 則是全部或部分的局部對流換熱系數(shù)的平均值。
實際氣溫變化是很復(fù)雜的,不是簡單的周期變化,其中往往包含著各種短周期的脈動變化。這種復(fù)雜的溫度變化可先用傅氏級數(shù)表示,再求解。也可將任一次溫度起伏 變化近似地看作正弦變化,再作定性的分析。
由于儀器的熱滯現(xiàn)象,使得高頻率的溫度振動不能被反映出來,這就是說測溫儀器具有自動平均能力,且測溫元件的熱滯系數(shù)愈大,其自動平均能力也愈強。2100433B
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1 一、導(dǎo)熱系數(shù)測試儀 DRP-II 導(dǎo)熱系數(shù)測試儀 (平板穩(wěn)態(tài)法 ) 一、 概述 測量熱導(dǎo)率的方法大體上可分為穩(wěn)態(tài)法和動態(tài)法兩類。 本測試儀采用穩(wěn)態(tài) 法測量不同材料的導(dǎo)熱系數(shù),其設(shè)計思路清晰、簡捷、實驗方法具有典型性和 實用性。測量物質(zhì)的導(dǎo)熱系數(shù)是熱學實驗中的一個重要內(nèi)容。 本測試儀由加熱器、數(shù)顯溫度表、數(shù)顯計時器等組成(采用一體化設(shè)計) 二、 技術(shù)參數(shù) 1、電源: AC 220V; 50HZ 2、熱源:加熱銅塊,采用 36V 安全電壓加熱 3、測試材料:硅橡膠、膠木板、金屬鋁、空氣等,加圍框可檢測粉狀、顆粒 狀、膠狀材料。 4、測量溫度范圍:室溫~ 100℃,精度±1℃; 5、計時部分:范圍 0~999.9s;分辨率 0.1s; 6、 導(dǎo)熱系數(shù)測量精度: ≤10% 7、試樣尺寸: Φ1303( 1-100)mm 8、導(dǎo)熱系數(shù)測試范圍: 0.1~300w/m·k。 DRM-I/
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精品文檔 精品文檔 一、導(dǎo)熱系數(shù)測試儀 DRP-II 導(dǎo)熱系數(shù)測試儀 (平板穩(wěn)態(tài)法 ) 一、 概述 測量熱導(dǎo)率的方法大體上可分為穩(wěn)態(tài)法和動態(tài)法兩類。 本測試儀采用穩(wěn)態(tài) 法測量不同材料的導(dǎo)熱系數(shù),其設(shè)計思路清晰、簡捷、實驗方法具有典型性和 實用性。測量物質(zhì)的導(dǎo)熱系數(shù)是熱學實驗中的一個重要內(nèi)容。 本測試儀由加熱器、數(shù)顯溫度表、數(shù)顯計時器等組成(采用一體化設(shè)計) 二、 技術(shù)參數(shù) 1、電源: AC 220V; 50HZ 2、熱源:加熱銅塊,采用 36V 安全電壓加熱 3、測試材料:硅橡膠、膠木板、金屬鋁、空氣等,加圍框可檢測粉狀、顆粒 狀、膠狀材料。 4、測量溫度范圍:室溫~ 100℃,精度±1℃; 5、計時部分:范圍 0~999.9s;分辨率 0.1s; 6、 導(dǎo)熱系數(shù)測量精度: ≤10% 7、試樣尺寸: Φ130×(1-100)mm 8、導(dǎo)熱系數(shù)測試范圍: 0.1~300w/m·k。
葡萄糖漿的粘滯系數(shù)h=6.6x1011泊,較大,水的粘滯系數(shù)h=8.01x10-4泊,較小。實際上所有流體都有不同程度的粘滯性。而且對于大多數(shù)液體,h隨溫度上升而下降。什么流體的粘滯系數(shù)最???1957年12月1日,美國加利福利亞技術(shù)學院宣布:在液氦Ⅱ里,粘性系數(shù)小的測量不到。它是沒有粘滯系數(shù)的理想流體。
落球法實驗要求小球沿著容器的中心軸線下落,傳統(tǒng)的粘滯系數(shù)實驗通過實驗者憑經(jīng)驗釋放實現(xiàn),很難保證小球恰好沿容器的中心軸線下落;落球法實驗要求測出小球勻速通過某段距離的時間,而傳統(tǒng)的粘滯系數(shù)實驗僅僅通過實驗者的秒表計時來實現(xiàn),由于人工秒表計時存在著視差和反應(yīng)時間,實驗時很難精確的測出小球下落的時間。針對以上問題,對傳統(tǒng)的粘滯系數(shù)實驗進行改進:用光電門和數(shù)字毫秒計代替人工秒表計時,并在容器的頂部加裝有機玻璃蓋,蓋子的上方安置帶磁鐵的拉桿,通過磁力實現(xiàn)小球沿容器的中心軸線下落,從而提高實驗測量的精度。
針對落球法粘滯系數(shù)實驗中存在的諸多弊端,如小球釋放憑經(jīng)驗、人工秒表計時誤差較大等,對傳統(tǒng)的粘滯系數(shù)實驗進行改進,用光電門和數(shù)字毫秒計代替人工秒表計時,有效降低了人工秒表計時帶來的視差和反應(yīng)誤差;在容器頂部加裝中心帶磁鐵拉桿的蓋子,通過磁力控制保證小球沿容器的中心軸線下落,降低了小球下落時間的測量誤差。測試結(jié)果表明,使用改造后的實驗儀能夠有效提高實驗的測量精度,降低實驗誤差,提高了儀器設(shè)備的使用率,降低了實驗成本 。
液體粘滯系數(shù)是表征液體反抗形變能力的重要參數(shù),在生產(chǎn)、生活、工程技術(shù)及醫(yī)學方面有著重要的應(yīng)用。粘滯系數(shù)的測量方法很多,有落球法、毛細管法、轉(zhuǎn)筒法等,其中落球法是最基本的一種方法,用落球法測定液體的粘滯系數(shù)只適用于測量粘滯系數(shù)較大的透明或半透明液體,如蓖麻油、甘油等,但由于該方法物理現(xiàn)象明顯、原理直觀、實驗操作和訓(xùn)練內(nèi)容較多,仍被廣泛地應(yīng)用于理工科大學的大學物理實驗和物理相關(guān)專業(yè)的低年級基礎(chǔ)物理實驗 。