元件在dτ時(shí)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(cè)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(fēng)量。
溫度表在與被測(cè)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(jìn)行熱量交換,建立熱平衡需要一定的時(shí)間,這就是說(shuō),溫度表不是瞬間即可取得被測(cè)介質(zhì)的溫度,它需要有一段感應(yīng)時(shí)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(shí)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)。
熱滯系數(shù)值大小與測(cè)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。
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(dá)到2.7, 如果是普通鋁合金型材,就算你用低輻射玻璃也沒(méi)用。 ...
換熱系數(shù)和對(duì)流系數(shù)區(qū)別
局部對(duì)流換熱系數(shù) 就是指某個(gè)點(diǎn)的對(duì)流傳熱系數(shù),比如一個(gè)平板上某一點(diǎn),是用該點(diǎn)的溫度同外界溫度的差來(lái)計(jì)算所得該點(diǎn)的局部對(duì)流換熱系數(shù)。而平均對(duì)流換熱系數(shù) 則是全部或部分的局部對(duì)流換熱系數(shù)的平均值。
兩者區(qū)別:導(dǎo)熱系數(shù)一般是針對(duì)于熱傳導(dǎo)而言,傳熱系數(shù)一般是針對(duì)于對(duì)流傳熱而言,可通過(guò)定義反映。導(dǎo)熱系數(shù):是指在穩(wěn)定傳熱條件下,1m厚的材料,兩側(cè)表面的溫差為1度(K,°C),在1秒內(nèi),通過(guò)1平方米面積傳...
實(shí)際氣溫變化是很復(fù)雜的,不是簡(jiǎn)單的周期變化,其中往往包含著各種短周期的脈動(dòng)變化。這種復(fù)雜的溫度變化可先用傅氏級(jí)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(dòng)不能被反映出來(lái),這就是說(shuō)測(cè)溫儀器具有自動(dòng)平均能力,且測(cè)溫元件的熱滯系數(shù)愈大,其自動(dòng)平均能力也愈強(qiáng)。2100433B
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報(bào)導(dǎo)了一種測(cè)量生漆粘滯系數(shù)的新方法——微機(jī)控制超聲多普勒法 .利用接收器接收液體中下落小球的超聲多普勒效應(yīng)頻移信號(hào) ,將此信號(hào)送微機(jī)進(jìn)行采集、比較、判斷、計(jì)算 ,并顯示出生漆的粘滯系數(shù) .實(shí)例表明本方法能快速準(zhǔn)確地測(cè)量各種液體的粘滯系數(shù)
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生漆粘滯系數(shù)測(cè)量及摻假鑒別研究
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(shí)際上所有流體都有不同程度的粘滯性。而且對(duì)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)最小?1957年12月1日,美國(guó)加利福利亞技術(shù)學(xué)院宣布:在液氦Ⅱ里,粘性系數(shù)小的測(cè)量不到。它是沒(méi)有粘滯系數(shù)的理想流體。
落球法實(shí)驗(yàn)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(shí)驗(yàn)通過(guò)實(shí)驗(yàn)者憑經(jīng)驗(yàn)釋放實(shí)現(xiàn),很難保證小球恰好沿容器的中心軸線下落;落球法實(shí)驗(yàn)要求測(cè)出小球勻速通過(guò)某段距離的時(shí)間,而傳統(tǒng)的粘滯系數(shù)實(shí)驗(yàn)僅僅通過(guò)實(shí)驗(yàn)者的秒表計(jì)時(shí)來(lái)實(shí)現(xiàn),由于人工秒表計(jì)時(shí)存在著視差和反應(yīng)時(shí)間,實(shí)驗(yàn)時(shí)很難精確的測(cè)出小球下落的時(shí)間。針對(duì)以上問(wèn)題,對(duì)傳統(tǒng)的粘滯系數(shù)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行改進(jìn):用光電門和數(shù)字毫秒計(jì)代替人工秒表計(jì)時(shí),并在容器的頂部加裝有機(jī)玻璃蓋,蓋子的上方安置帶磁鐵的拉桿,通過(guò)磁力實(shí)現(xiàn)小球沿容器的中心軸線下落,從而提高實(shí)驗(yàn)測(cè)量的精度。
針對(duì)落球法粘滯系數(shù)實(shí)驗(yàn)中存在的諸多弊端,如小球釋放憑經(jīng)驗(yàn)、人工秒表計(jì)時(shí)誤差較大等,對(duì)傳統(tǒng)的粘滯系數(shù)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行改進(jìn),用光電門和數(shù)字毫秒計(jì)代替人工秒表計(jì)時(shí),有效降低了人工秒表計(jì)時(shí)帶來(lái)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(guò)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(shí)間的測(cè)量誤差。測(cè)試結(jié)果表明,使用改造后的實(shí)驗(yàn)儀能夠有效提高實(shí)驗(yàn)的測(cè)量精度,降低實(shí)驗(yàn)誤差,提高了儀器設(shè)備的使用率,降低了實(shí)驗(yàn)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(xué)方面有著重要的應(yīng)用。粘滯系數(shù)的測(cè)量方法很多,有落球法、毛細(xì)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(cè)定液體的粘滯系數(shù)只適用于測(cè)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(shí)驗(yàn)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(xué)的大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)和物理相關(guān)專業(yè)的低年級(jí)基礎(chǔ)物理實(shí)驗(yàn) 。