发布网友 发布时间:2022-06-19 18:41
共1个回答
热心网友 时间:2024-11-25 12:52
稳态法的特点是实验原理简单,但电气控制和调节线路比较复杂。
非稳态法的导热微分方程比较复杂,边界条件也难以确定,但具有测量时间短、测量准确等优点。非稳态法可以分为周期热流法和瞬态热流法两大类,目前常用的测定导热系数的瞬态热源法与瞬态热线法均属于瞬态热流法,瞬态热源法分为瞬态热带法(Transient Hot Strip)和瞬态热盘法(Transient Plane Source)主要用于固体导热系数的研究,瞬态热线法主要用于液体导热系数的研究。其中的瞬态热线法是目前公认的测量导热系数最好的方法。 瞬态热线法可用于测定固体、粉末和流体的导热系数,适用于各向同性和各向异性材料。可测量的温度范围从低温到大约1800K。
瞬态热线法的理想模型为无限大介质中的径向一维非稳态导热问题,具体为无限长的热线在无限大介质中处于初始热平衡状态下受到瞬间加热脉冲而引起的热传导过程。瞬态热线法的测量时间极短,在流体发生自然对流之前就可以完成测量,因而可以避开对流的影响。此外,瞬态热线法的适用范围极宽,除了稀薄气体及临界附近外都可以进行测量。
相对固体来说,液体导热系数的研究更为复杂。由于瞬态热线法测量液体和气体的导热系数时,测量时间极短,通常只需要测量几秒钟,完全可以避开对流的影响,所以被公认为是最好的液体或气体导热系数测量方法,而且其适用范围极宽,除了稀薄气体及临界附近外都可以进行测量。如果对采集系统进行精确设计,瞬态热线法还能同时测量流体的热扩散系数,这样利用已知的密度数据就可以得到流体的比热容数据。