热波法测热导率.doc

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热波法测热导率

热波法测热导率 实验仪器:(注明规格和型号) 本实验使用RB-1型热导率动态测量仪, 包括主机、 控制单元、 记录单元三大部分。 主机: 棒状样品及热电偶阵列, 脉动热源, 冷却装置 控制单元 记录系统 实验目的: 学习一种测量热导率的方法 了解动态法测量热导率的特点和优点 认识热波, 加强对波动理论的认识 实验原理简述: 导热微分方程的建立 热传导是指发生在固体内部或静止流体内部的热量交换过程 为使问题简化, 假设样品为棒状, 热量沿一维传播; 在棒上取微元x→x+dx, 如图中所示. 根据Fourrier导热定律, 单位时间内流过某垂直于热流方向, 面积为A的热量, 即热流为: 其中q为热流, 表示等温面上沿温度降低方向单位时间内传递的热量; K为热导率, 表示单位时间内在单位长度上温度降低1K时, 单位面积上通过的热量; 而在Δt时间内通过截面A流入小体积元dV=Adx的热量为: , 而小体积元升高温度ΔT所需要的热量为: 在无外界条件变化的情况下, 以上两式应当相等, 联立以上两式, 可以得到: , 并可以由此推知热流方程: 其中D=K/cρ为热扩散率。 该热流方程的解将给出材料上各点温度随时间的变化, 解的具体形式还将取决于边界条件 方程求解 若使热端的温度围绕T0作简谐变化:T=T0+Tm*sinωt, 而另一端无反射并且保持恒定温度T0, 则可以得到原微分方程的解为 并且由上式可以得到热波的波长, 热波在棒中的传播速度为 因而, 在被测样品棒热端温度的周期变化角频率ω已知的情况下, 只要测出热波的波速或波长, 就可以计算出热扩散率D, 进而计算出热导率K。 热波波速的测量 实验中样品棒上各个点的温度变化均为简谐规律, 但是各点的振动之间存在相位差。 可以用热波振动最大值在不同点之间传递的时间差来测量波速, 计算公式如下: 而极大值的读取, 则似乎用在时间轴上选取横跨最大值的两个对称点, 则极大值处的横坐标为 简谐热源的建立 简谐热源获取的原理是采用边界条件的变动。 当脉动热源加热到一定程度后, 样品棒的热端就会出现稳定而较大幅度的温度脉动变化。 根据Fourier分解, 此时棒内温度的波动是由ω倍频的多次谐波粗证。 而这些谐波向冷端传播时, 高次谐波会在传播一定距离后衰减至零, 而留下符合正弦性质的波动, 因此, 如果将热端的边界取在离加热端10cm以上的位置, 则可以得到热端温度简谐振动的条件。 实验步骤简述: 使用动态法(热波法)测量Cu和Al的热导率。 打开冷水机, 通冷却水(教师完成) 打开主机电源, 按下工作方式开关, 选择“程控”工作方式 启动计算机和“热导率动态测量”程序 选择待测样品为“Cu” 设置脉动周期为180s(或240s) 选择测量点, 对于Cu样品可选择的测量点为1~12 按“操作”栏的“测量”选项, 仪器开始测量工作, 在屏幕上渐渐画出T-t曲线簇 待系统运行40~60min, 达到稳定后, 样品内温度也已经达到动态稳定, 按“暂停”, 则曲线簇不再变化, 可以读取数据。 读取数据时使用在极大峰左右选择对称值然后计算平均值的方法。 重新启动测量软件, 测量Al的热导率, 方法同上。 (Al的测量点为1~8) 实验结束, 关闭仪器(主机)电源, 关闭计算机, 然后统一关闭循环水开关。 注意事项: 首先确认循环冷却水开关已经打开。 加热器温度很高, 需要远离其他物品, 并且保持通风良好 禁止拔、 碰热电偶 测量时, 一定要先测Cu样品, 后测Al样品 注意如果在测量过程中出现异常现象, 首先关闭主机电源, 停止给样品加热。 原始数据、 数据处理及误差计算: 各测量点xi温度简谐振动峰值的数据记录与转换计算: 表格中的数据已经完成了峰值转换, tm即为峰值出现时对应的时间 Cu样品 n 1 2 3 4 5 6 t1/s 2067.38 2086.12 2094.1 2100.31 2110.94 2107.4 Y/mV 1287.1 1187.1 1086.9 986.9 907 827 t2/s 2136.64 2138.42 2146.39 2155.25 2164.12 2179.18 tm/s 2102.01 2112.27 2120.245 2127.78 2137.53 2143.29 n 7 8 9 10 11 12 t1/s 2115.37 2137.53 2136.64 2150.82 2164.12 2158.8 Y/mV 757 697.1 606.9 520.8 452 377 t2/s 2184.5 2185.39 2191.59 2198.68 2205.77 2211.09 tm/s 214

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