SU1755152A1 - Device for testing thermophysical properties of materials - Google Patents

Device for testing thermophysical properties of materials Download PDF

Info

Publication number
SU1755152A1
SU1755152A1 SU904889715A SU4889715A SU1755152A1 SU 1755152 A1 SU1755152 A1 SU 1755152A1 SU 904889715 A SU904889715 A SU 904889715A SU 4889715 A SU4889715 A SU 4889715A SU 1755152 A1 SU1755152 A1 SU 1755152A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
standard
standards
thermophysical properties
pressure
thermal
Prior art date
Application number
SU904889715A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Анатольевич Липаев
Original Assignee
Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина filed Critical Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина
Priority to SU904889715A priority Critical patent/SU1755152A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1755152A1 publication Critical patent/SU1755152A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Использование: в измерительной технике , в частности при определении теплофизи- ческих свойств пористых материалов путем воздействи  на исследуемый образец раз- ноосного внешнего и внутрипорового давлений . Сущность изобретени : в устройство введена система задани  и регистрации осевой нагрузки, подп тник и поршень, вход щий в отверстие крышки рабочей камеры, причем подп тник и поршень  вл ютс  одновременно первым и вторым эталонами, теплопроводность и температуропроводность которых удовлетвор ют соотношению , приведенному в формуле изобретени . 1 ил.Usage: in measuring equipment, in particular, in determining the thermophysical properties of porous materials by acting on the sample under study of axial external and intra-pore pressures. SUMMARY OF THE INVENTION: A system for setting and recording axial loads is inserted into the device; the invention. 1 il.

Description

Изобретение относитс  к измерительной технике, в частности к устройствам дл  определени  теплофизических свойств материалов , например, образцов горных пород при воздействии на них разносного внешнего и внутрипорового давленийThe invention relates to a measurement technique, in particular, to devices for determining the thermophysical properties of materials, for example, rock samples when exposed to different external and intra-pore pressures.

Известно устройство дл  измерени  теплопроводности твердых веществ методом стационарного теплового потока, содержащее автоклав с крышкой, термопары, основной и охранный нагреватели, холодильник , сильфон герметически соедин ющий охранный нагреватель с крышкой автоклава, пружиненные капилл ры дл  термопар и токоподводов нагревателей, установленные в отверсти х крышки автоклава и нагревателей.A device for measuring the thermal conductivity of solids by the method of stationary heat flow is known, comprising an autoclave with a lid, thermocouples, main and guard heaters, a cooler, a bellows hermetically connecting a security heater with a cap of an autoclave, spring capillaries for thermocouples and current leads of heaters installed in the holes of the cap autoclave and heaters.

Основными недостатками этого устройства  вл ютс : длительность процесса измерени , обусловленна  временем выхода на стационарный режим невозможность определени  всего комплекса теплофизических свойств исследуемого материала; отсутствие воздействи  на образец внутрипорового давлени , что не позвол ет определ ть теплопроводность образцов горных пород в услови х приближенных к пластовым .The main disadvantages of this device are: the duration of the measurement process, due to the time it takes to reach the stationary mode; the impossibility of determining the whole complex of thermophysical properties of the material under study; no effect on the sample of intrapore pressure, which does not allow to determine the thermal conductivity of rock samples under conditions close to the reservoir.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому  вл етс  устройство дл  определени  теплофизических свойств материалов, которое содержит рабочую камеру с крышкой, дл  эталона, расположенные с зазором дл  исследуемого образца, окруженном непроницаемой оболочкой, закрепленной на боковой поверхности эталонов , плоский источник тепловых колебаний, помещенный на границе одного эталона с зазором и соединенный через генератор тепловых колебаний с блоком управлени  и регистрации, две дифференциальные термопары , помещенные кажда  в эталоне и подключенные через предварительный усилитель посто нного токак системе управлени  и регистрации, систему задани  давлени , один канал которой св зан с The closest in technical essence to the present invention is a device for determining the thermophysical properties of materials, which contains a working chamber with a lid for the standard, located with a gap for the sample under study, surrounded by an impermeable shell fixed on the lateral surface of the standards, a flat source of thermal oscillations placed on border of one standard with a gap and connected through a generator of thermal oscillations with a control and recording unit, two differential thermocouples placed each in the standard and connected via a preamplifier DC Tokak system control and registration system pressure setting, one channel which is associated with

(L

юYu

лостью, образованной непроницаемой оболочкой и торцами эталонов, а второй подключен к рабочей камере 2.the bone formed by the impermeable shell and the ends of the standards, and the second is connected to the working chamber 2.

Однако, известное устройство не предусматривает воздействи  на исследуемый образец разностного давлени , что не позвол ет определ ть теплофизические свойства образцов горных пород в услови х сложнонапр женного состо ни , характерного дл  их естественного залегани , и вли ет на достов ерность получаемых результатов, However, the known device does not provide for the influence of the differential pressure on the sample, which does not allow to determine the thermophysical properties of rock samples under conditions of complex stress characteristic of their natural occurrence, and affects the reliability of the obtained results,

Цель изобретени  - расширение области применени  за счет возможности определени  теплофизических свойств пористых материалов при воздействии на образец разностного внешнего и внутрипо- рооого давлений и повышение точности.The purpose of the invention is to expand the field of application due to the possibility of determining the thermophysical properties of porous materials when exposed to a sample of differential external and internal pressure and increase accuracy.

Поставленна  цель достигаетс  тем, что в устройство, содержащее рабочую камеру с крышкой, два эталона, расположенные с зазором дл  исследуемого образца, окруженном непроницаемой оболочкой, закрепленной па боковой поверхности эталонов, пло(. ий источник тепловых колебаний, помещенный на границе первого эталона с зазором и соединенный через генератор тепловых колебаний с блоком управпени  и регистрации, дифференциальную термопару , помещенную на торцах второго эталона и подключенную через предварительный усилитель посто нного тока к системе управлени  и регистрации, систему задани  давлени , один канал которой св зан с полостью , образованной непроницаемой оболочкой и торцами эталонов, а второй подключен к рабочей камере, дополнительно введена система задани  и регистрации осевого давлени , первый эталон выполнен в виде подп тника, второй эталон- поршн , вход щего в отверстие крышки рабочей камеры , а теплофизически свойства эталонов удовлетвор ют отношению The goal is achieved by the fact that in the device containing the working chamber with a lid two standards arranged with a gap for the sample under study, surrounded by an impermeable shell fixed on the side surface of the standards, a flat heat source placed on the border of the first standard with a gap and connected through a thermal oscillator to a control and recording unit, a differential thermocouple placed at the ends of the second standard and connected via a preamplifier of direct current to The control and recording system, the pressure setting system, one channel of which is connected to the cavity formed by the impermeable shell and the ends of the standards, and the second is connected to the working chamber, the system for setting and recording the axial pressure is additionally introduced, the first standard is in the form of a submount, the second standard - a piston entering the opening of the working chamber lid, and the thermophysical properties of the standards satisfy the relation

1 one

20,20,

где Л и а - соответственно, теплопроводность и температуропроводность первопэ и второго эталонов.where L and a are, respectively, the thermal conductivity and thermal diffusivity of the firstpope and second standards.

Предлагаемое устройство представлено на чертеже.The proposed device is shown in the drawing.

Устройство дл  определени  теплофи- зических свойств материалов содержит внешний термостат 1, корпус рабочей камеры высокого давлени  2 с крышкой, имеющий отверстие дл  выхода поршн , затвор 3 с предохранительным кольцом 4, крышку 5, струбцину 6, давильный патрон, состо  A device for determining the thermophysical properties of materials contains an external thermostat 1, a high pressure working chamber body 2 with a lid, having a hole for the piston to exit, a bolt 3 with a safety ring 4, a lid 5, a clamp 6, a pressing cartridge,

щий из корпуса 7 и поршн  8, манометр 9, индикатор 10, поршень (2-ой эталон) 11 с помещенной в нем дифференциальной термопарой 12, исследуемый образец 13, не5 проницаемую оболочку 14, плоский источник тепловых колебаний 15, размещенный на торце первого эталона (подп тника ) 16, гидравлический насос 17 переменного внутрипорового давлени  сFrom the housing 7 and the piston 8, the pressure gauge 9, the indicator 10, the piston (2nd standard) 11 with a differential thermocouple 12 placed in it, the sample 13, not 5 permeable shell 14, a flat source of thermal oscillations 15, placed on the end of the first standard (substitute) 16, hydraulic pump 17 of variable pore pressure with

10 подвод щим трубопроводом и краном 10, манометром 19, предварительный усилитель посто нного тока 20, аналого-цифровой преобразовашль 21, миниЭВМ 22, генератор тепловых колебаний 23, гмдрав15 лический насос переменного давлени  бокового обжати  24 с краном 25, подвод щим трубопроводом 26 и манометром 27.10 with an inlet pipe and a crane 10, a pressure gauge 19, a preamplifier of direct current 20, an analog-digital converter 21, a mini-computer 22, a thermal oscillator 23, a hmdravodichesky side-pressure alternating pressure pump 24 with a crane 25, an inlet pipe 26 and a pressure gauge 27.

Теп офмзические свойства материалов, в т.ч. горных пород-коллекторов определ 20 ютсл на образцах в форме пластины толщиной от единиц миллимеров до 20 мм. Полуограниченное тело (1-ый эталон) 16 выполн етс  из фторопласта, обладающегоHeat physical properties of materials, including rock formations defined 20 yutsl on samples in the form of a plate with a thickness from millimeters to 20 mm. The semi-finite body (1st standard) 16 is made of a fluoroplastic having

низкими значени ми параметра -тlow parameter values

V 31V 31

- 0,78 103, Вт с° 5/(м2К), его длина составл ет 15 мм. Дл  предотвращени  ползучести эталон из фторопласта вмонтирован в4днище камеры высокого давлени . На торце 1-го эталона методом напылени  нанесен плоский электронагреватель изолированный пт контакта с образцом. Полуограниченное тело 11 (2-ой эталон) выполнено из низкотеплопроводной нержавеющей стали- 0.78 103, W C ° 5 / (m2K), its length is 15 mm. To prevent creep, a fluoroplastic standard is mounted in the bottom of the high pressure chamber. At the end of the 1 st standard, a flat electric heater of insulated contact with the sample is deposited by spraying. Semi-limited body 11 (2nd standard) is made of low heat-conducting stainless steel

( 1°3 Втс°5/(м2К)) длиною 80 мм. Рабочий спай дифференциальной термопары Хромель-копель вмонтирован во 2-ой этапом на рассто нии 2 мм от торца, нахо40 д щегос  в контакте с образцом, а холодный спай расположен на рассто нии, обеспечивающем затухание амплитуды температурных колебаний в эталоне до величины 0,1 % от амплитуды температурных колебаний на(1 ° 3 Ws ° 5 / (m2K)) 80 mm long. The working junction of the differential thermocouple Hromel-Copel is mounted in the 2nd stage at a distance of 2 mm from the end, which is in contact with the sample, and the cold junction is located at a distance that attenuates the amplitude of temperature fluctuations in the standard to 0.1% from the amplitude of temperature fluctuations on

45 границе контакта с исследуемым образцом. Непроницаема  оболочка 14, в которую заключаетс  исследуемый образец 13, изготовлена из термостойкой резины.45 border contact with the test sample. The impermeable shell 14, in which test sample 13 is enclosed, is made of heat-resistant rubber.

Осевое давление до 100 МПа на иссле50 дуемый образец создаетс  давильным патроном и фиксируетс  манометром 9, укрепленном на давипьном патроне. Перемещение поршн  11 регистрируетс  индикатором 10. Полость камеры высокогоAn axial pressure of up to 100 MPa on the test sample is created by a pressure cartridge and is recorded by a pressure gauge 9 mounted on a pressure cartridge. The movement of the piston 11 is recorded by the indicator 10. The cavity of the high chamber

55 давлени  2 с помощью трубопровода 26 соедин етс  с гидравлическим насосом высокого давлени  24 и боковое давление на образец до 100 МПа, контролируемое манометром 27, создаетс  обжатием его через55 pressure 2 is connected via a pipe 26 to a high pressure hydraulic pump 24 and lateral pressure on the sample up to 100 MPa, controlled by a pressure gauge 27, is created by compressing it through

2525

30thirty

3535

непроницаемую оболочку. Давление в порах исследуемого образца до 100 МПа задаетс  насосом высокого давлени  17 и контролируетс  манометром 19. Камера высокого давлени  помещаетс  во внешний термостат 1, обеспечивающий равномерный нагрев и термостатирование исследуемого образца в диапазоне температур 20 - 200°С.impermeable shell. The pressure in the pores of the sample to 100 MPa is set by the high pressure pump 17 and monitored by a pressure gauge 19. The high pressure chamber is placed in an external thermostat 1, providing uniform heating and temperature control of the sample in the temperature range of 20 - 200 ° C.

Генератором тепловых колебаний 23 с помощью плоского источника 15 задаютс  колебани  теплового потока пр моугольной формы фиксированной частоты и амплитуды . По прошествии некоторого времени в системе контактирующих тел возникают периодические колебани  температуры, которые затухают в полуограниченных телах 11 и 16. С помощью дифференциальной термопары 12 изменение температуры преобразуетс  в электрический сигнал, который после усилени  предварительным усилителем посто нного тока 20 переводитс  в цифровую форму аналого-цифровым преобразователем 21 и вводитс  в ЭВМ 22. ЭВМ осуществл ет управление генератором тепловых колебаний 23 и аналого-цифровым преобразователем 21, а также производит обработку первичной информации и расчет теплофизических свойств.The thermal oscillator 23 uses a flat source 15 to set the oscillations of the heat flux of a rectangular shape of a fixed frequency and amplitude. After some time, periodic fluctuations in temperature occur in the system of contacting bodies, which attenuate in semi-finite bodies 11 and 16. Using a differential thermocouple 12, the temperature change is converted into an electrical signal, which, when amplified by a pre-amplifier 20, is digitized analog-to-digital converter 21 and is introduced into computer 22. The computer controls the thermal oscillator 23 and the analog-digital converter 21, and also produces The work of primary information and the calculation of thermal properties.

Устройство дл  определени  тепло- физических свойств материалов имеет широкие функциональные возможности измерений при вариаци х осевого и бокового нагружени , внутрипорового давлени  в исследуемом образце, и хорошие метрологические характеристики. Длина тепловой  чейки в предлагаемом устройстве на 30% меньше, чем в прототипе, соответственно, меньше и размер внутренней полости рабочей камеры при одновременном расширении функциональных возможностей. В качестве 1-ого эталона могут быть применены другие более эффективные теплоизол - торы, при этом обща  длина рабочей камеры еще более уменьшитс , а точность определений возрастет.The device for determining the thermophysical properties of materials has a wide functional capability of measuring with variations in axial and lateral loading, intra pore pressure in the sample under study, and good metrological characteristics. The length of the heat cell in the proposed device is 30% less than in the prototype, respectively, less and the size of the internal cavity of the working chamber while expanding the functionality. As a first standard, other more efficient heat insulators can be used, the total length of the working chamber will be further reduced, and the accuracy of the determinations will increase.

Параллельное многократное проведение измерений на образцах из стекла KB при всестороннем давлении показывает, что разброс значений теплопроводности иParallel repeated measurements on KB glass samples at all-round pressure show that the scatter of thermal conductivity values and

температуропроводности в предлагаемом изобретении на 0,3% меньше, чем в прототипе .thermal diffusivity in the present invention is 0.3% less than in the prototype.

Таким образом, предлагаемое устройство позвол ет проводить определение тепло- физических свойств пористых материалов при воздействии на образец разностного внешнего и внутрипорового давлений и повышает точность измерени .Thus, the proposed device allows the determination of the thermophysical properties of porous materials when the sample is subjected to differential external and intra-pore pressures and improves the measurement accuracy.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и  FORUMAWLAH AND ISLANDS

Устройство дл  определени  теплофизических свойств материалов, содержащее рабочую камеру с крышкой, два эталона, располох енные с зазором дл  исследуемого образца, окруженного непроницаемой оболочкой, закрепленной на боковой поверхности эталонов, плоский источник тепловых колебаний, помещенный на границе первого эталона с зазором и соединенныйA device for determining the thermophysical properties of materials, containing a working chamber with a lid, two standards imprinted with a gap for the sample under study, surrounded by an impermeable shell fixed on the side surface of the standards, a flat source of thermal vibrations placed on the border of the first standard with a gap and connected

через генератор тепловых колебаний с блоком управлени  и регистрации, дифференциальную термопару, помещенную на торцах второго эталона и подключенную через предварительный усилитель посто нного тока к системе управлени  и регистрации, систему задани  давлени , один канал которой св зан с полостью, образованной непроницаемой оболочкой и торцами эталонов, а второй подключен к рабочей камере , отличающеес  тем, что, с целью расширени  области применени  за счет определени  теплофизических свойств пористых материалов при воздействии на образец разноосного внешнего и внутрипорового давлени  повышени  точности, оно дополнительно содержит систему задани  и регистрации осевого давлени , первый эталон выполнен в виде подп тника, второй эталон - поршн , вход щего в отверстие крышки рабочей камеры, а теплофизи- ческие свойства эталонов удовлетвор ют соотношениюthrough a thermal oscillator with a control and recording unit, a differential thermocouple placed at the ends of the second standard and connected via a direct current amplifier to a control and recording system, a pressure setting system, one channel of which is connected to the cavity formed by the impermeable shell and the ends of the standards The second is connected to the working chamber, characterized in that, in order to expand the scope of application by determining the thermophysical properties of porous materials when exposed for a sample of uniaxial external and interstitial pressure, an increase in accuracy, it additionally contains a system for setting and recording axial pressure, the first standard is made as a pod, the second standard is a piston entering the opening of the working chamber lid, and

4545

20,20,

5050

где AJ и ai - соответственно теплопроводность и температуропроводность первого и второго эталоновwhere AJ and ai are the thermal conductivity and thermal diffusivity of the first and second standards, respectively

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Устройство для определения теплофизических свойств материалов, содержащее рабочую камеру с крышкой, два эталона, расположенные с зазором дляи сел еду е м ого образца, окруженного непроницаемой оболочкой, закрепленной на боковой поверхности эталонов, плоский источник тепловых колебаний, помещенный на границе первого эталона с зазором и соединенный через генератор тепловых колебаний с блоком управления и регистрации, дифференциальную термопару, помещенную на торцах второго эталона и подключенную через предварительный усилитель постоянного тока к системе управления и регистрации, систему задания давления, один канал которой связан с полостью, образованной непроницаемой оболочкой и торцами эталонов, а второй подключен к рабочей ка_мере, отличающееся тем, что., с целью расширения области применения за счет определения теплофизических свойств пористых материалов при воздействии на образец разноосного внешнего и внутрипорового давления повышения точности, оно дополнительно содержит систему задания и регистрации осевого давления, первый эталон выполнен в виде подпятника, второй эталон - поршня, входящего в отверстие крышки рабочей камеры, а теплофизические свойства эталонов удовлетворяют соотношению ’ где Λ и ai - соответственно теплопроводность и температуропроводность первого и второго эталонов.A device for determining the thermophysical properties of materials, containing a working chamber with a lid, two standards located with a gap for eating a sample surrounded by an impenetrable shell fixed on the side surface of the standards, a flat source of thermal vibrations placed at the boundary of the first standard with a gap and connected through a thermal oscillator to a control and registration unit, a differential thermocouple placed at the ends of the second standard and connected through a pre-amplifier standing current to the control and recording system, a pressure setting system, one channel of which is connected to the cavity formed by an impermeable shell and the ends of the standards, and the second is connected to the working chamber, characterized in that., in order to expand the scope by determining the thermophysical properties of porous materials when the sample is exposed to a biaxial external and internal pore pressure to increase accuracy, it additionally contains a system for setting and recording axial pressure, the first standard is made in the form of a spot a second standard - the piston entering the working chamber lid opening, and thermophysical properties standards satisfy the relation 'and Λ where ai - respectively the thermal conductivity and thermal diffusivity of the first and second standards. '* »*'* "*
SU904889715A 1990-12-10 1990-12-10 Device for testing thermophysical properties of materials SU1755152A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904889715A SU1755152A1 (en) 1990-12-10 1990-12-10 Device for testing thermophysical properties of materials

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904889715A SU1755152A1 (en) 1990-12-10 1990-12-10 Device for testing thermophysical properties of materials

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1755152A1 true SU1755152A1 (en) 1992-08-15

Family

ID=21549331

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904889715A SU1755152A1 (en) 1990-12-10 1990-12-10 Device for testing thermophysical properties of materials

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1755152A1 (en)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461818C1 (en) * 2011-04-18 2012-09-20 Михаил Александрович Кузнецов Method of measuring porous body heat conductivity at uniform pressure
RU2492455C1 (en) * 2012-02-17 2013-09-10 Михаил Александрович Кузнецов Device for measuring thermal conductivity of porous bodies fluid-saturated under pressure
RU2523090C1 (en) * 2013-03-18 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО "ТГТУ" Method of determining specific heat capacity of materials
CN104990802A (en) * 2015-07-10 2015-10-21 中国科学院武汉岩土力学研究所 General triaxial test device capable of testing heat conductivity coefficient of rock
CN106442614A (en) * 2016-09-21 2017-02-22 中国地质大学(武汉) Rock thermophysical parameter testing method and testing system under conditions of high temperature and high pressure
RU176601U1 (en) * 2017-09-26 2018-01-24 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" DEVICE FOR DETERMINING THERMAL PROPERTIES OF MATERIALS
RU186025U1 (en) * 2018-06-28 2018-12-26 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" DEVICE FOR DETERMINING THERMAL PROPERTIES OF MATERIALS
RU2783366C1 (en) * 2022-02-16 2022-11-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Installation for determination of thermal conductivity of materials under pressure

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 779870, кл. G 01 N 25/18, 1979. Авторское свидетельство СССР № 1327975, кл. G 01 N 25/18, 1986. *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461818C1 (en) * 2011-04-18 2012-09-20 Михаил Александрович Кузнецов Method of measuring porous body heat conductivity at uniform pressure
RU2492455C1 (en) * 2012-02-17 2013-09-10 Михаил Александрович Кузнецов Device for measuring thermal conductivity of porous bodies fluid-saturated under pressure
RU2523090C1 (en) * 2013-03-18 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО "ТГТУ" Method of determining specific heat capacity of materials
CN104990802A (en) * 2015-07-10 2015-10-21 中国科学院武汉岩土力学研究所 General triaxial test device capable of testing heat conductivity coefficient of rock
CN106442614A (en) * 2016-09-21 2017-02-22 中国地质大学(武汉) Rock thermophysical parameter testing method and testing system under conditions of high temperature and high pressure
CN106442614B (en) * 2016-09-21 2018-11-02 中国地质大学(武汉) Rock thermal physical property parameter test method and test system under a kind of high temperature and pressure
RU176601U1 (en) * 2017-09-26 2018-01-24 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" DEVICE FOR DETERMINING THERMAL PROPERTIES OF MATERIALS
RU186025U1 (en) * 2018-06-28 2018-12-26 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" DEVICE FOR DETERMINING THERMAL PROPERTIES OF MATERIALS
RU2783366C1 (en) * 2022-02-16 2022-11-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Installation for determination of thermal conductivity of materials under pressure

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Feng et al. Hysteretic influence associated with thermal conductivity sensor measurements
Gustavsson et al. Thermal conductivity, thermal diffusivity, and specific heat of thin samples from transient measurements with hot disk sensors
US5112136A (en) Method of and apparatus for measuring thermal conductivity
US6116777A (en) Procedure and device for the measurement of thermophysical characteristics of textiles and other plate-like materials
CN110927212A (en) A test device for thermal conductivity and contact thermal resistance of gas diffusion layer in compression state
KR101536149B1 (en) Method of Measuring the Internal Surface Temperature of a Pipe and Associated Device
Rabin et al. A model for the time response of solid-embedded thermocouples
CN114858616A (en) Loess structure collapsibility nondestructive test device under water-heat-power coupling
US20030001299A1 (en) Method and apparatus for ultrasonic temperature monitoring
Shuai et al. Use of a new thermal conductivity sensor to measure soil suction
DYER et al. Equilibrium vapor pressure of frozen bovine muscle
Gustavsson et al. Recent developments and applications of the hot disk thermal constants analyser for measuring thermal transport properties of solids
Somerton et al. Ring heat source probe for rapid determination of thermal conductivity of rocks
SU779870A1 (en) Device for measuring heat conductance
RU2008635C1 (en) Heat flow transducer
RU176601U1 (en) DEVICE FOR DETERMINING THERMAL PROPERTIES OF MATERIALS
Murthy et al. Measurements of Thermal-Conductivity Divergence in the Supercritical Region of C O 2
SU934335A1 (en) Method of determining thermo-physical characteristics of polymeric materials
Zhilin et al. An experimental investigation of the characteristics of explosive boiling of subcooled water on a hot surface under conditions of change of boiling modes
JPH0353149A (en) Method and instrument for measuring heat conductivity
SU1326975A1 (en) Apparatus for determining thermophysical properties of materials
RU2462703C2 (en) Method of determining thermal activity of materials and apparatus for realising said method
SU1395939A1 (en) Method of checking thickness of sheet material
Wang et al. Measurement of thermal conductivity dryout and SWCC curves for sands using a modified hanging column device
SU1069527A1 (en) Method of determining thermal physical characteristics of material under pressure