Cтраница 2
![]() |
Принципиальная схема установки. [16] |
Следует помнить, что установка трубок, соединяющихся с манометрами на некотором расстоянии от торцевой поверхности образца, какого бы диаметра ни были соединительные трубки установки, неизбежно ведет к погрешностям определения проницаемости, как правило, занижая ее. На рис. 9 приведена принципиальная схема установки для определения проницаемости по газу при средних давлениях в образце 0 5 - 10 МПа. При монтировании образца в установку следует тщательно следить за обеспечением герметизации образца по боковой поверхности. Чаще всего это надежно обеспечивается применением пневматического обжима. [17]
Испытуемый образец изготовляется из отрезка трубы диаметром 38 X X 5 мм и длиной 200 мм. В средней своей части этот образец имеет проточку, которая плавно переходит к непроточенной поверхности. Такое утонение образца сделано для ослабления его прочности. Толщина стенки в этом месте составляет 0 5 мм. Внешняя поверхность образца по концам имеет нарезку. Образец закрывается по концам крышками с внутренней нарезкой. Клапаны служат для герметизации образца. Внутри прибора помещена платиновая проволока, свернутая в спираль в месте присоединения к клапану. [18]
Порядок проведения эксперимента ( на примере твердых тел) следующий. Через блоки, соединенные последовательно, пропускается вода постоянной температуры. Между пластинками, находящимися при комнатной температуре, помещают свободные спаи дифференциальной термопары, а концы ее подключаются к самописцу или гальванометру. После установления стабильной разности температур ( о ее стабильности можно судить по показаниям регистрирующего прибора) образец вносится в пространство между блоками и сжимается их плоскостями. По кривой охлаждения ( или нагревания) строится график ( 2 - 49), из которого находится величина темпа охлаждения. Особенность описанной схемы определения коэффициента температуропроводности состоит в том, что испытуемый материал термостатируется при комнатной температуре. Промежуточная среда также имеет эту температуру, что очень важно при исследовании материалов с большой температуропроводностью. Надобность в герметизации образца отпадает. При испытании твердых материалов удается уменьшить термические сопротивления путем сжатия образца и предварительной тщательной обработки поверхностей блоков. Кроме того, при достаточно большом расходе воды граничное условие первого рода выполняется с большей точностью, чем при перемешивании воды в замкнутом ограниченном по объему сосуде. [19]