Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Определение теплофизических характеристик материалов теплозащитных покрытий средствами неразрушающего контроля

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В принятых ХХУ1 съездом КПСС «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на I98I-I985 годы и на период до 1990 года» отмечается необходимость планомерной разработки и массового внедрения средств неразрушающего контроля (ПК) для дальнейшего повышения эффективности производства, улучшения качества выпускаемой продукции, обеспечения длительного срока эксплуатации энергетических… Читать ещё >

Определение теплофизических характеристик материалов теплозащитных покрытий средствами неразрушающего контроля (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
  • ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
    • 1. 1. Способы оценки качества тепловой изоляции
    • 1. 2. Общие принципы неразрушающего контроля теплошизических характеристик материалов. ^
    • 1. 3. Методы и средства контроля тепловой активности материалов
    • 1. Л. Устройства для измерения теплопроводности
      • 1. 5. Средства контроля комплекса теплофизических характеристик
      • 1. 6. Выводы и задачи исследования
  • ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ИСТОЧНИКА
    • 2. 1. Физическая и тепловая модели нестационарного метода исследования массивных тел
    • 2. 2. Учет влияния КТО на результат измерения
    • 2. 3. Влияние ограниченных размеров тела и теплообмена с его поверхности на результат измерения ТФХ
    • 2. 4. Обобщение тепловой модели метода на случай тел с установившимися тепловыми потоками. ^
    • 2. 5. Стационарный метод измерения термического сопротивления
    • 2. 6. Возможность измерения теплопроводности покрытий по методу регулярного режима. JC
  • — о
  • ГЛАВА 3. ТЕПЛОВЫЕ СХЕМЫ И РЕШМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
    • 3. 1. Требования к точности задания граничных условий
    • I. рода
      • 3. 2. Расчет устройства с знталытийньш тепломером и пассивной теплозащитой
      • 3. 3. Теплообмен в ячейке с регулируемой теплозащитной оболочкой
      • 3. 4. Тепловой расчет устройства с градиентным тепломером
      • 3. 5. Расчет измерительной ячейки регулярного режима
      • 3. 6. Анализ погрешности измерения величины перегрева ядра относительно поверхности.'
  • ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК И РЕЗУЛЬТАТЫ -ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУППЫ МАТЕРИАЛОВ ХОЛСДИЛЫЮЯ ТЕХНИКИ
    • 4. 1. Конструкция и экспериментальная проверка измерителя ТФХ с пассивной теплозащитой
    • 4. 2. Автоматизированная установка для определения комплекса теплофизических характеристик массивных тел
    • 4. 3. Анализ погрешности и экспериментальная проверка работы измерительных ячеек.. ЮО
    • 4. 4. Конструкция измерителя теплопроводности теплозащитных покрытий на металлическом основании
    • 4. 5. Анализ погрешности и экспериментальная проверка прибора для измерения теплопроводности теплозащитных покрытий
    • 4. 6. Закономерности теплопереноса в газонаполненных ячеистых теплоизоляционных материалах
    • 4. 7. Исследование теплопроводности новых типов ППУ

В принятых ХХУ1 съездом КПСС «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на I98I-I985 годы и на период до 1990 года» отмечается необходимость планомерной разработки и массового внедрения средств неразрушающего контроля (ПК) для дальнейшего повышения эффективности производства, улучшения качества выпускаемой продукции, обеспечения длительного срока эксплуатации энергетических установок, снижения массы, габаритов и ыатериалоемкости изделий при сохранении их эксплуатационной надежности.

К важнейшим показателям качества теплозащитных и конструкционных материалов, применяемых в холодильной и криогенной технике, энергетике и других отраслях относятся их теплофизические характеристики (ТФХ), которые могут изменяться как в процессе изготовления материалов, так и их длительной эксплуатации. Для определения ТФХ применяются различные методы исследования, в том числе методы неразрушающего контроля.

Актуальность работы.

Исследование изоляционных конструкций, холодильников и хранилищ показывает, что коэффициент теплопередачи ограждений за 7−10 лет эксплуатации увеличивается в 2,5 — 3 раза против проект-но-нормативного значения. Теплопроводность новых эффективных теп-лоизоляторов на основе газонаполненных полимеров даже при эксплуатации в помещении за тот ке срок возрастает в 1,5 раза. При циклическом захолалсивании время сохранения свойств теплоизоляции сокращается в десятки раз. В связи с этим средства НК ТФХ приобретают особую важность для периодического определения качества теплозащиты при длительной эксплуатации и для обоснования сроков её замены.

Анализ существующих методов и средств неразрушающего контроля теплофизических характеристик теплозащитных покрытий привел к выводу о необходимости разработки новых средств неразрушающего контроля теплопроводности и температуропроводности материалов, пригодных к эксплуатации в промышленных и полевых условиях и характеризующихся высокой производительностью измерений. Решению этой актуальной задачи и посвящена данная работа, выполненная в соответствии с мелевузовской целевой программой работ «Разработка и применение методов и средств неразрушающего контроля качества промышленных изделий» на 1984;1985 годы, а также комплексной программой развития теплофизического приборостроения в СССР на 1981;1990 годы.

Цель работы.

Цель настоящей работы состоит в следующем: на основе анализа закономерностей нестационарного теплообмена в системе измерительное устройство — исследуемое тело — окружающая среда разработать и испытать средства неразрушающего контроля ТФХ материалов теплозащитных покрытий в натурных (промышленных и полевых) условиях. Для достижения поставленной цели необходимо:

— построить и обосновать физическую и математическую модели высокопроизводительных методов измерения теплопроводности h и температуропроводности, а твердых материалов без их разрушения;

— разработать методику расчета и проектирования системы защиты измерительных ячеек от теплового воздействия окружающей среды;

— создать и исследовать экспериментальные установки для определения ТФХ материалов теплозащитных покрытий с теплопроводностью h = 0,03 — 10 Вт/(м.К);

— исследовать теплопроводность нескольких новых технически важных материалов теплозащитных покрытий.

Научная новизна.

Предложен комплекс методов измерения ТФХ материалов и изделий в натурных условиях.

— ь.

Разработаны, испытаны и внедрены автоматизированные средства неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов теплоограждающих конструкций, обеспечивающие более высокую производительность измерений по сравнению с известными в СССР и за рубежом аналогами.

Исследована теплопроводность группы новых теплоизоляционных материалов холодильной и криогенной техники.

Автор защищает.

1. Методы неразрушающего контроля теплопроводности и температуропроводности массивных тел и теплопроводности теплозащитных покрытий в натурных условиях.

2. Устройства для измерения теплофизических характеристик массивных тел и теплопроводности теплозащитных покрытий.

3. Опытные данные по теплопроводности газонаполненных пенопластов ППУ I7-II, ППУ-Рипор 2П, ППУ 306 НИ.

Практическая ценность и внедрение результатов работы.

Разработанные методы реализованы в 4-х автоматизированных устройствах для неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов, предложенная методика теплового расчета и проектирования системы теплозащиты измерительных ячеек от воздействия окружающей среды может быть применена при разработке широкого класса средств неразрушающего контроля ТФХ материалов и изделий. Полученные данные по теплопроводности трех новых видов теплоизоляционных материалов на основе газонаполненных пенополиуретанов могут использоваться при проектировании теплоизоляции емкостей, для хранения сжиженных газов, трубопроводов и других объектов.

Результаты диссертационной работы нашли применение в ряде организаций. Б приложении к диссертации имеются документы, подтверзадающие экономический эффект от их внедрения.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов и приложения.

Результаты работы внедрены в ряде организаций. Экономический эффект от внедрения составляет 50 тыс.рублей.

Материалы диссертации докладывались на:

1. Двух всесоюзных семинарах «Современное состояние теплоши-зического приборостроения», 1980, 1982 г. г., Киев.

2. Всесоюзной конференции «Проблемы горной теплофизики», 1981 г., Ленинград.

3. Всесоюзной научно-технической конференции «Повышение эффективности процессов и оборудования холодильной и криогенной техники», 1981 г., Ленинград.

Всесоюзном семинаре «Неразрушающие методы и средства контроля качества изделий и конструкций из неметаллов», 1982 г., Ленинград.

5. Научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава ЛТЙХП, I98Q-I983 г. г.

По результатам диссертационной работы опубликовано 9 печатных работ. Получено 3 авторских свидетельства на изобретения.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Е.А. Зонд для неразрушающего исследования теплофизических характеристик. — Б кн.: Исследования и интенсификация машин и аппаратов холодильной, криогенной техники и кондиционирования воздуха. Meжвуз.сб.науч.трудов. — Л.- ЛТИХП, 1982, с. 132.
  2. Е.А., Курепин В. В., Платунов Е. С. Устройство неразрушающего контроля теплосоизических свойств горных пород. В кн.: Проблемы горной теплофизики. Геотермальная теплофизика. Тез.выст. П Всесоюзной научно-техн.конф. — Л.- ЛГИ, 1981, с.38−39.
  3. Е.А. Метод определения термического сопротивления теплозащитных покрытий на металлическом основании. Деп. в ЦНИТИхим-нефтемаша 24.12.1983, !й 1118−83, с. 139−142.
  4. Е.А. Об определении теплофизических характеристик материалов теплоограждающих конструкций. Деп. в ЦНИТИхимнефтемаша 18.II.1982, to 960−82. C. II3-II9.
  5. А.А., Шутов Ф. А. Химия и технология газонаполнен -ных высокополимеров. М.- Наука, 1980, — 503с.
  6. В.В., Кулаков М. В., Фесенко А. И. Автоматические устройства для теплофизических измерений твердых материалов.- Тамбов- ВНИИРТМАШ, 1972, 116с.
  7. В.В., Шаталов Ю. С., Артюхин Л. С. и др. Исследование переносных свойств веществ методом интегральных характеристик.- В кн.: Тез.докл.6 Всесоюзной конференции по теплофизическим свойствам веществ. Минск: 1978, с.64−65.
  8. В.В., Шаталов Ю. С., Зотов Е. Н. и др. Методы и устройства неразрушающего контроля теплофизических свойств мате -риалов массивных тел. Измерит. техника, 1980, Ш 6, с.42−45.
  9. В.В., Шаталов 10.С., Зотов Е. Н. и др. Методы неразрушающего теплофизического контроля анизотронных тел. ИФЖ, 1977, т.33, № 3, с.479−485.
  10. Е.Е. Методы определения термических характе -ристик неметаллических материалов. В сб.: Теплообмен в процессе испарения. — М.: АН СССР, 1958, с.49−52.
  11. О.А., Бузынюк В. Т., Кожевников И. Г. Измерение плотности тепловых потоков в ограждающих конструкциях холодильников. Холодильная техника, 1980, № II, с.32−34.
  12. О.А., Федоров В. Г. Тепловые и температурные измерения. Киев: Наук. Думка, 1965, 304с.
  13. А.Г. Методика определения коэффициента тепловой активности материала покрытия пола в натурных условиях. Науч. труды НИНМосстроя, вып. З, 1966, с.141−146.
  14. М.М. Расчеты и испытания тепловой изоляции. -Л.- Гостоптехиздат, 1961, 316с.
  15. А.Г., Невский Л. В. Старение и эксплуатационная долговечность пенопластов. Пласт. массы, 1982, № 9, с.38−39.
  16. А.Н., Борисова И. Н. Прибор для неразрушающего контроля неметаллических материалов термоэлектрическим методом. Материалы Всесоюзной конференции по неразрушагащим испытаниям. М.: ОНТИ ВИАМ, 1970, с.41−43.
  17. Г. В., Спектор Б. В., Никитин А. И. Прибор ТП-I для определения термических параметров угля и пород экспресс методом. Угольная промышленность. Научно-технический сборник, 1962, Из 4 (17), с.69−70.
  18. Г. В., Чистяков В. Л., Стрижекуров Э. Е. Новые приборы, применяемые для измерения теплофизических параметров горных пород. Приборостроение (Респ.межвед.научн.-техн.сб.). Киев- Техника, 1972, Гй 12, с.3−5.
  19. Г. В., Чистяков В. Л., Стрижекуров Э. Е. Новый теп-лофизический прибор ТПМ-1. Там же, № 13, с.17−21.
  20. Г. Н., Заричняк Ю. П. Теплопроводности смесей и композиционных материалов. Л.: Энергия, 1974, — 264с.
  21. Е.Й., Пирог П. И. Теплоизоляционные работы на холодильниках. М.: Пищевая технология, 1976, — 76с.
  22. В.Ф., Белова С.II. Диагностика некоторых показателей структуры и физико-механических свойств стеклопластиков по их тепловой активности. Механика полимеров, 1976, te I, с.128−132.
  23. В.Ф., Негреева С. Н. Метод теплового контроля показателей структуры и свойств композиционных материалов на основе полимеров. Пром. теплотехника, 1981, т. З, Ш I, с.74−79.
  24. А.Н. Выбор оптимальных параметров термозондов в тепловом компараторе для измерения коэффициента теплопроводности. Пром. теплотехника, 1982, т.4, ?й I, с.68−72.
  25. А.Н. Неразрутающие методы определения теплофизических характеристик твердых тел. Труды метрологических институ -тов СССР. ВНИИ метрологии, 1974, вып.148 (208), с.46−55.
  26. А.Н. Об определении коэффициента теплопроводности двухточечным тепловым зондированием поверхности образца. МФК, 1976, т.30, № 4, с.693−699.
  27. А.Н. Прибор с прямым отсчетом коэффициента теплопроводности твердых тел произвольной формы. Пром. теплотехника, 1981, т. З, № I, с.48−53.
  28. А.Н. Тепловой компаратор. Метрология и измери -тельная техника. Реф.информ., 1975, № 5, с.20−23.
  29. Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. М.: Наука, 1964, — 487с.
  30. И.Г., Новицкий Л. А. Теплофизические свойства материалов при низки температурах. Справочник М. Машиностро -ение, 1982, — 327с.
  31. Л.А., Круковский П. Т. Методы решения обратных задач теплопереноса. Киев: Наук. Думка, 1982, — 360с.
  32. В.М., Курепин В. В. Входные устройства цифровых теплофизических приборов. Известия ВУЗов, Приборостроение, т.25, 1(1 9, 1982, с.87−92.
  33. Кришер 0. Научные основы техники сушки. М., ИЛ, 1961, — 539с.
  34. Г. М., Кожевников И. Г. Теплофизические характеристики пенопластов при 90 360 К. — Пласт. массы, Us 5, 1976, с.39−41.
  35. В.В., Платунов E.G., Белов Е. А. Энтальпийный термозонд неразрушающего контроля теплофизических свойств мате -риалов. Пром. теплотехника, 1982, т.4, Й 4, с.78−81.
  36. .В. Теплоизоляционные конструкции ограждений действующих холодильников. Обзорная информация. Серия: Холодильная промышленность и транспорт № 6, М.: 1976, 32с.
  37. .В., Хелемский A.M. Эффективные изоляционные материалы и новые конструкции ограждений холодильников. Холодиль -ная техника, № 9, 1972, с.36−39.
  38. А.В. Теория теплопроводности. М.- Высшая школа, 1967, — 599с.
  39. Ю.М., Молтановский А. В. Идентификация в задачах теплопроводности. Киев- Наук. Думка, IS82, — 240с.
  40. Л.Э. Нагрев массивного тела круговым источником тепла с учетом теплоотдачи с поверхности. ИФ1, т.40, 1й 3, с.524−526.
  41. И.И., Спектор Б. В., Рязанцев В. И. Метод и прибор для определения теплофизических характеристик материалов без взятия пробы. В кн.: Сборник докладов I Всесоюзного совещания по тепло- и массообмену. — Минск- 1961, с.43−46.
  42. И.И., Спектор Б. В., Рязанцев В. И. Метод и прибор для определения теплофизических характеристик. В кн.: Тепло и массоперенос. — Минск- 1962, с.61−64.
  43. Л.Н., Шульман З. П. Теплофизические свойства полимеров. Минск: Наука и техника, 1971, — П7с.
  44. З.В., Рождественская В. В., Земсков B.C. и др. Гальваномагнитные свойства монокристаллов твердых растворов системы ?>•-& . ДАН СССР, 1971, 201, 112 6, с.1338−1341.
  45. А.И., Жидких В. М. Расчет теплового режима твердых тел. Л.: Энергия, 1976, — 351с.
  46. Ю.А. Некоторые особенности применения активного теплового метода контроля. Дефектоскопия, 1975, to 2, с. 56.
  47. В.М. Установив для определения теплофизичесних характеристик строительных изделий. Труды института НИИстро-ительной физики. 1978, вып.19, с.12−17.
  48. В.И., Матвеев Ю. А., Филимонов А. Р. Прибор для определения тепловой активности пола. Науч. труды НИИМосстроя, вып.6, 1969, с.263−267.
  49. В.И., Матвеев 10.А., Филимонов А. Р. Прибор с точечным нагревателем для определения коэффициентов теплопроводности твердых материалов. Там же, с.253−256.
  50. А.А., Николаев Е. С. Методы решения сеточных уравнений. М.: Наука, 1978, — 590с.
  51. О.А., Чистяков 10.А., Строкова P.M. и др. Теплопроводность стекол, применяемых в качестве стандартных образцов. Труды метрологических институтов СССР «Исследования в области тепловых измерений». Л.: Энергия, вып.187 (247), с.56−58.
  52. Г. М., Гергесов Б. А. Новый скоростной метод исследования теплофизических свойств сыпучих пищевых продуктов. Изве -стия ВУЗов, Пищевая технология, 1976, й 2, с.162−163.
  53. Г. М. Прибор для определения теплофизических характеристик материалов. Пром. теплотехника, 198I, т. З, № I, с.85−89.
  54. X. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров. М.: Атомиздат, 1979, — 211с.
  55. П.И. Метод плоского зонда для определения тепловых свойств горных пород. В сб.: Методы определения тепловых свойств горных пород. — Новосибирск: Наука, 1970, с.107−112.
  56. П.И., Тимофеев A.M. Методы определения теплофизических свойств твердых пород. Новосибирск- Наука, 1976, -- 101с.
  57. С.Л., Петров О. А., Вирозуб А. И. Импульсный метод определения теплофизических характеристик материалов без наруше -ния их сплошности. В кн.: Расчет конструкций подземных сооружений. — Киев- Будсвельник, 1976, с.66−71.
  58. В.П., Шамов И. В. Теплопроводность газонапол -ненньк пластических масс. Пласт. массы, 1974, 1й 10, с.53−55.
  59. В.П. Об одном способе определения коэффициента температуропроводности и устройстве для его реализации. Известия ЛЭТ’И, 1978, вып.240, с.55−58.
  60. А.Ф. Метод стыка для определения тепловых свойств твердых изоляторов. ЯТФ, 1946, вып.2, с.249−254.
  61. А.Ф. Теплошизические характеристики дисперсных материалов. Л.: Энергия, 1962, — 456с.
  62. А.И., Поник А. С. Определение тепловой активности материалов с помощью датчика теплового потока. В сб.: Исследование процессов тепло- и массопереноса. — Киев- Наук. Думка, 1979, с.94−98.
  63. II.А. Теоретические основы измерения нестационарных температур. Л.: Энергия, 1967, — 299с.
  64. Ю.Д., Кузнецова Н. Н. Импульсный метод определения теплофизических характеристик строительных материалов конструк -ций и изделий. ШС, 1982, т.43, Й2 2, с.320−321.
  65. А.с. 149 256 (СССР). Прибор для определения термических свойств горных пород и строительных материалов /Г.В.Дуганов, А. И. Никитин, В. Б. Спектор, В. И. Рязанцев. Опубл. в Б.И., 1963, 12 15.
  66. А.с. 264 743 (СССР). Устройство для определения теплопроводности /В.Р.Хлевчук, В. И. Рыбаков, Ю. А. Матвеев. Опубл. в Б.И., 1970, й 9.
  67. А.с. 305 397 (СССР). Способ измерения тепловых характе -ристик материалов /Н.Д.Данилов. Опубл. в БЛ1., 1971, № 18.
  68. А.с. 387 720 (СССР). Устройство для определения теплофи -зических констант минералов /О.В.Зстерле. Опубл. в Б.И., 1975, а 27.
  69. Л.с. 458 753 (СССР). Прибор для определения теплофизиче -ских свойств материалов /С.3.Сапожников, Г. М. Серых. Опубл. в Б.И. 1375, й 4.
  70. А.с. 678 332 (СССР). Устройство для измерения среднеинтег-рального значения температуры среды /В.В.Власов, Ю. С. Шаталов,
  71. А.А.Чуриков и др. Опубл. в Б.И., 1979, 29.
  72. А.с. 694 805 (СССР). Устройство для измерения теплопроводности /А.И.Фссенко, В. Н. Чернышов. Опубл. в Б.И., 1979, te 40.
  73. А.с. 832 433 (СССР). Способ определения теплосгизпчесних характеристик материалов /Г.С.Серых, Б. П. Колесников. Опубл. в Б.И., 1981, Ш 19.
  74. А.с. 857 826 (СССР-. Спосоо комплексного определения теплофизических свойств материалов /В.В.Курепин, Е. А. Белов, Ю. В. Лёвоч -нин, Ш. В. Григорьев. Опубл. в Б.И., 1981, I!.3 31.
  75. А.с. 9II277 (СССР). Устройство для измерения теплопроводности и температуропроводности материалов /В.В.Курспин, Е. А. Белов, Е. С. Платунов. Опубл. в Б.И., IS82, № 9.
  76. А.с. 922 606 (СССР). Способ определения теплофизических характеристик материалов конструкций (Ю.Д.Ясин, В. С. Ройфе, Н. Н. Кузнецова и др. Опубл. в Б.ТЛ., 1982, № 15.
  77. А.с. 922 607 (СССР). Устройство для определения теплофизических характеристик материалов /В.С.Ройфе, Ю. Д. Ясин, Н. Н. Кузнецова и Др. Опубл. в Б.И., 1982, I?! 15.
  78. А.с. 989 419 (СССР). Устройство для измерения теплопроводности твердых материалов /Ю.С.Даниэлян, В. С. Зайцев, Е. А. Кудрявцев. Опубл. в Б.И., 1983, 2.
  79. А.с. 1 004 841 (СССР). Термозонд для измерения теплопроводности твердых тел /Ю.В.Ворона, Ю. И. Ротнер, О. Г. Щербаков, В.А.Прес-нов. Опубл. в Б.И., 1983, 10.
  80. А.с. 1 004 843 (СССР). Способ неразрушающего контроля теплопроводности и температуропроводности материалов /Е.А.Белов, В. В. Курепин, Е. С. Платунов, Ю. В. Григорьев. Опубл. в Б.И., 1983, !й 10.
  81. А.с. 1 040 391 (СССР). Способ определения теплофизических свойств плоских твердых: тол /В.Н.Коростылев, Ю. А. Попов, В. Г. Семенов и др. Опубл. в Б.И., 1983, ?й 33.
  82. А.с. 1 040 392 (СССР). Способ определения теплофизических свойств материалов /Ю.А.Попов. Опубл. в Б.И., 1983, 1й 33.
  83. А.с. 1 043 540 (СССР). Способ определения теплоемкости материала /В.Я.Хаин. Опубл. в Б.И., 1983, й 35.
  84. А.с. 1 054 753 (СССР). Способ определения температуропроводности материалов /З.М.Коростылев, Ю. А. Попов, В. Г. Семенов и др. -Опубл.в БЛ., 1983, № 42.
  85. А.с. I0560I5 (СССР). Способ определения теплофизических свойств материалов /В.В.Березин, В. М. Коростылев, Ю. А. Попов. -Опубл.в Б Л., 1983, 43.
  86. А.с. 1 057 830 (СССР). Способ определения теплопроводности материалов и устройство для его осуществления /А.Н.Калинин. -Опубл.в Б.И., 1983, Из 43. и
  87. АракаВа Е, Ока&э X. Дай дзюкайнэцу сокутэй шоронкаи — нот есисю 1976, с. 107 .
  88. Мори Куииро. Егё кёкаси S3 (1975), с. 18 .
  89. Тсшэгоси эйсюн. Ншсоп пикай есискаЛ дай,, 905 ксим коэнкай коэн ромбу нею А (790 -18(1979), 13.
  90. Такэгоси эйсюн. Хитэйдзё ссшсш канэцу хикаку хо ниёру нотой, но нэцудэндорицу сокутэй во. Нихон. к икай гаку кай, рон бонсю 47 кан 4−19 ГО (56- 7) се.
  91. Araicava Е.-, Synohara, А. Л Shotmeter. Proc. Euro pen Geophysical Soc. f 7 ~ Ann. meeting. Budapest, 1980, p. 74 .
  92. Mdel -Wahed RM., Bligh Th., Ecieert F.R. An instrument for measuring the thermal penetration property, Jut. 3. Heat and Mass Transfer, 1976,21, № 7 pp. 968 973.
  93. Balugeas D., Gurnet X, Me’sure de leffusivite par un apparell du tupe tauchau,. Jut. X Heat and Mass Transfer. v 188 (1970) pp. 930−940 .
  94. Bransier У. Contribution a Vetude de Veffusivite thermiqiiG, these de 3 ieme cycle, Paris (1972) p. 114. 10Z. Bransier У. Sur le role te Veffusivite dans les contacts thermiques firefs. Jrit. J. Heat and Mass Transfer, v 17(1974-) pp. 727'738.
  95. Harding R.H. Heat transfer through low-density celluLar materials. Jnt. Engng. Chem. 3d. 3 (1964), Л72, s. 117−125.
  96. Hingst U. Ber warmetrasport in polystyrol -and polyurethan schaumen*. Forsch. J rig. ~ Wes. 43(1977), M6 p. 165−190.
  97. P. С., dhatager H. N., Vasaw V. P. Aprotie for thermal conductivity determination. Thdlan J technology, 1976, 14, v 11 pp. 583−584 .
  98. Krichamoothy VNuxtguwa В. JncUcuv J. technology, 1974, 11, v 3 p.p. 321−327.
  99. Lohmeyer S. Gummi, AsBest. fCunstaffe, 26, Ml, 106−113 (1973) .
  100. Мука M. f Marinet J, Martin C., Berlot R. Apropos de la methode da touchaw, Revue Oetv. Thermique 87, (1969) p.p. 251−261.
  101. H., &rods?cy J, llgner It. USer verTuxlterv von polyurethcov WarmeisoUerscfaaumeTb in tCuhlmotielw. Kaltetechniit ~ Klimatisiewurg, 24, 1972, p.p. 153 ~161 .
  102. Sudsum C- Proc. Pittsfiurg Conf. of Ann. Chem>. and Appl¦ Spectr., prog • N24, 1975, p. 140.113. fSunii Kama fi. Electron. and Jnstrunv. 1978, v. 9, N15, p.p. 31−32, 41, 44−4-5.
  103. Sumi Kama $. Verfaren unci vorrichtu/ig zurmessung des WdrmeuSertagungs Koefficienten. Oiiewlegungstag 2 363 122, 14Juli, 1974.
  104. Tsvetmv 0.3., Laptev J.A. Thermal conductivity of several refrigerants and thier Binary mixtures -Eighth sumposium on thermophysical properties. Abstracts. Gaitherstfeirg, Maryland, 1981 p. 134 .
  105. Vernotte P. La mesure du coefficient d’arrachemewtthermique des isolants par la metTwde da tauchauj, Chcdeur et Industrie, N208, 1937, p.p. 331−338.
  106. Vernotte P. la methode du touchcajb daivt le cos da contact imparfait. Comptes Renclus des seances de VAcaderrde des Sciences, t. 258,13jawuier 1964p.p. 466−489.
  107. Vernotte P. La ncuvtlle equation cle la chaleur. Journees irifernctiionales de la transmittion de la chaleur, 19−24 juin 1961. Editions I.F.C.E., 1963,1.1, p. 10.
  108. Vernotte P. Le touehaa now isotherme, C.R. HeBd. Secuic. Acad. Sci., Paris 270(0), 1970, p.p. 821−824-.
Заполнить форму текущей работой