Работа сдана вовремя , сложностей не возникло .
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
В данной лабораторной работе для определения коэффициента коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала использован стационарный метод трубы. Он основан на решении стационарного одномерного уравнения теплопроводности для цилиндрической стенки (в предположении l>>d) в условиях осевой симметрии при граничных условиях первого и второго рода. Тепловой поток через образец определяется по мощности электронагревателя.
Описание установки и метода измерений:
Рабочий участок опытной установки показан на рис. 1.1. и состоит из двух коаксиально расположенных стальных труб. Во внутренней трубе I смонтирована нихромовая спираль электронагревателя II. Кольцевое пространство между внутренней I и наружной IV трубами заполнено исследуемым теплоизоляционным материалом – рулонным асбестом III, плотно намотанным на стенку трубы I. Торцы трубы теплоизолированы заглушками V, что позволяет существенно снизить осевые утечки тепла. Внутри слоя теплоизоляции вблизи внутренней трубы I равномерно по цилиндрической поверхности диаметром dв = 31,5 мм расположены 7 термопар (с нечетными номерами). Аналогично в слое изоляции на поверхности диаметром dн = 53 мм вблизи трубы IV располагаются 7 наружных термопар (с четными номерами). Места заделки первых восьми термопар указаны на рис. 1.1, остальные термопары расположены симметрично относительно центра рабочего участка. Длина рабочего участка l = 650 мм.
Проведение опытов и обработка опытных данных:
Для определения коэффициента теплопроводности изоляционного материала при различных температурах проводятся измерения на нескольких режимах, отличающихся величиной теплового потока через образец (уровнем мощности нагревателя). Всего используется 4 … 5 режимов (по указанию преподавателя).
Выход установки на стационарный режим контролируется по показаниям термопар. Если примерно в течение 10 минут показания термопар остаются либо неизменными, либо изменяются случайным образом, то режим работы установки считают стационарным и приступают к измерениям.
На одном температурном режиме проводятся 5 … 10 замеров (по указанию преподавателя) с интервалом в 5 минут. Значения тока I, напряжения U на рабочем участке, температуры воздуха в лаборатории tо и показания термопар заносят в табл. 1.1. Затем переходят на новый режим работы установки и измерения повторяются.
Табл. 1.1.
Опыт №_
Шкала вольтметра 150 дел.; 75 В; шкала амперметра 150 дел., 7,5 А
tо =_ оС
Проведение опытов и результаты измерений:
Для определения коэффициента теплопроводности изоляционного материала при различных температурах проводятся измерения на нескольких режимах, отличающихся величиной теплового потока (уровнем мощности нагревателя) через образец. Всего используется 4 режима.
Выход установки на стационарный режим контролируется по показаниям термопар. Если примерно в течение 10 минут показания термопар остаются либо неизменными, либо изменяются случайным образом, то режим работы установки считают стационарным и приступают к измерениям.
На одном температурном режиме проводятся 3 замера с интервалом в 5 минут. Значения тока I, напряжения U на рабочем участке, температуры воздуха в лаборатории tо и показания термопар заносят в табл. 1. Затем переходят на новый режим работы установки и измерения повторяются, показания термопар заносят в табл. 2-4.
Таблица 1. Опыт № 1
Шкала вольтметра 150 дел.; 75 В; шкала амперметра 150 дел., 7,5 А
tо =22 оС
...
Рис. 1. Схема рабочего участка
Рис. 2. Схема установки
Рис. 3. Зависимости термо-ЭДС от координаты на поверхности с диаметром d = 53 мм
Рис. 4. Зависимости термо-ЭДС от координаты на поверхности с диаметром d = 31,5 мм
Рис. 5. «Выбросы» данных в разных опытах: 1- 2,625 Вт; 2 – 3,825 Вт; 3 – 12,25 Вт; 4 – 21,375 Вт
Рис. 6. Графическая зависимость среднего коэффициента теплопроводности асбеста от средней температуры слоя материала: точки – опытные данные; линия – аналитическая зависимость
...
Вывод:
В ходе лабораторной работы получены навыки экспериментального
определения коэффициента теплопроводности теплоизоляционного
материала стационарным методом трубы. Результаты измерения
представлены в виде табл. 1-4 и графиков изменения термо-ЭДС по длине
трубы во всех опытах на рис. 3-4. Оценена погрешность измерений.
Установлен линейный характер зависимости коэффициента
теплопроводности асбеста от температуры в интервале 36-49 оС.
^_^
Сделаю перерасчет по вашему Варианту за недорого, обращайтесь!
Цель работы: экспериментальное определение в заданном температурном интервале коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала (асбеста), оценка погрешности измерений, а также аппроксимация температурной зависимости коэффициента теплопроводности асбеста.
Приведены данные 4-х опытов: измеренные значения силы электрического тока I, напряжения U на рабочем участке, температура воздуха в лаборатории to и показания термопар ti.
Работа сдавалась по дисциплине Тепломассообмен на кафедре теплотехники и теплоэнергетики. 2018 год. Оценена на отлично.
нет
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
В данной лабораторной работе для определения коэффициента коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала использован стационарный метод трубы. Он основан на решении стационарного одномерного уравнения теплопроводности для цилиндрической стенки (в предположении l>>d) в условиях осевой симметрии при граничных условиях первого и второго рода. Тепловой поток через образец определяется по мощности электронагревателя.
Описание установки и метода измерений:
Рабочий участок опытной установки показан на рис. 1.1. и состоит из двух коаксиально расположенных стальных труб. Во внутренней трубе I смонтирована нихромовая спираль электронагревателя II. Кольцевое пространство между внутренней I и наружной IV трубами заполнено исследуемым теплоизоляционным материалом – рулонным асбестом III, плотно намотанным на стенку трубы I. Торцы трубы теплоизолированы заглушками V, что позволяет существенно снизить осевые утечки тепла. Внутри слоя теплоизоляции вблизи внутренней трубы I равномерно по цилиндрической поверхности диаметром dв = 31,5 мм расположены 7 термопар (с нечетными номерами). Аналогично в слое изоляции на поверхности диаметром dн = 53 мм вблизи трубы IV располагаются 7 наружных термопар (с четными номерами). Места заделки первых восьми термопар указаны на рис. 1.1, остальные термопары расположены симметрично относительно центра рабочего участка. Длина рабочего участка l = 650 мм.
Проведение опытов и обработка опытных данных:
Для определения коэффициента теплопроводности изоляционного материала при различных температурах проводятся измерения на нескольких режимах, отличающихся величиной теплового потока через образец (уровнем мощности нагревателя). Всего используется 4 … 5 режимов (по указанию преподавателя).
Выход установки на стационарный режим контролируется по показаниям термопар. Если примерно в течение 10 минут показания термопар остаются либо неизменными, либо изменяются случайным образом, то режим работы установки считают стационарным и приступают к измерениям.
На одном температурном режиме проводятся 5 … 10 замеров (по указанию преподавателя) с интервалом в 5 минут. Значения тока I, напряжения U на рабочем участке, температуры воздуха в лаборатории tо и показания термопар заносят в табл. 1.1. Затем переходят на новый режим работы установки и измерения повторяются.
Табл. 1.1.
Опыт №_
Шкала вольтметра 150 дел.; 75 В; шкала амперметра 150 дел., 7,5 А
tо =_ оС
Проведение опытов и результаты измерений:
Для определения коэффициента теплопроводности изоляционного материала при различных температурах проводятся измерения на нескольких режимах, отличающихся величиной теплового потока (уровнем мощности нагревателя) через образец. Всего используется 4 режима.
Выход установки на стационарный режим контролируется по показаниям термопар. Если примерно в течение 10 минут показания термопар остаются либо неизменными, либо изменяются случайным образом, то режим работы установки считают стационарным и приступают к измерениям.
На одном температурном режиме проводятся 3 замера с интервалом в 5 минут. Значения тока I, напряжения U на рабочем участке, температуры воздуха в лаборатории tо и показания термопар заносят в табл. 1. Затем переходят на новый режим работы установки и измерения повторяются, показания термопар заносят в табл. 2-4.
Таблица 1. Опыт № 1
Шкала вольтметра 150 дел.; 75 В; шкала амперметра 150 дел., 7,5 А
tо =22 оС
...
Рис. 1. Схема рабочего участка
Рис. 2. Схема установки
Рис. 3. Зависимости термо-ЭДС от координаты на поверхности с диаметром d = 53 мм
Рис. 4. Зависимости термо-ЭДС от координаты на поверхности с диаметром d = 31,5 мм
Рис. 5. «Выбросы» данных в разных опытах: 1- 2,625 Вт; 2 – 3,825 Вт; 3 – 12,25 Вт; 4 – 21,375 Вт
Рис. 6. Графическая зависимость среднего коэффициента теплопроводности асбеста от средней температуры слоя материала: точки – опытные данные; линия – аналитическая зависимость
...
Вывод:
В ходе лабораторной работы получены навыки экспериментального
определения коэффициента теплопроводности теплоизоляционного
материала стационарным методом трубы. Результаты измерения
представлены в виде табл. 1-4 и графиков изменения термо-ЭДС по длине
трубы во всех опытах на рис. 3-4. Оценена погрешность измерений.
Установлен линейный характер зависимости коэффициента
теплопроводности асбеста от температуры в интервале 36-49 оС.
^_^
Сделаю перерасчет по вашему Варианту за недорого, обращайтесь!
Цель работы: экспериментальное определение в заданном температурном интервале коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала (асбеста), оценка погрешности измерений, а также аппроксимация температурной зависимости коэффициента теплопроводности асбеста.
Приведены данные 4-х опытов: измеренные значения силы электрического тока I, напряжения U на рабочем участке, температура воздуха в лаборатории to и показания термопар ti.
Работа сдавалась по дисциплине Тепломассообмен на кафедре теплотехники и теплоэнергетики. 2018 год. Оценена на отлично.
нет
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
1 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
599 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 2003 Лабораторной работы — поможем найти подходящую