Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Определение коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала. Лабораторная работа № 1

  • 17 страниц
  • 2018 год
  • 123 просмотра
  • 1 покупка
Автор работы

FizikaTepla

599 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

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

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Лабораторную работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

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

Определение коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала. Лабораторная работа № 1

599 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 200 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

2 июня 2018 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
FizikaTepla
5
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 ₽

5 Похожих работ

Лабораторная работа

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И ТЕПЛООБМЕН ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ТЕПЛОВОМ РЕЖИМЕ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
150 ₽
Лабораторная работа

Экспериментальное исследование параметров насыщенного водяного пара

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
260 ₽
Лабораторная работа

Газодинамический расчет трубопроводов простейших форм в ANSYS CFX

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Лабораторная работа

Моделирование гидравлического сопротивления элемента сети в ANSYS CFX

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Лабораторная работа

Моделирование теплового состояния цилиндрической стенки в ANSYS CFX

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽

Отзывы студентов

Отзыв igbar20 об авторе FizikaTepla 2016-09-05
Лабораторная работа

Работа сдана вовремя , сложностей не возникло .

Общая оценка 5
Отзыв greyqer14 об авторе FizikaTepla 2018-01-16
Лабораторная работа

Спасибо автору за работу. Выполнена быстро и качественно

Общая оценка 5
Отзыв Игорь93_325057 об авторе FizikaTepla 2017-01-22
Лабораторная работа

хорошо

Общая оценка 5
Отзыв Юрий Неважно об авторе FizikaTepla 2017-03-08
Лабораторная работа

Все быстро,качественно,надежно.

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Реконструкция тепломагистрали 2 Ду 400 (ППУ)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Проект электростанции

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3000 ₽
Готовая работа

Проект оптимизации оборудования для приготовления угольной пыли водогрейного котла

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Проект судовой газотурбинной установки мощностью 7,5МВт

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
10000 ₽
Готовая работа

Реконструкция отопительной котельной на месторождении

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
15000 ₽
Готовая работа

Расчет и выбор оборудования промышленно-отопительной котельной тепловой мощностью 45Гкал/час, работающей на твердом топливе

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1200 ₽
Готовая работа

Объектом рассмотрения дипломной работы является вариант теплоснабжения на базе теплонасосной установки коттеджа, расположенного в пригороде г.Уфы.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Готовая работа

Энергоаудит промышленного предприятия на примере завода ЖБК в Ленинградской области.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
700 ₽
Готовая работа

Выбор и проектирование автономной системы отопления частного дома

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Проект автоматизации системы регулирования вращения вала турбины ПТ 60- 90-13

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Расчет котла БКЗ-160-100 в условиях модернизации

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Дипломная работа "Проект по модернизации котельной"

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3000 ₽