稳态法测量不良体的导热系数(讲义).pdf.doc

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稳态法测量不良体的导热系数(讲义).pdf

稳态法测量不良导体的热导率 热导率(又称导热系数)是反映材料热传导性能的重要物理量。材料的导热机理在很大程度上取决于它的微观结构.热量的传递依靠原子、分子围绕平衡位置的振动以及自由电子的迁移。在金属中电子流起支配作用,在绝缘体和大部分半导体中则以晶格振动起主导作用。因此,某种材料的热导率不仅与材料的物质种类密切相关,而且还与它的微观结构、温度、压力及杂质含量相联系.在科学实验和工程设计中,所用材料的热导率都需要用实验的方法精确测定. 【实验目的】 (1)掌握用稳态法测量不良导体(橡皮样品)的热导率; (2)掌握用作图的方法求冷却速率; (3)学习温度传感器的应用方法; 【实验仪器】 FD-TC-B型导热系数测定仪(如图1所示它由电加热器、铜加热盘,橡皮样品圆盘,铜散热盘、支架及调节螺丝、温度传感器以及控温与测温器组成)、分度值0.02游标卡尺、量程3000,分度值为0.1电子天平、量程30,分度值为1钢板尺、秒表等. 图1 FD-TC-B 导热系数测定仪装置图 【实验原理】 1898年C.H.Lees首先使用平板法测量不良导体的热导率,这是一种稳态法,实验中,样品制成平板状,其上端面与一个稳定的均匀发热体充分接触,下端面与一均匀散热体相接触。由于平板样品的侧面积比平板平面小很多,可以认为热量只沿着上下方向垂直传递,横向由侧面散去的热量可以忽略不计,即可以认为,样品内只有在垂直样品平面的方向上有温度梯度,在同一平面内,各处的温度相同。 设稳态时,样品的上下平面温度分别为、,根据傅立叶传导方程,在时间内通过样品的热量满足下式: (1) 式中为样品的导热系数,为样品的厚度,为样品的平面面积,实验中样品为圆盘状,设圆盘样品的半径为,则由(1)式得: (2) 实验装置如图1所示,固定于底座的三个支架上,支撑着一个铜散热盘,散热盘可以借助底座内的风扇,达到稳定有效的散热。散热盘上安放面积相同的圆盘样品,样品上放置一个圆盘状加热盘,其面积也与样品的面积相同,加热盘是由单片机控制的自适应电加热,可以设定加热盘的温度。 当传热达到稳定状态时,样品上下表面的温度和不变,这时可以认为加热盘通过样品传递的热量与散热盘向周围环境散出的热量相等。因此可以通过散热盘在稳定温度时的散热速率来求出样品的传热速率。 实验时,当测得稳态时的样品上下表面温度和后,将样品抽去,让加热盘与散热盘接触,当散热盘的温度上升到高于稳态时的值后,移开加热盘,让散热盘在电扇作用下冷却,记录散热盘温度随时间的下降情况,用作图的方法求出散热盘在时的冷却速率,则散热盘在时的散热速率为: (3) 其中为散热盘的质量,为其比热容。 在达到稳态的过程中,盘的上表面并未暴露在空气中,而物体的冷却速率与它的散热表面积成正比,为此,稳态时铜盘的散热速率的表达式应作面积修正: 稳态时样品B的传热速率等于散热盘P的散热速率,即: (4) 其中为散热盘的半径,为其厚度。 由(2)式和(4)式可得: (5) 所以样品的导热系数为:     (6) 或 (7) 【实验内容】 (1) 取下固定螺丝,将橡皮样品放在加热盘与散热盘中间,橡皮样品要求与加热盘、散热盘完全对齐。调节底部的三个微调螺丝,使样品与加热盘、散热盘接触良好,但注意不宜过紧或过松; (2) 按照图1所示,插好加热盘的电源插头;再将2根连接线的一端与机壳相连,另一有传感器端插在加热盘和散热盘小孔中,要求传感器完全插入小孔中,并在传感器上抹一些硅油或者导热硅脂,以确保传感器与加热盘和散热盘接触良好。在安放加热盘和散热盘时,还应注意使放置传感器的小孔上下对齐。(注意:加热盘和散热盘两个传感器要一一对应,不可互换。) (3) 接上导热系数测定仪的电源,开启电源后,仪器进入自检程序。左边表头首先显示FDHC,然后显示当时温度,当转换至b = =· =时,设定控制温度为80℃。设置完成按“确定”键,加热盘即开始加热。右边显示散热盘的即时温度。 (4) 打开下方的风扇; (5)加热盘的温度上升到设定温度值时,开始观察散热盘的温度(必要时可每隔一分钟记录一次),若在10分钟或更长的时间内加热盘和散热盘的温度值基本不变,可以认为已经达到稳定状态了。 (6)拧下固定螺丝,取走样品,再将加热盘和散热盘重新对齐

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