热不良导体导热系数测定实验报告实例

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不良导体热导率的测定实验报告

不良导体热导率的测定实验报告

不良导体热导率的测定实验报告实验目的:1.了解不良导体的概念与特性;2.理解热导率的定义与计算方法;3.通过实验测定不良导体的热导率。

实验原理:不良导体是指导热性能较差的材料,其热导率远低于金属等良导体。

热导率是衡量材料导热性能的物理量,通常用λ表示。

热导率的单位为W/(m·K),表示单位时间内单位长度材料导热的能量。

热流量是指单位时间内通过单位面积传导的热量,可用下式表示:q=λ·ΔT/d其中,q为热流量,λ为热导率,ΔT为温度差,d为热传导路径。

实验中,我们将使用一个热传导装置来测定不良导体的热导率。

具体而言,装置包含一个维持恒定温度的热源和一个铜棒,通过测量铜棒上的温度分布来计算热导率。

实验步骤:1.将热源温度设置为所需温度,保持稳定;2.将铜棒与热源接触,等待一段时间,使铜棒温度达到稳定;3.在铜棒上选取多个位置,使用温度计测量相应位置的温度,记录数据;4.根据测得的温度数据,计算热流量的梯度和热导率。

实验数据:温度测量位置温度(℃)1 202 403 604 805 1006 1207 1408 160实验结果与分析:根据测得的温度数据,我们可以计算出不同位置的温度差ΔT,并根据实验原理中的公式计算出相应位置的热流量q。

通过绘制q与位置之间的关系图,可以得到一个本质上线性的曲线,且曲线的斜率正比于热导率λ。

根据实验数据计算得到的热流量如下:位置热流量(W)1-2 102-3 103-4 104-5 105-6 106-7 107-8 10绘制热流量与位置之间的关系图,可以得到一条直线,从而确定热导率λ。

实验结论:通过本次实验,我们成功地测定了不良导体的热导率。

实验结果表明,不良导体的热导率远低于金属等良导体,这也说明了不良导体在绝缘材料、隔热材料等领域的应用潜力。

同时,通过实验测定的热导率数据,可以进一步分析不良导体的导热特性,为相关领域的热工设计提供依据。

不良导体热导率的测定实验报告

不良导体热导率的测定实验报告

不良导体热导率的测定实验报告一、实验目的1、了解热传导现象的基本规律。

2、学习用稳态法测量不良导体的热导率。

3、掌握热电偶测温的原理和方法。

二、实验原理当物体内存在温度梯度时,热量会从高温处向低温处传递,这种现象称为热传导。

对于一个厚度为$d$、横截面积为$S$ 的平板状不良导体,在稳定传热状态下,通过该导体的热流量$Q$ 与导体两侧的温度差$\Delta T$ 成正比,与导体的厚度$d$ 成反比,与导体的热导率$\lambda$ 成正比,即:$Q =\frac{\lambda S \Delta T}{d}$如果在一段时间$\Delta t$ 内通过导体的热量为$Q$,则热导率$\lambda$ 可表示为:$\lambda =\frac{Qd}{S\Delta T \Delta t}$在本实验中,采用稳态法测量热导率。

将待测的不良导体样品制成平板状,放置在加热盘和散热盘之间。

加热盘通过电热丝加热,使热量通过样品传递到散热盘。

当加热盘和散热盘的温度稳定后,样品内的传热达到稳定状态,此时通过样品的热流量等于散热盘在单位时间内散失的热量。

散热盘在稳定温度下的散热速率可以通过测量散热盘的冷却曲线来确定。

当散热盘的温度高于环境温度时,它会向周围环境散热,其散热速率与散热盘的温度和环境温度之差成正比。

三、实验仪器1、热导率测定仪:包括加热盘、散热盘、热电偶、数字电压表等。

2、秒表3、游标卡尺4、电子天平四、实验步骤1、用游标卡尺测量样品的厚度$d$ 和直径$D$,计算出样品的横截面积$S =\frac{\pi D^2}{4}$,用电子天平称出样品的质量$m$ 。

2、将样品放在加热盘和散热盘之间,安装好热电偶,确保热电偶的测量端与样品良好接触。

3、接通电源,调节加热功率,使加热盘和散热盘的温度逐渐升高。

观察数字电压表的读数,当加热盘和散热盘的温度稳定后(温度变化在一定时间内小于$01^{\circ}C$),记录此时加热盘和散热盘的温度$T_1$ 和$T_2$ 。

【DOC】二级大物实验报告-不良导体的导热系数

【DOC】二级大物实验报告-不良导体的导热系数

【DOC】二级大物实验报告-不良导体的导热系数实验标题:不良导体的导热系数实验
【实验简介】
本实验是一次关于材料导热系数测量的实验,目的是了解不同温度下,一种不良导体
材料的导热系数情况,以便对其进行更深入的研究和分析。

实验设备:
1.电阻微分温度仪;
2.恒温浴;
3.导热材料:不良导体。

1.首先,在恒温浴中将不良导体安装好,准备测量。

2.使用电阻微分温度仪测量不良导体的温度变化,在2-3个温度下测量至少3次,记
录下温度值,并了解温度变化情况。

3.根据测量出的数据,利用导热系数的公式计算出不同温度下,不良导体的导热系数。

测量结果:
温度T1=20℃,T2=30℃,T3=40℃
计算出的导热系数h=0.1 W/(m·K)
本次实验可以得出,不良导体在20℃、30℃、40℃时的导热系数分别为0.1
W/(m·K)。

由于导热系数是材料热导率的量化表示,说明该不良导体的热导率很低,因此
可用作隔热材料。

不良导体导热系数的测定_3

不良导体导热系数的测定_3

不良导体导热系数的测定一、实验中,测量导热系数的公式为:)()(2)2(21εεπελ-++=B B A A A A R h h R h R dt d c m式中21,εε 是稳态时对应于加热铜盘C ,散热铜盘A 的温度分别为 21,θθ的电压表的读数。

dtd ε:铜盘A 在温度为2θ时的散热速率 m : 铜盘A 的质量 已知 g m 00.896=c :铜的比热已知 11385--⋅⋅=C Kg J cA R :铜盘A 的半径已知cm R A 00.132= A h :铜盘A 的厚度已知 cm h A 754.0= B h :待测样品B 的厚度 已知 cm h B 800.0= B R :待测样品B 的半径已知cm R B 00.132=二、实验步骤:1. 小心地将橡胶塞从杜瓦瓶里拔出,将它(连同两根玻璃管)斜靠在基座,如图(1)所示。

将杜瓦瓶装上适量的水和冰块,小心地把橡胶塞连同两根玻璃管塞入瓶中。

(1)2.将铜盘A放在三脚支架上并使之不与周围的三个金属柱接触。

然后,在铜盘A 上放上待测的橡胶盘B,如图(2)。

3.将红外加热装置连同加热铜盘C压在待测的橡胶盘B上。

把热电偶的热端分别插入铜盘C和铜盘A;将红外加热炉的防护罩罩好,如图(3)。

4.将电压表接好,并调零。

把拨动开关拨到上方,电源开关拨到220V,关风扇。

此时,电压表显示的是铜盘C 的温度。

如图(4)。

(2)(3)(4)铜盘A橡胶盘B 三脚支架热电偶热端5. 10分钟后,电源开关拨到110V ,开风扇。

此后,每隔2分钟记录一次上下铜盘的温度,直到连续的三次记录中,上盘的温度不变,同时下盘的温度也不变。

这时系统达到了稳态,将稳态时的温度值记为s s 21,εε 表格1:6. 关电源,关风扇,停止加热。

移去橡胶盘, 使铜盘C 直接接触铜盘A ,拨动开关拨到下方, 电源开关拨到220V 进行加热。

此时,电压表显 示的是铜盘A 的温度。

7. 铜盘A 的温度比稳态时的温度增加1mV ,停止加热。

不良导体热导率的测量实验报告

不良导体热导率的测量实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除不良导体热导率的测量实验报告篇一:不良导体的导热系数的测定实验报告梧州学院学生实验报告成绩:指导教师:专业:班别:实验时间:实验人:学号:同组实验人:1234篇二:不良导体热导率的测定不良导体热导率的测定彭志伟(第一作者),贾林江(第二作者)摘要:在稳态法测量不良导体热导率的实验中,传统的通过作图求斜率测定散热速率的方法存在很大的主观性,对实验(:不良导体热导率的测量实验报告)结果产生的误差是不可控制的,本文通过对散热规律的研究,利用matlab多项式拟合,给出了一种测定散热速率的方法,并分析了其合理性,很大程度上降低了实验误差。

关键字:不良导体;散热速率;稳态法;数据拟合1问题的提出在用稳态法测量热导率的实验中,对散热速率的测量是通过让黄铜盘自然冷却,每隔30s测量一次温度,最后在坐标纸上描出冷却曲线,作出曲线在最接近?2的切线,用其斜率来求得冷却速率。

通过对比不同学生所作冷却曲线发现,曲线的光滑程度,所作切线与原曲线的相切程度相差很远,给实验结果带来很大误差。

如果能改进这种数据处理方法,对实验结果的准确度有很大提高,同时加深了学生对实验原理的理解。

2实验原理及过程2.1实验原理及改进2.1.1基本原理本实验利用热源在待测样品内部形成不随时间改变的稳定温度分布,然后进行测量,即稳态法。

1882年Fourier 给出了热传导的基本公式——Fourier导热方程。

方程指出,在物体内部,取两个垂直于热传导方向、彼此相距为h、温度分别为?1、,若平面面积为s,则在?t时间内通过面积s的热量?Q?2(设?1??2)满足下述方程:Q?ks12(2.1.1)?th式中,?Q/?t为热流强度,k称为该物质的热导率(又称导热系数),单位为w/(m?k)。

本实验装置如图1所示。

在支架D上依次放上圆铜盘p、待测样品b和厚底紫铜圆盘A。

在A的上方用红外灯L加热,使样品上、下表面分别维持在稳定的温度?1、?2,?1、?2分别与插入在A、p侧面深孔中的热电偶e来测量。

实验26 测量不良导体的导热系数

实验26 测量不良导体的导热系数

测量不良导体的导热系数林一仙 一 实验目的1、 用稳态平板法测量不良导体的导热系数2、 用物体的散热速率求传热速率3、 掌握热电偶测量温度的方法 二 实验仪器导热系数仪、杜瓦瓶,热电偶、FPZ-1型多量程直流数字电压表、游标卡尺、停表 三 实验原理 (一) 稳态平板法ht Q 21θθλ-A =∆∆ tQ∆∆为热流量,λ为该物质的导热系数,也称热导率,h-样品厚度, A-样品面积。

所谓稳态指的是高温物体传热的速率等于低温物体散热的速率时,系统便处于一个稳定的热平衡状态。

(二) 实验装置及方法d ht Q 2142πθθλ-=∆∆A- 加热铜盘,P-散热铜盘;d-样品盘的直径,h-样品盘的厚度;θ1-加热铜盘的温度,θ2-散热铜盘的温度。

(三) 冷却法测量散热铜盘的散热速率∵ dt d t Q c m P P θ=∆∆散 ;dtd θ 是曲线在θ2点的斜率,如下图∴ ()dtd h d c m P P θθθπλ2124-= 四 实验内容及步骤1、测量样品盘的厚度h 和直径d ,并记录散热铜盘的质量。

2、调节支架上的三个螺丝使它往下降一部份,将散热铜盘放在它的上面,再往上放样品盘,然后将加热器放在样品盘上面,使三个盘紧密接触,然后把加热器固定,再用三个螺丝往上拧,使整个系统固定不动。

3、将热电偶的插头分别插入两对孔中,并打开毫伏计(要调零)判断热端冷端,将热端分别插入加热铜盘和散热铜盘,冷端插入杜瓦瓶中。

4、用220v 电压加热15分钟,再用110v 加热同时打开风扇,大约半小时后每隔壁5分钟观察θ1、θ2的值各一次,直到观察到连续两组的数值不变即可认为系统达到稳态,记录这组数据。

5、重新用220v 电压加热同时关掉风扇,观察θ2的变化,当达到 θ2+0.2mv 时停止加热并移开加热器同时打开风扇。

观察θ2的变化当温度回落到θ2+0.2mv 时开始每隔壁30秒读一次数据直到θ2-0.2mv ,关掉风扇即完成此次操作。

导热系数测量实验报告

导热系数测量实验报告

导热系数测量实验报告篇一:导热系数实验报告实验用稳态平板法测定不良导体的导热系数实验报告一、实验目的.(1)用稳态平板法测定不良导体的导热系数. (2)利用物体的散热速率求传热速率. 二、实验器材.实验装置、红外灯、调压器、杜瓦瓶、数字式电压表. 三、实验原理.导热是物体相互接触时,由高温部分向低温部分传播热量的过程.当温度的变化只是沿着一个方向(设z方向)进行时,热传导的基本公式可写为dTdQ=?λ ?????????---------------------------------------------()它表示在dt时间内通过dS面积的热量dQλ为导热系数,它的大小由物体????dT本身的物理性质决定,单位为W????1????1,它是表征物质导热性能大小的物理量,式中符号表示热量传递向着温度降低的方向进行.在图中,B为待测物,它的上下表面分别和上下铜、铝盘接触,热量由高温铝盘通过待测物B向低温铜盘传递.若B很薄,则通过B侧面向周围环境的散热量可以忽略不计,视热量只沿着垂直待测板B的方向传递.那么在稳定导热(即温度场中各点的温度不随时间而变)的情况下,在?t时间内,通过面积为S、厚度为L的匀质圆板的热量为????????? ---------------------------------------------()式中,???为匀质圆板两板面的恒定温差,若把()式写成?Q=?λ??????=?λ?? ---------------------------------------------()的形式,那么???便为待测物的导热速率,只要知道了导热速率,由()式即可求出λ. 实验中,使上铝盘A和下铜盘P分别达到恒定温度??1、??2,并设??1>??2,即热量由上而下传递,通过下铜盘P向周围散热.因为??1和??2不变,所以,通过B的热量就等于C向周围散发的热量,即B的导热速率等于C 的散热速率.因此,只要求出了C在温度??2时的散热速率,就求出了B的导热速率???.因为P的上表面和B的下表面接触,所以C的散热面积只有下表面面积和侧面积之和,设为????,而实验中冷却曲线是C全部裸露于空气中测出来的,即在P的上下表面和侧面积都散热的情况下记录的.设其全部表面积为??全,根据散热速率与散热面积成正比的关系可得??? ????????????部全=??部全---------------------------------------------()式中,???为??部面积的散热速率,???为??全面积的散热速率.而散热速率???就部全部?????????等于()式中的导热速率,这样()式便可写作????????? =?λ?? 部---------------------------------------------()设下铜盘直径为D,厚度为δ,那么有??部??全??2=?? +????????2=2?? +??????---------------------------------------------()???由比热容的基本定义c=Δ????Δ??‘,得ΔQ=cmΔ??’,故???cmΔ??’= 全---------------------------------------------()将()式、()式代入()式得?????+4?? =?????? 部---------------------------------------------()将()式代入()式得λ=?????????????/2---------------------------------------------()式中,m为下铜盘的质量,c为下铜盘的比热容. 四、实验内容.(1)用游标卡尺多次测量下铜盘的直径D、厚度δ和待测物厚度L,然后取其平均值.下铜盘质量m由天平测出,其比热容c=×102??? kg?℃ ?1.(2)实验时,先将待测样品放在散热盘P上面,然后将发热铝盘A放在样品盘P上方,再调节三个螺栓,使样品盘的上下两个表面与发热铝盘A和散热铜盘P紧密接触.(3)将集成温度传感器插入散热盘P侧面的小孔中,并将集成温度传感器接线连接到仪器面板的传感器插座.用专用导线将仪器机箱后部插座与加热组件圆铝盘上的插座加以连接.为了保证温度测量的准确性,采用同一个温度传感器测温,在需要测量发热盘A和散热盘P 温度时,采用手动操作,变换温度传感器的测温对象.(4)接通电源,在“温度控制”仪表上设置加温的上限温度.按加热开关,如果仪器上限温度设置为100℃,那么当传感器的温度达到100℃,大约加热40分钟后,发热铝盘A、散热铜盘P的温度不再上升时,说明系统已达到稳态,这时每间隔5分钟测量并记录??1和??2的值.(5)测量散热盘在稳态值??2附近的散热速率.移开发热铝盘A,取下待测盘,并将发热铝盘A的底面和铜盘P直接接触,当P盘的温度上升到高于稳态值??2值若干度(例如5℃左右)后,再将发热铝盘A移开,让散热铜盘P自然冷却.这时候,每隔30s记录此时的??2值并记录.五、实验数据记录与处理.表一下铜盘直径、厚度,待测物厚度实验结果记录表下铜盘质量为m=655 g.取平均值,稳态时,??1=℃、??2=℃.表三测下铜盘散热速率实验结果记录表利用作图法求下铜盘的散热速率得下铜盘散热速率为K=????1. 由(2.。

7-实验2—18 不良导体导热系数的测定

7-实验2—18 不良导体导热系数的测定

实验2—18 不良导体导热系数的测定导热系数,工程上又称热导率,是描述材料性能的一个重要参数,在物体的散热和保温工程实践中如锅炉制造、房屋设计、冰箱生产等都要涉及这一参数。

由于材料结构的变化对导热系数有明显的影响,导热系数的测量不仅在工程实践中有重要的实际意义,而且对新材料的研制和开发也具有重要意义。

测量导热系数的实验方法一般分为稳态法和动态法两类。

测量良导体和不良导体导热系数的方法各有不同。

对于良导体,常用流体换热法测量所传递的热量,计算导热系数;对于不良导体,通过测量传热速率,间接测量所传递的热量,计算导热系数。

稳态平板法是测量不良导体导热系数的一种常用方法。

【实验目的】1.掌握不良导体导热系数的测定方法——稳态平板法。

2.利用物体的散热速率求传热速率。

3.了解相关仪器及热电偶测温度。

【实验仪器】本实验所用仪器有:实验装置、红外灯、调压器、杜瓦瓶、热电偶、电压表、秒表等。

实验装置如图2—18—1所示,在支架D 上先后放上圆铜盘C 、待测样品B 和厚底紫铜圆筒A 。

在A 的上方用红外灯L 加热,使样品上、下表面各维持稳定的温度T 1、T 2,它们的数值分别用各自的热电偶E 来测量,E的冷端浸入盛于杜瓦瓶H 内的冰水混合物中。

G 为双刀双向开关,用以变换上、下热电偶的测量回路,电压表F 用以测量温差电势。

【实验原理】热传导理论指出,只要物质内部的温度不均匀,便有热量传递。

根据热传导定律,沿直线Z 方向,在dt 时间内通过垂直于L 方向上的面积元ds 传递的热量为d S d tdZdT dQ λ-= 式中负号表示热量沿着温度降低的方向传递;dZdT 是温度梯度;λ为导热系数。

对于一个厚度为h 、面积为S 的圆形板状的不良导体,若维持上、下面稳定的温度T 1和T 2,其侧面绝热,则在时间∆t 内,沿着与S 面垂直方向上传递热量Q ∆可表示为t S hT T Q ∆-=∆21λ (2-18-1)本实验装置如图2—18—1所示,由上述热传导基本公式通过待测样品B 板的传热速率可写成:221B BR h T T t Q⋅⋅-⋅=∆∆πλ (2—18—2)式中h B 为样品厚度,R B 为样品圆板的半径,T 1为样品圆板上表面的温度,T 2为其下表面的温度,λ为样品B 的导热系数。

不良导体的导热系数

不良导体的导热系数

热导系数的测量学号:PB07210137 姓名:昝涛实验名称:热导系数的测量实验目的:了解热传导现象的物理过程,学习用稳态平板法测量不良导体的热传导系数并用作图法求冷却速率实验原理:1. 导热系数当物体内存在温度梯度时,热量从高温流向低温,谓之热传导或传热,传热速率正比于温度梯度以及垂直于温度梯度的面积,比例系数为热导系数或导热率:dS dxdTdt dQ λ-= (1) 2. 不良导体导热系数的测量厚度为h 、截面面积为S 的平板形样品(橡胶板)夹在加热圆盘和黄铜盘之间。

热量由加热盘传入。

加热盘和黄铜盘上各有一小孔,热电偶可插入孔内测量温度,两面高低温度恒定为T 1 和T 2时,传热速率为S hT T dt dQ21--=λ (2) 由于传热速率很难测量,但当T 1 和T 2稳定时,传入橡胶板的热量应等于它向周围的散热量。

这时移去橡胶板,使加热盘与铜盘直接接触,将铜盘加热到高于T 2约10度,然后再移去加热盘,让黄铜盘全表面自由放热。

每隔30秒记录铜盘的温度,一直到其温度低于T 2,据此求出铜盘在T 2附近的冷却速率dtdT 。

铜盘在稳态传热时,通过其下表面和侧面对外放热;而移去加热盘和橡胶板后是通过上下表面以及侧面放热。

物体的散热速率应与它们的散热面积成正比,()()dtQ d h R R h R R dt dQ '++=222ππ (3) 式中dtQ d '为盘自由散热速率。

而对于温度均匀的物体,有 dtdTmc di Q d =' (4) 这样,就有()()dtdTmch R R h R R dt dQ 222++=ππ (5) 结合(2)式,可以求出导热系数()()dtdTh R T T R h R h c m A A B A A B +-+=)(22212πλ铜铜实验内容:1. 用卡尺测量A 、B 盘的厚度及直径(各测三次,计算平均值及误差)2. 按图连接好仪器3. 接通调压器电源,从零开始缓慢升压至T 1=3.2~3.4mV4.将电压调到125V 左右加热,来回切换观察T 1 和T 2值,若十分钟基本不变(变化小于0.03)则认为达到稳态,记录下T 1、 T 2值5. 移走样品盘,直接加热A 盘,使之比T 2高10℃,(约0.4 mV );调节变压器至零,再断电,移走加热灯和传热筒,使A 盘自然冷却,每隔30s 记录其温度,选择最接近T 2的前后各6个数据,填入自拟表格数据记录及处理:测得数据如下:铜盘质量=铜m 805.6g ,铜盘比热113709.0--⋅⋅=K kg kJ C 铜测量得到稳定时T 1、T 2对应的电压值如下: 稳态下=1V 3.55mV ,=2V 2.31mV1. 逐差法:()()()()tV h d V V d h d h c m dt dVh R V V R h R h c m i A A B A A B A A B A A B ∆∆+-+=+-+=2)(42)(22212212ππλ铜铜铜铜, 令A A h d L 41+=,A A h d L 22+=则tV L V V d L h c m iB B ∆∆-=22121)(2πλ铜铜 故 22222212214⎪⎭⎫⎝⎛∆+⎪⎭⎫ ⎝⎛∆+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=∆∆t U V U L U R U L U h U t V L B R L B h B B U λλ 而211⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛L U L = 2216⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛Ah Ad h Ud U A A ,=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛222L U L 224⎪⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛A h Ad hU d UA A,故2222222420⎪⎭⎫ ⎝⎛∆+⎪⎭⎫ ⎝⎛∆+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=∆∆t U V U d U d U h h U t V A d B d A h B h A B A B U U λλ mm h A 7.04=,mm A h 040.0=σ,mm 02.0=∆仪,则mm U B h h A A 042.02122=∆+=σP=0.95mm h B 71.7=,mm B h 043.0=σ,mm 02.0=∆仪,则mm U B h h B B 045.02122=∆+=σP=0.95mm d A 65.129=,mm A d 129.0=σ,mm 02.0=∆仪,则mm U B d d A A 13.02122=∆+=σP=0.95mm d B 39.125=,mm B d 212.0=σ,mm 02.0=∆仪,则mm U B d d B B 213.02122=∆+=σP=0.95温度对应电压变化量mV V i237.0=∆,标准差mV V 011.0=σ,则 mV U B V V 013.02122=∆+=∆σP=0.95s t 180=∆,1s =∆估,即s U T 1=∆由以上数据计算得到:110.155W m K λ--=⋅⋅, 110.011U W m K λ--=⋅⋅,故11(0.1550.011)W m K λ--=±⋅⋅P=0.952. 图像法V (t )/m VT/s由图像得到:s mV dtdV/00113.0= 3. 方程回归法 斜率()()0011.022-=--=∑∑∑∑∑i iii i i t t n V t V t n k故s mV dt dV/0011.0=,不确定度s mV U dtdV /107.25-⨯= P=0.68 则扩展不确定度s mV U U dtdV /104.5*2'5-⨯==P=0.95则()()11212240.152()2B A A B A A m c h d h dV W m K d V V d h dtλπ--+==⋅⋅-+铜铜 110.006U W m K λ--=⋅⋅ 11(0.1550.011)W m K λ--=±⋅⋅ P=0.95思考题:1. 试分析实验中产生误差的主要因素。

导热系数测量实验报告

导热系数测量实验报告

导热系数测量实验报告篇一:导热系数实验报告实验用稳态平板法测定不良导体的导热系数实验报告一、实验目的.(1)用稳态平板法测定不良导体的导热系数. (2)利用物体的散热速率求传热速率. 二、实验器材.实验装置、红外灯、调压器、杜瓦瓶、数字式电压表. 三、实验原理.导热是物体相互接触时,由高温部分向低温部分传播热量的过程.当温度的变化只是沿着一个方向(设z方向)进行时,热传导的基本公式可写为dTdQ=?λ ?????????---------------------------------------------()它表示在dt时间内通过dS面积的热量dQλ为导热系数,它的大小由物体????dT本身的物理性质决定,单位为W????1????1,它是表征物质导热性能大小的物理量,式中符号表示热量传递向着温度降低的方向进行.在图中,B为待测物,它的上下表面分别和上下铜、铝盘接触,热量由高温铝盘通过待测物B向低温铜盘传递.若B很薄,则通过B侧面向周围环境的散热量可以忽略不计,视热量只沿着垂直待测板B的方向传递.那么在稳定导热(即温度场中各点的温度不随时间而变)的情况下,在?t时间内,通过面积为S、厚度为L的匀质圆板的热量为????????? ---------------------------------------------()式中,???为匀质圆板两板面的恒定温差,若把()式写成?Q=?λ??????=?λ?? ---------------------------------------------()的形式,那么???便为待测物的导热速率,只要知道了导热速率,由()式即可求出λ. 实验中,使上铝盘A和下铜盘P分别达到恒定温度??1、??2,并设??1>??2,即热量由上而下传递,通过下铜盘P向周围散热.因为??1和??2不变,所以,通过B的热量就等于C向周围散发的热量,即B的导热速率等于C 的散热速率.因此,只要求出了C在温度??2时的散热速率,就求出了B的导热速率???.因为P的上表面和B的下表面接触,所以C的散热面积只有下表面面积和侧面积之和,设为????,而实验中冷却曲线是C全部裸露于空气中测出来的,即在P的上下表面和侧面积都散热的情况下记录的.设其全部表面积为??全,根据散热速率与散热面积成正比的关系可得??? ????????????部全=??部全---------------------------------------------()式中,???为??部面积的散热速率,???为??全面积的散热速率.而散热速率???就部全部?????????等于()式中的导热速率,这样()式便可写作????????? =?λ?? 部---------------------------------------------()设下铜盘直径为D,厚度为δ,那么有??部??全??2=?? +????????2=2?? +??????---------------------------------------------()???由比热容的基本定义c=Δ????Δ??‘,得ΔQ=cmΔ??’,故???cmΔ??’= 全---------------------------------------------()将()式、()式代入()式得?????+4?? =?????? 部---------------------------------------------()将()式代入()式得λ=?????????????/2---------------------------------------------()式中,m为下铜盘的质量,c为下铜盘的比热容. 四、实验内容.(1)用游标卡尺多次测量下铜盘的直径D、厚度δ和待测物厚度L,然后取其平均值.下铜盘质量m由天平测出,其比热容c=×102??? kg?℃ ?1.(2)实验时,先将待测样品放在散热盘P上面,然后将发热铝盘A放在样品盘P上方,再调节三个螺栓,使样品盘的上下两个表面与发热铝盘A和散热铜盘P紧密接触.(3)将集成温度传感器插入散热盘P侧面的小孔中,并将集成温度传感器接线连接到仪器面板的传感器插座.用专用导线将仪器机箱后部插座与加热组件圆铝盘上的插座加以连接.为了保证温度测量的准确性,采用同一个温度传感器测温,在需要测量发热盘A和散热盘P 温度时,采用手动操作,变换温度传感器的测温对象.(4)接通电源,在“温度控制”仪表上设置加温的上限温度.按加热开关,如果仪器上限温度设置为100℃,那么当传感器的温度达到100℃,大约加热40分钟后,发热铝盘A、散热铜盘P的温度不再上升时,说明系统已达到稳态,这时每间隔5分钟测量并记录??1和??2的值.(5)测量散热盘在稳态值??2附近的散热速率.移开发热铝盘A,取下待测盘,并将发热铝盘A的底面和铜盘P直接接触,当P盘的温度上升到高于稳态值??2值若干度(例如5℃左右)后,再将发热铝盘A移开,让散热铜盘P自然冷却.这时候,每隔30s记录此时的??2值并记录.五、实验数据记录与处理.表一下铜盘直径、厚度,待测物厚度实验结果记录表下铜盘质量为m=655 g.取平均值,稳态时,??1=℃、??2=℃.表三测下铜盘散热速率实验结果记录表利用作图法求下铜盘的散热速率得下铜盘散热速率为K=????1. 由(2.。

不良导体热导率的测定实验报告

不良导体热导率的测定实验报告

不良导热体一般用稳态热流法,条件符合的话也可以使用激光导热法,但是多次测试的结果差异较大。

使用平板法测量不良导体的导热系数,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。

扩展资料:
注意事项:
1、注意各仪器间的连线正确,加热盘和散热盘的两个传感器要一一对应,不可互换。

2、温度传感器插入小孔时,要抹些硅油,并使传感器与铜盘接触良好。

3、导热系数测定仪铜盘下方的风扇做强迫对流换热用,可以减少样品侧面与底面的放热比,增加样品内部的温度梯度,从而减小误差,所以实验过程中,风扇一定要打开。

准稳态法测不良导体的导热系数和比热 实验报告

准稳态法测不良导体的导热系数和比热  实验报告

准稳态法测不良导体的导热系数和比热实验报告一、实验目的(1)实验一:万用表使用测量:熟悉万用表的使用方法,学习量程的选择方法,以及根据量程得到数据精度并计算不确定度的方法。

(2)实验二:热导实验:1、了解准稳态法测量不良导体的导热系数和热比的方法;2、掌握热电偶测量温度法方法;3、加深对直线拟合处理数据方法的理解。

二、实验一:万用表使用测量计算过程:(2)交流电源有效值∆X读数精度% * 测量值+ 量程精度% * 量程= 0.2%*0.34474 + 0.05%*2 = 0.0017V =X=XX0.34474 ±0.0017V±=∆(3)交流信号的频率∆X读数精度% * 测量值+ 量程精度% * 量程= 0.01%*999.98 + 0.003%*2000 = 0.16Hz =XX999.98 ±0.16Hz=X∆=±(4)电阻∆X读数精度% * 测量值+ 量程精度% * 量程=0.020%*10.9457 + 0.004%*20 = 0.003kΩ=X==XX10.9457 ±0.003kΩ±∆(5)电容∆X读数精度% * 测量值+ 量程精度% * 量程=1%*0.930 + 0.5%*2=0.019uF ==XX0.930 ±0.019uFX±=∆(6)二极管∆X读数精度% * 测量值+ 量程精度% * 量程=0.06%*0.5735+0.020%*2 = 0.0007V =X=XX0.5736 ±0.0007V∆=±实验二:热导实验三、数据处理(2)U1(t2t1)~τ,U2(t1tc)~τ曲线分析:当样品进入准稳态时,样品内各点的温升速率相同并保持不变,且样品内两点间温差恒定。

对应的电压值变化趋势为:中心面和冷面温差U2(t1tc)线性增长,热面和中心面温差U1(t2t1)基本保持不变。

导热系数测量实验报告.doc

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导热系数测量实验报告
篇一:导热系数实验报告
实验2.8 用稳态平板法测定不良导体的导热系数实验报告
一、实验目的.
(1)用稳态平板法测定不良导体的导热系数. (2)利用物体的散热速率求传热速率. 二、实验器材.
实验装置、红外灯、调压器、杜瓦瓶、数字式电压表. 三、实验原理.
导热是物体相互接触时,由高温部分向低温部分传播热量的过程.当温度的变化只是沿着一个方向(设z方向)进行时,热传导的基本公式可写为
dT
dQ=?λ
---------------------------------------------(2.8.1)
它表示在dt时间内通过dS面积的热量dQλ为导热系数,它的大小由物体
dT
本身的物理性质决定,单位为W11,它是表征物质导热性能大小的物理量,式中符号表示热量传递向着温度降低的方向进行.
在图中,B为待测物,它的上下表面分别和上下铜、铝盘。

用稳态法测量不良导体的导热系数实验报告

用稳态法测量不良导体的导热系数实验报告

用稳态法测量不良导体的导热系数实验报告引言导热是热学的一个重要概念,许多工程问题中都需要用到导热系数。

在实际应用中,往往遇到不良导体的导热系数难以测量的问题。

为了解决这一问题,本实验采用稳态法测量不良导体的导热系数。

实验目的1.了解不良导体的基本概念和导热系数的含义。

3.初步掌握不良导体的导热系数测量技能。

实验原理导热系数是指单位时间内单位面积的热量通过单位长度的传导热阻力。

不良导体通常指导热系数较小的物质,如泡沫塑料等。

对于不良导体,传热时存在两种传热方式:较慢的传导和较快的对流,因此稳态法测量不良导体的导热系数时,需要将不良导体置于一个绝热容器内进行实验。

稳态法测量不良导体的导热系数的主要思想是通过测量绝热容器内的温度分布,计算出不良导体两侧的热流量差,从而求解不良导体的导热系数。

实验仪器和材料1.绝热容器:气密容器,内表面喷漆,型号为JYL-0.05V。

2.电热丝:铠装电阻丝,长度为40cm。

3.万用表:数字万用表,量程为200mV。

4.直流电源:稳压直流电源,输出电流为0-10A,输出电压为0-30V。

5.不良导体:泡沫塑料。

6.测温仪:热电偶温度计,型号为TSM-3型。

实验步骤1.将泡沫塑料削成80cm×2cm×1cm的长条形,两侧铅直铺设电热丝。

2.将热电偶温度计插入泡沫塑料中央,测量其内部温度。

3.将泡沫塑料放置在绝热容器内,关闭绝热容器的出气口。

4.通过直流电源通电,控制电热丝两侧电流和电压的大小。

5.记录各个时间点的热电偶温度、电热丝电流和电压值,并计算出泡沫塑料两侧的热流量差。

6.根据测量数据,绘制泡沫塑料两侧温度分布曲线,并通过计算得到泡沫塑料的导热系数。

实验结果实测电热丝电流为1.8A,电压为3.6V。

在稳态时,泡沫塑料两侧温度分别为22.5℃和12.5℃,热电偶测量的两侧温度差为10℃。

利用公式K=Q/(SΔT)计算出泡沫塑料的导热系数为0.038W/(mK)。

不良导体热导率的测定实验报告

不良导体热导率的测定实验报告

实验名称:不良导体导热系数的测定目的:1.学习一种测量不良导体热导率的方法。

2.学习导热系数实验仪。

为了准确测量加热板和散热器的温度,两个传感器应涂导热硅脂或硅油,以使传感器与加热板和散热板完全接触;另外,在加热橡胶样品时,为了达到稳定的传热效果,调节底部的三个微调螺丝,使样品与加热板和散热板紧密接触,注意不要有气隙。

在中间;并且不要将螺丝拧得太紧而影响样品的厚度。

2.导热系数实验仪的铜板下方的风扇用于强制对流传热,以减小样品侧面和底部之间的放热率,增加样品内部的温度梯度,从而减少实验误差。

因此,在实验期间必须打开风扇。

[实验原理]导热系数是表征材料导热系数的物理量。

材料结构的变化和杂质的不同对材料的热导率有明显的影响,因此材料的热导率经常需要通过实验来测量。

测量导热系数的实验方法一般分为两种:稳态法和动态法。

在稳态方法中,首先使用热源加热样品。

样品内部的温差使热量从高温传递到低温。

样品中每个点的温度都会随着加热速度和传热速度的变化而变化。

通过适当控制实验条件和参数,可以平衡加热和传热的过程。

可以在室内形成稳定的温度分布,据此可以计算出导热系数。

在动态方法中,样品中的最终温度分布会随时间变化,例如周期性变化。

变化的周期和幅度还受实验条件和加热速度的影响,并且与热导率有关。

在本实验中,通过稳态法测量了不良导体(橡胶样品)的热导率,并学习了通过物体的散热率计算出导热率的实验方法。

1898年首先通过平板方法(一种稳态方法)测量不良导体的热导率。

在实验中,将样品制成平板,其上端面与稳定的均匀加热体完全接触,而下端面与均匀的散热器接触。

由于板样品的侧面面积比板平面的侧面面积小得多,因此可以认为热量仅沿上下方向垂直传递,而从侧面散发的热量可以忽略不计。

也就是说,样品中样品平面的垂直方向上仅存在温度梯度,并且在同一平面中的各处温度都相同。

研究性报告-不良导体热导率的测量北航物理实验

研究性报告-不良导体热导率的测量北航物理实验

研究性报告-不良导体热导率的测量北航物理实验研究性报告题⽬:稳态法侧不良导体热导率学⽣姓名:许见超随意学院:交通⼯程与科学学院专业:⼟⽊⼯程班级:101361学号:10131212 10131205- 5 -研究性报告稳态法测不良导体的热导率10131212 许见超10131205随意⼀、摘要由于温度不均匀,热量从温度⾼的地⽅向温度低的地⽅转移,这种现象叫做热传导。

导热系数是表征物质热传导性质的物理量。

按傅⾥叶定律,其定义为单位温度梯度(在1m长度内温度降低1K)在单位时间内经单位导热⾯所传递的热量;材料结构的变化与所含杂质对导热系数值都有明显的影响,因此材料的导热系数常需要由实验具体测定。

测量导热系数的⽅法⼀般分为两类:⼀类是稳态法,另⼀类是动态法。

在稳态法中,先利⽤热源在待测样品内部形成⼀稳定的温度分布,然后进⾏测量。

在动态法中,待测样品中的温度分布是随时间变化的,例如呈周期性的变化等。

本实验采⽤稳态法进⾏测量。

其基本原理是先对测试样品进⾏加热,使其内部形成稳定的温度分布,然后进⾏具体温度的测量,进⽽通过公式得出热导率。

⼆、关键词稳态法傅⾥叶导热⽅程式热电偶温差计不良导体热导率三、实验基本要求1.了解热传导现象;2.学习⽤稳态法测⾮良导体的导热系数;﹒3.学会⽤作图法求冷却速率。

四、仪器简介【实验装置】A—带电热板的发热盘B—螺旋头C—螺旋头D—样品⽀架E—风扇F—热电偶G—杜⽡瓶H—数字电压表P—散热盘- 7 -五、实验原理当物体内部温度不均匀时,就有热量从⾼温向低温传递,⽤导热系数k 表⽰物体导热能⼒的强弱。

本实验采⽤稳态平板法测量不良导体的导热系数。

在本⽅法中,样品制成平板形,其上端⾯与⼀稳定的均匀发热体相接触,下端⾯与⼀均匀地散热体相接触。

由于平板样品的侧⾯积⽐平板平⾯⼩很多,可以认为热量只沿上下⽅向垂直传递,横向由侧⾯散去的热量可以忽略不计,也就是说,可以认为,样品内,只在垂直样品平⾯的⽅向上有温度梯度,在同⼀平⾯上,各处的温度相同。

用稳态法测量不良导体的导热系数实验报告

用稳态法测量不良导体的导热系数实验报告

用稳态法测量不良导体的导热系数实验报告用稳态法测量不良导体的导热系数实验报告稳态法测量不良导体导热系数稳态法测量不良导体导热系数摘要:导热系数是反映材料导热性能的物理量,在加热器、散热器、导热管道、冰箱制造、建筑保温隔热设计等领域都涉及该设计参数。

材料的导热系数与材料的容量、空隙率、湿度、温度等因素有关,小于0.25W/m?K的材料为绝热材料。

导热系数的测量方法有稳态法和动态法两类,本实验采用稳态法。

关键词:稳态法导热系数热流量比热容冷却速率Steady method for measuring the poor conductor coefficient of thermal conductivityAbstract: the coefficient of thermal conductivity is reflect material thermalconductivity physical quantities, in the heater, radiator, thermal pipe,refrigerator manufacture, construction insulation design, and other fields involve the design parameters. The thermal conductivity of materials and the capacity ofthe materials, pore ratio and other factors, such as temperature, humidity, lessthan 0.25 W/m k. materials for insulation. Coefficient of thermal conductivitymeasurement method is steady method and dynamic method two kinds, this experimentused steady state law.Keywords: Steady state law Coefficient of thermal conductivity Heat flow Specificheat let Cooling rate【实验目的】1. 学习用稳态法测量不良导体的导热系数。

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