Файл: Определение коэффицента теплопроводности твердых тел.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 27.03.2024
Просмотров: 12
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Санкт-Петербургский горный университет
Кафедра общей и технической физики
Лабораторная работа № 18
По дисциплине: ФИЗИКА______________________________
(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)
Тема: Определение коэффицента теплопроводности твердых тел
Выполнил: студент гр. АХ-22 _________ /Кувакин М.В./
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата:
Проверил: _______________ ________ /__________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Санкт-Петербург
2022
1.Цель работы: определить коэффициент теплопроводности твердых тел методом сравнения с теплопроводностью эталонного тела.
2.Краткие теоретические сведения:
Явление, изучаемое в работе: теплопроводность.
Определения:
Количество теплоты — энергия, которую получает или теряет тело при теплопередаче.
Температура - физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макроскопической системы и определяющая направление теплообмена между телами, [Т]=К.
Теплопередача — физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к более холодному либо непосредственно (при контакте), либо через разделяющую (тела или среды) перегородку из какого-либо материала.
Теплопроводность — это перенос теплоты структурными частицами вещества (молекулами, атомами, электронами) в процессе их теплового движения.
Энергия— скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения материи и мерой перехода движения материи из одних форм в другие.
Коэффициент теплопроводности - физическая величина, характеризующая и численно равная плотности потока энергии при градиенте температуры равном единице.
Законы и соотношения:
Закон Фурье: В установившемся режиме поток энергии, передающийся посредством теплопроводности, пропорционален градиенту температуры:
q= −
где, q (Вт/ ) - плотность теплового потока – величина, определяемая энергией, переносимой в форме теплоты в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную оси х,
– теплопроводность (Вт/(м*К),
– градиент температуры, равный скорости изменения температуры на единицу длины х в направлении нормали к этой площадке (К/м).
Знак минус показывает, что энергия переносится в направлении убывания температуры.
Градиент температуры внутри пластины направлен перпендикулярно к ее свободным поверхностям, поскольку они являются поверхностями постоянной температуры. В том же направлении происходит перенос тепла.
, где
[Q]-Дж-поток тепла, переносимый через плоскую поверхность [S]-
3.Схема установки
1)Нагреватель
2,3)Пластины
4)Холодильник
5)Теплоизоляционный кожух
6)Блок питания
7)Термостат
8,9,10)Термопары
11,12,13)Табло
4.Основные расчетные формулы:
Коэффициент теплопроводности исследуемого материала:
, где
- коэффициент теплопроводности первой пластины [ ]-Вт/м
Кб
- коэффициент теплопроводности второй пластины [ ]-Вт/м Кб
- перепад температуры от 1 к 2 [ ]-K
- перепад температуры от 2 к 1 [ ]-K
- толщина 1 пластины [ ]-м
- толщина 2 пластины [ ]-м
Нахождение перепада температур:
и , где
- температура 1 пластины [ ]-
- температура 2 пластины [ ]-
- температура 3 пластины [ ]-
Среднее значение коэффициента теплопроводности исследуемого материала:
, где
- среднее значение , n- количество измерений.
Исходные данные:
Эталонная пластина – Железо
, = 0,01 м, = 0,013 м, =55 Вт/м К
Погрешности прямых измерений:
△T= 0,01 , U=1В, d=0,00001 м, I=0,01A
Погрешности косвенных измерений:
Относительная погрешность коэффициента теплопроводности:
5.Таблица №1 «Результаты измерений и вычислений»
Физ.велич. Ед.измерения | U, B | | | | , K | , K | Вт/мК | Вт/мК |
1 | 25 | 20,09 | 20,03 | 20,00 | 0,06 | 0,03 | 48,10 | 59,76 |
2 | 50 | 20,16 | 20,06 | 20,00 | 0,1 | 0,06 | 57,72 | |
3 | 75 | 20,79 | 20,31 | 20,00 | 0,48 | 0,31 | 62,13 | |
4 | 100 | 21,4 | 20,54 | 20,00 | 0,86 | 0,54 | 60,40 | |
5 | 125 | 22,19 | 20,86 | 20,00 | 1,33 | 0,86 | 62,20 | |
6 | 150 | 23,15 | 21,24 | 20,00 | 1,91 | 1,24 | 62,45 | |
7 | 175 | 24,29 | 21,69 | 20,00 | 2,6 | 1,69 | 62,53 | |
8 | 200 | 25,61 | 22,21 | 20,00 | 3,4 | 2,21 | 62,53 |
6.Пример вычислений:
= 364 ( ) = (62,53±3,74) Вт/м К
= (59,76±3,74) Вт/м К
Расчет погрешностей косвенных измерений:
=59,76 * ( ) =3,74 Вт /м К
Окончательный результат:
χ= (59,76±3,74) Вт /м∙К
Вывод: в ходе лабораторной работы был определен коэффициент теплопроводности исследуемой пластины χ=(59,76±3,74) Вт /м∙К), что соответствует стали (58 Вт /м К). При подведении большего количества тепла к системе, получаем более точный результат коэффициента теплопроводности. Полученный результат разнится с табличным на 3,1%.