Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Расчет систем охлаждения Цель работы Цель настоящей работы - ознакомление с техникой и методикой проведения промышленных испытаний ограждений с помощью измерителей тепловых потоков конструкции ЛТИХП. / Описание лабораторной установки и измерителя тепло-, вых потоков конструкции ЛТИХП Принципиальная схема лабораторной установки показана на рис. 37. На ограждение / холодильной камеры прикреплен измеритель тепловых потоков 5. Из рисунка видно, что измеритель устанавливается на расстоянии от торцевой стенки не менее 6-8 Оз Физ - диаметр измерителя тепловых потоков). Рис. 37. Установка измерителя малых теплоиых притоков на изоляционной конструкции ограждения: ; - изоляционная конструкция; 2 - термометр; 3 - измеритель малых тепловых потоков; 4-потенциометр; 5-термометр; 6 -термореле Температура в охлаждаемом помещении регулируется температурным реле ТР-1 и контролируется лабораторным термометром 2 с ценой деления 0,1° С. Величина ЭДС измеряется потенциометром 4. В основу работы измерителя тепловых потоков положен принцип дополнительной стенки [16]. Измеритель имеет форму цилиндра малой высоты, благодаря чему исключаются трудноучитываемые влияния углов (рис. 38). Материалом для изготовления измерителя служит резина, которая, как-известно, не увлажняется и, следовательно, не меняет своего коэффициента теплопроводности. Прибор состоит из трех частей: средней рабочей части 2 толщиной 6 мм, на которой расположены по двойной архимедовой спирали последовательно включенные термопары 3, и двух защитных резиновых слоев / с каждой стороны толщиной по 2 мм. Эти слои защищают термопары от механи- ФЗОО ф200 л /, Рис. 38. Из.меритель малых тепловых потоков конструкции ЛТИХП ческих повреждений и действия наружного воздуха. В рабочей части измерителя расположено 700-800 термопар, последовательно соединенных между собой в одну термобатарею. Одни спаи термопар находятся на одной из сторон средней пластины, а другие - с противоположной .стороны. В качестве материалов для термопар приняты железо и константан. Начальный и конечный концы термобатарей вы-4. ведены на наружные клеммы Объем работы включает: 1) ознакомление с устройством измерителя тепловых потоков, схемой испытания, приборами измерения; 2) ознакомление с журналом наблюдений, методикой проведения испытаний; 3) измерение температур воздуха в камере и внеее, измерение электродвижущей силы (ЭДС) прибора; 4) обработку результатов испытания, оформление ответа. Порядок выполнения работы 1. Ознакомиться с инструкциями по обслуживанию обо- рудования и правилами техники безопасности. 2. Ознакомиться со схемой лабораторной установки. 3. Проверить наличие на опытном стенде измерительных приборов, их включение и исправность. 4. Ознакомиться с журналом наблюдений и методикой обработки результатов. Выписать техническую характери- стику измерителей тепловых потоков и измерительных приборов. 5. Провести измерения и результаты занести в журнал наблюдений (табл. 20). Таблица 20 - 197... г. Журнал наблюдений
6. Определить расчетным путем значение постоянной измерителя, удельного теплового потока и коэффициента теплопередачи изоляционной конструкции. Промышленное испытание длится обычно около четырех суток, а снятие показаний следует производить с интервалом 30 мин или 1 ч. В лабораторных условиях с целью создания установившегося режима стенд подготавливается заранее, а показания снимаются через каждые 5-10 мин в течение 30-40 мин. Обработка результатов испытаний Значение постоянной при температуре испытания с = Со (1 - aJu) ккал/(м-ч-мв), где Со - постоянная измерителя при 0° С, найденная при его тарировке, в ккал/{м-ч-мв); а - температурный коэффициент изменения постоян- ной измерителя, полученный при тарировке в 1/град; 4 - температура измерителя, которую можно практически принимать равной температуре воздуха у измерителя, в °С. В данном случае = t .
|