Анализ погрешностей исследования прогрева теплозащитных материалов

Проведем краткий анализ погрешностей исследования прогрева теплозащитных материалов. Первая группа зависит от метода градуировки и легко определяется по ГОСТ для данного типа термопары. Вторая обусловливает одноразовое кратковременное использование термопар при наличии разлагающихся материалов. Следующую погрешность обычно сводят к минимуму, используя сварку встык термоэлектродов и применяя специальные способы размещения термопар внутри материала (до или после полимеризации материала). При этом важным является контроль качества заделки и определение координаты расположения термопары с помощью рентгеноскопии. Последние две группы погрешностей наиболее специфичны для измерений температуры внутри теплозащитных материалов. Искажение температурного поля связано с различием теплофизических свойств теплозащитного материала и термопары, а также большими градиентами температуры по глубине, характерными для условий работы покрытия. Практически при измерении температуры внутри теплозащитных материалов без специально предусмотренных мер величина рассматриваемой погрешности может достигать 15% и более. Для уменьшения этой погрешности обычно используют микротермопары и располагают их в материале так, чтобы часть термопары лежала в изотермической плоскости. Не всегда представляется возможным развить длину достаточно большой. Поэтому важно знать минимально допустимое значение параметра.

Последняя группа погрешностей характерна для коксующихся ма териалов, когда материал по достижении некоторого значения темпера туры (температуры начала проводимости) становится электропро водным. Полностью исключить эту погрешность при 1800 К, не нарушив истинного распределения температуры внутри тепловой защиты, невозможно, так как при температурах выше 1800 1900 К у всех существующих электроизоляционных покрытий удельное сопротивление значительно уменьшается. В настоящее время считается предпочтительным использовать в высокотемпературной зоне термопары без электроизоляционного покрытия. При этом для конкретных условий нагрева их диаметр следует выбирать, исходя из минимума погрешности, связанной с шунтированием электродов и остальными, рассмотренными выше процессами.

Дополнительная информация: не смотря на схожесть в прокладке витой пары и оптоволокна, монтаж последнего может вызвать затруднение у дилетантов, так как в некоторых ситуациях необходимо обладать профессиональными навыками. Качественная прокладка оптоволоконного кабеля подразумевает правильный выбор типа кабеля и дополнительных средств его защиты, если кабель протягивается под землей или вдоль опор.

20 сентября 2012