ISSN 0021-3454 (печатная версия)
ISSN 2500-0381 (онлайн версия)
Меню

10
Содержание
том 67 / Октябрь, 2024
СТАТЬЯ

DOI 10.17586/0021-3454-2020-63-3-257-263

УДК 536.2:53.08

О реализуемости многозначных мер тепловых величин в метрологии

Заричняк Ю. П.
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, 197101, Российская Федерация; доцент


Ходунков В. П.
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева», Санкт-Петербург, 190005, Российская Федерация; старший научный сотрудник


Читать статью полностью 

Аннотация. Выполнен анализ нового класса измерений тепловых величин, базирующегося на применении многозначных мер. На примере измерения теплопроводности твердых тел показана ошибочность ранее предложенного подхода и неправомерность использования принципа многозначности для мер интенсивных теплофизических величин. Доказано несоответствие заявленных метрологических характеристик реально достижимым значениям.
Ключевые слова: мера, многозначность, интенсивные тепловые величины, измерение, теплопроводность, удельная теплоемкость, метрология, точность

Список литературы:

 

  1. Пат. 2343466 РФ, МКИ G 01 N 25/18. Способ определения теплопроводности материалов / Н. А. Соколов. Опубл. 10.01.2009. Бюл. № 1.
  2. Пат. 2690717 РФ, МКИ G 01 N 25/20. Способ определения теплоемкости материалов / Н. А. Соколов,
    А. Н. Соколов. Опубл. 05.06.2019. Бюл. № 16.
  3. Соколов Н. А., Соколов А. Н. Многозначные меры теплопроводности для диапазона 20—500 Вт/(м.К) // Измерительная техника. 2009. № 7. С. 43—45.
  4. Соколов Н. А., Соколов А. Н. Новый класс измерений: многозначные меры теплоемкости твердых тел // Приборы. 2018. № 8. С. 39—43.
  5. Лыков А. В. Теория теплопроводности: Учеб. пособие. М.: Высш. школа, 1967. 600 с.
  6. Заричняк Ю. П., Компан Т. А., Ходунков В. П., Кулагин В. И. О возможности реализации многозначных мер в калориметрии // Приборы. 2019. № 5. С. 22—26.
  7. Иванов В. А., Заричняк Ю. П. Структуры и теплофизические свойства новых объектов исследований макро-, микро-, мезо- и нанонеоднородных систем и композиционных материалов // Тр. VIII Евразийского симп. по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата, EURASTRENCOLD-2018. Якутск, 2018. С. 194—207.
  8. Дульнев Г. Н., Заричняк Ю. П. Теплопроводность смесей и композиционных материалов. Л.: Энергия, 1974. 264 с.
  9. Осипова В. А. Экспериментальное исследование процессов теплообмена. М.: Энергия, 1969. 392 с.
  10. Ипатов Ю. С., Лейкум В. И., Олейник Б. Н., Патовская З. К. Приборы для измерения теплопроводности // Тр. ВНИИМ. 1962. № 63(123). С. 3—24.
  11. Чистов А. Н., Кладов М. Ю., Пронин И. Б., Смирнов А. С. Экспериментальное определение теплопроводности композиционных материалов в широком диапазоне значений при комнатной температуре // Инженерный журнал: наука и инновации. 2019. № 9. С. 1—13.