Вышедшие номера
Обработка данных термоэлектрического преобразователя с учетом свойств материала подложки
Российский Научный Фонд, Экспериментальное и теоретическое исследование сверхзвуковых течений газов с плазменными образованиями, № 23-19-00241
Добров Ю.В. 1, Еременко П.С.1, Лашков В.А. 1
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: y.dobrov@spbu.ru
Поступила в редакцию: 15 ноября 2023 г.
В окончательной редакции: 29 февраля 2024 г.
Принята к печати: 18 марта 2024 г.
Выставление онлайн: 23 апреля 2024 г.

Рассмотрена математическая модель градиентного датчика теплового потока с учетом свойств подложки, и проведено исследование влияния параметров подложки на работу датчика. Указанная модель сравнивается с другим способом обработки данных, в котором тепловой поток на тыльной стороне считается равным нулю и свойства подложки не учитываются. Результаты сравнения показывают, что полученные данные существенно зависят от теплофизических параметров подложки. Также проведено тестирование предложенной модели для обработки экспериментальных данных с датчика, полученных при измерении плотности теплового потока с известного источника. Ключевые слова: градиентный датчик теплового потока, теплометрия, методика обработки сигнала.
  1. А.М. Харитонов. Техника и методы аэрофизического эксперимента. Ч.2. Методы и средства аэрофизических измерений: учебник (Изд-во НГТУ, Новосибирск, 2007), 455 с
  2. А.Г. Самойлович. Термоэлектрические и термомагнитные методы превращения энергии: конспект лекций (Издательство ЛКИ, М., 2007), 224 с
  3. С.В. Бобашев, Ю.П. Головачев, Н.П. Менде, П.А. Попов, Б.И. Резников, В.А. Сахаров, А.А. Шмидт, А.С. Чернышев, С.З. Сапожников, В.Ю. Митяков, А.В. Митяков. ЖТФ, 78 (12), 103 (2008)
  4. O.M. Alifanov, S.A. Budnik, A.V. Morzhukhina, A.V. Nenarokomov, A.V. Netelev, D.M. Titov. J. Engineeri. Phys. Thermophys., 91, 26 (2018). DOI: 10.1007/s10891-018-1716-0
  5. P. Kennedy, J. Donbar, J. Trelewicz, Ch. Gouldstone, J. Longtin. 17th AIAA Intern. Space Planes and Hypersonic Systems and Technol. Conf., (11-14 April 2011, San Francisco, California), DOI: 10.2514/6.2011-2330
  6. T. Roediger, H. Knauss, U. Gaisbauer, E. Kraemer, S. Jenkins, J. von Wolfersdorf. J. Turbomach., 130 (1), 011018 (2008). https://doi.org/10.1115/1.2751141
  7. M. Collins, K. Chana, T. Povey. Meas. Sci. Technol., 26 (2), 025303 (2015). DOI: 10.1088/0957-0233/26/2/025303
  8. Zh. Liu, S. Liu, J. Zhao, Ya. Yue, Q. Xu, F. Yang. Measurement, 198, 111419 (2022). DOI.org/10.1016/j.measurement.2022.111419
  9. H. Knauss, T. Roediger, D.A. Bountin, B.V. Smorodsky, A.A. Maslov, J. Srulijes. J. Spacecraft and Rockets, 46 (2), 255 (2009)
  10. С.З. Сапожников, В.Ю. Митяков, А.В. Митяков. Градиентные датчики теплового потока (Изд-во СПбГПУ, СПб., 2003), 168 с
  11. С.В. Бобашев, Н.П. Менде, П.А. Попов, Б.И. Резников, В.А. Сахаров, С.З. Сапожников, В.Ю. Митяков, А.В. Митяков, Д.А. Бунтин, А.А. Маслов, Х. Кнаусс, Т. Редигер. Письма в ЖТФ, 35 (5), 36 (2009)
  12. P.A. Popov, S.V. Bobashev, B.I. Reznikov, V.A. Sakharov. Tech. Phys. Lett., 44 (4), 316 (2018)
  13. Ю.В. Добров, В.А. Лашков, И.Ч. Машек, А.В. Митяков, В.Ю. Митяков, С.З. Сапожников, Р.С. Хоронжук. ЖТФ, 91 (2), 240 (2021). DOI: 10.21883/JTF.2021.02.50357.209-20
  14. П.А. Попов, С.В. Бобашев, Б.И. Резников, В.А. Сахаров. Письма в ЖТФ, 43 (7), (2017)
  15. J.E. Doorly, M.L.G. Oldfield. Intern. J. Heat and Mass Transfer, 30 (6), 1159 (1987). DOI: 10.1016/0017-9310(87)90045-7
  16. А.В. Лыков. Теория теплопроводности (Высшая школа, M., 1967), 600 с
  17. Научно-технический центр "Эксперт" (неразрушающий контроль), Коэффициент излучения (степень черноты) различных материалов. https://ntcexpert.ru/cg/57-acenter/teplovoj-kontrol/797-kojefficient-izluchenija-razlichnyh-materialov
  18. Метрология теплофизического эксперимента, под ред. проф. С.З. Сапожникова (Изд-во Политехнического ун-та, СПб., 2017)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.