实验室研究与探索
實驗室研究與探索
실험실연구여탐색
Research and Exploration in Laboratory
2015年
8期
28-31
,共4页
雒彩云%杨莉萍%陶冶%徐子君%钟秋
雒綵雲%楊莉萍%陶冶%徐子君%鐘鞦
락채운%양리평%도야%서자군%종추
导热系数%热带法%最小测量厚度%fluent数值模拟
導熱繫數%熱帶法%最小測量厚度%fluent數值模擬
도열계수%열대법%최소측량후도%fluent수치모의
thermal conductivity%hot-strip method%minimum measurable thickness%fluent numerical simulation
在介绍了热带法测量导热系数原理的基础上,通过fluent软件建立了数理模型,对热带法测量导热系数过程中材料厚度对测试结果的影响进行分析计算.在保证合理温升与可接受误差范围前提下,得到不同导热系数材料对应的最小可测厚度,并结合自行搭建的导热系数测试设备选取不同材料进行实验验证.结果表明:根据预估材料导热系数的大小从而确定其最小可测量厚度的方法有效,既解决了以往测试中所有材料要求同一测量厚度而带来的制样困难,将材料可测厚度从原来25 mm减小到了5 mm,甚至更薄,扩大了可测材料范围,又减小了以往叠加测量带来的接触热阻误差,提高了测试精度.对提升热带法测试技术水平及灵活应用有一定的借鉴意义.
在介紹瞭熱帶法測量導熱繫數原理的基礎上,通過fluent軟件建立瞭數理模型,對熱帶法測量導熱繫數過程中材料厚度對測試結果的影響進行分析計算.在保證閤理溫升與可接受誤差範圍前提下,得到不同導熱繫數材料對應的最小可測厚度,併結閤自行搭建的導熱繫數測試設備選取不同材料進行實驗驗證.結果錶明:根據預估材料導熱繫數的大小從而確定其最小可測量厚度的方法有效,既解決瞭以往測試中所有材料要求同一測量厚度而帶來的製樣睏難,將材料可測厚度從原來25 mm減小到瞭5 mm,甚至更薄,擴大瞭可測材料範圍,又減小瞭以往疊加測量帶來的接觸熱阻誤差,提高瞭測試精度.對提升熱帶法測試技術水平及靈活應用有一定的藉鑒意義.
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