Исследование информативности параметров контроля качества тепловых труб

Содержание

Слайд 2

Тепловая труба - испарительно-конденсационное герметичное устройство с использованием капиллярных сил, служащее

Тепловая труба - испарительно-конденсационное герметичное устройство с использованием капиллярных сил, служащее

для передачи тепла и работающее по замкнутому циклу.

Рисунок 1 – Схема тепловой трубы базовой конструкции

Слайд 3

Актуальность темы: Контроль качества тепловой трубы является немаловажным аспектом при её

Актуальность темы:
Контроль качества тепловой трубы является немаловажным аспектом при её

производстве, так как во время её использовании в устройстве, ТТ должны обеспечивать нормальный тепловой режим.
Слайд 4

ЗАДАЧИ РАБОТЫ СОСТОЯЛИ В СЛЕДУЮЩЕМ: Произвести компьютерное моделирование тепловых труб для

ЗАДАЧИ РАБОТЫ СОСТОЯЛИ В СЛЕДУЮЩЕМ:

Произвести компьютерное моделирование тепловых труб для

набора статистических данных при помощи пакета «Elcut».

Провести расчёт информативности выбранных параметров контроля качества ТТ, а так же проанализировать их информативность с течением времени.

Сделать соответствующие выводы

Слайд 5

Объекты исследования: Прямоугольные тепловые трубы с различными теплоносителями. Длина труб –

Объекты исследования:
Прямоугольные тепловые трубы с различными теплоносителями.
Длина труб –

500 мм.
Материал трубы – алюминиевый сплав АД31

Рисунок 2 – Двумерная модель тепловой трубы в «ELCUT»

Слайд 6

1 – Тепловая труба 2 – Метка 3 – Источник тепла

1 – Тепловая труба
2 – Метка
3 – Источник тепла
4 – Тепловизор
5

– Канал связи
6 – ПК с программным обеспечением.

Схема реализации метода контроля качества профильной тепловой трубы:

Рисунок 3 – Структурная схема реализация метода

Слайд 7

Рисунок 4 – Двумерная тепловая модель исследуемой ТТ. Изображение получено при

Рисунок 4 – Двумерная тепловая модель исследуемой ТТ. Изображение получено при

помощи ПО «Elcut».

1 – Корпус и фитиль ТТ;
2 – Пассивный дефект на поверхности ТТ;
3 – Источник теплового потока.

Слайд 8

Результат моделирования ТТ с использованием тепловизионного метода контроля качества:

Результат моделирования ТТ с использованием тепловизионного метода контроля качества:

Слайд 9

Таблица 1 – Исследуемые параметры контроля качества ТТ

Таблица 1 – Исследуемые параметры контроля качества ТТ

Слайд 10

Рисунок 5 – Графики распределения относительных и накопленных частот параметров P S L

Рисунок 5 – Графики распределения относительных и накопленных частот параметров

P

S

L

Слайд 11

P S L Рисунок 6 – Графики изменения параметров контроля качества тепловых труб по времени

P

S

L

Рисунок 6 – Графики изменения параметров контроля качества тепловых труб по

времени
Слайд 12

Выводы по работе: Исследование информативности параметров контроля качества ТТ, согласно компьютерному

Выводы по работе:

Исследование информативности параметров контроля качества ТТ, согласно компьютерному эксперименту,

выявило как наиболее информативный параметр ⎯ периметр изотермы в момент прохождении дефекта.
Согласно компьютерному эксперименту, можно сказать, что с течением времени информативность параметров растёт.
Данное исследование повышает надёжность ТТ при производстве тепловых труб.
Слайд 13

Список литературы ГОСТ 23073-78 Тепловые трубы. Термины, определения и буквенные обозначения.

Список литературы

ГОСТ 23073-78 Тепловые трубы. Термины, определения и буквенные обозначения.
Патент №

2456524 РФ МПК F28D 15/02. Способ контроля качества тепловой трубы / Карачинов В. А. // Б.И.- 2012 Бюл. № 20.
Карачинов В. А. Защита РЭС в экстремальных условиях. Специальные устройства охлаждения. Учебное пособие. НовГУ им.Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 2007. - 176с.
Лукс А.Л., Матвеев А.Г. Анализ основных расчетных и экспериментальных теплофизических характеристик аммиачных тепловых труб повышенной тепловой проводимости из алюминиевых сплавов // Вестник СамГУ. Естественнонаучная серия. 2008 .№3(62). С.331-357.
Карачинов В.А, Петров Д.А. , Ионов А. С. Патент № 2680178 РФ МПК F28D 15/02 Способ контроля качества тепловой трубы.№ 2018107631; Заявл. 01.03.18; Опубл. 18.02. 2019 Бюл. № 5.
Карачинов В.А., Петров Д.А., Килиба Ю.В. Анализ методов контроля качества тепловых труб// Вестник новгу.Техн. науки. 2019,№2 (114). С.14-18.
Дульнев Н.Г., Семяшкин Э.М.,Теплообмен в радиоэлектронных аппаратах. Изд. Л.: Энергия, 1968. — 360 с.
ELCUT [Электронный ресурс] URL: https://elcut.ru.
Компас-3D [Электронный ресурс] URL: https://kompas.ru/.
Microsoft office 2016 [Электронный ресурс] URL: https://products.office.com/ru-ru/microsoft-office-2016.
Лыков А.В. Тепломассообмен. М.: Энергия, 1978. 480 с.