물질이 온도 변화에 반응하는 속도는 열전도도, 밀도, 비열 용량에 따라 달라집니다.
λ = 열전도율 [W/m*K]α = 열확산도 [mm²/s]Cp = 비열용량 [J/g*K]ρ = 밀도 [g/cm³]
열 전도성 열 전도성 는 원단에서 열이 얼마나 빨리 퍼지는지를 결정합니다.
비열 용량 비열 용량 은 원단에 얼마나 많은 열이 저장되어 있는지를 나타냅니다.
밀도는 입방미터당 얼마나 많은 물질이 존재하는지를 고려합니다.
이러한 관계는 열전도율로 설명할 수 있습니다.
이 물질의 크기는 열전도율과 비열 용량 및 밀도의 곱의 몫과 같습니다.이 공식에서 측정 단위 가 계산됩니다.
열 확산도는 난방 및 냉각 공정, 생활 공간의 온도 변화, 부품의 열 응력을 평가하는 데 필요합니다.
예를 들어, 이 지표는 화재 확산을 방지하기 위한 토목 장비 분류에서 중요한 기준이 됩니다.
재료의 빠른 온도 보정이 필요한 경우 열전도율이 높은 재료가 유리합니다.여기에는 금속과 흑연이 포함됩니다.이러한 물질은 예를 들어 온도 측정기 및 온도 컨트롤러에 사용됩니다.
비금속은 온도를 훨씬 더 낮게 전도합니다.무엇보다도 재생기의 열 저장에 적합합니다.
열 확산도 측정을 위해 재료 샘플을 서로 온도가 일정하고 서로 다른 두 요소 사이에 배치하고 샘플의 국부적 및 시간적 온도 프로파일을 평가합니다.
이러한 요소는 예를 들어 LINSEIS에서 찾을 수 있습니다. 열 유량계. 매우 얇은 박막에 대한 정밀한 측정 데이터는 엔드레스하우저의 TF-LFA – LaserFlash 는 레이저 빔을 기반으로 작동하는 박막용 TF-LFA를 통해 제공됩니다.
린세이 측정 장치는 포함된 소프트웨어를 기반으로 열전도도, 열확산도 및 비열 용량을 동시에 측정합니다.