| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hot Disk TPS 2500 Thermal Constant Analyser |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les matériaux fortement conducteurs (cuivre, argent, bronze, …), la conductivité et la diffusivité thermique sont généralement élevées. Le flux de chaleur atteint très rapidement les limites de l’échantillon et l’estimation des paramètres est généralement faussée.
Pour avoir une bonne estimation avec le Module Standard, il faudrait utiliser des échantillons aux dimensions très importantes (difficile à obtenir dans certains types d’applications comme l’électronique ou l’aéronautique). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Une alternative à cette contrainte de dimensionnement a été pensée et conçue par Hot Disk : le Module Plaque Mince. Ce module permet de réaliser des estimations de paramètres thermiques sur des échantillons sous forme de plaque mince (épaisseur de 1 à 8 mm) avec une conductivité thermique supérieure à 10 W/m.K. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La traçabilité de l’expérience est assurée par une interface, quasi identique à celle du Module Standard, dans laquelle l’opérateur renseigne les informations sur les conditions expérimentales : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Référence de l’échantillon |
| |
 |
Profondeur de pénétration radiale disponible |
| |
 |
Epaisseur de la plaque |
| |
 |
Commentaires sur le matériau isolant placé de part et d’autre de l’échantillon |
| |
 |
Température initiale de l’essai |
| |
 |
Type de sonde (Kapton ou Mica) |
| |
 |
Rayon de la sonde |
| |
 |
Coefficient de Résistivité Thermique (TCR) intrinsèque à la nature de la résistance chauffante et à la température initiale de l’essai |
| |
 |
Puissance injectée dans la sonde |
| |
 |
Durée de l’essai |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A la fin de l’expérimentation, l’affichage des courbes expérimentales permet une vérification rapide du bon déroulement de l’essai. En sus, le rappel des données de l’expérience permet à l’opérateur d’avoir une vue globale de la manipulation. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
Courbe expérimentale de température en fonction du temps |
| |
 |
Courbe de stabilisation en température de l’échantillon |
| |
 |
Rappel des paramètres expérimentaux |
| |
 |
Fenêtre de commentaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En quelques clics, on obtient les paramètres thermophysiques recherchés : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Conductivité thermique (W/m.K) |
| |
 |
Diffusivité thermique (mm²/s) |
| |
 |
Capacité calorifique (MJ/m³.K) |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… et des indicateurs de validité de l’essai : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Profondeur de pénétration |
| |
 |
Elevation de température |
| |
 |
Temps Total Caractéristique |
| |
 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|