6.1. Элементам массива экспериментальных данных присваивают порядковые номера = 1, 2, … , … , , …, , …, , …, с момента подачи теплового импульса. Выделяют рабочую область экспериментального массива (область ), определяемую при градуировке измерительного комплекса в зависимости от плотности исследуемого материала (приложение Д).
Пример обработки экспериментального массива приведен в приложении Е
.
6.2. При проведении испытаний изделий толщиной более 15 мм теплопроводность в ваттах на метр-кельвин для одного измерения вычисляют по формуле
, (1)
, (2)
, (3)
, (4)
, (5)
где , ,* , - коэффициенты, определяемые при градуировке и зависящие от мощности теплового импульса, чувствительности датчика температуры, размеров нагревателя, теплофизических свойств тела первичного преобразователя;
__________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: , . - Примечание изготовителя базы данных.
и - порядковые номера элементов рабочей зоны, удовлетворяющие условиям
; ; ;
и - величины, вычисляемые как алгебраическая разность показаний регистрирующего устройства до и после подачи импульса в моменты времени, соответствующие и (приложение Е).
Теплопроводность рекомендуется рассчитывать на микрокалькуляторе типа МК-56 по ГОСТ 23468 или другом программирующем устройстве, имеющем не менее 14 ячеек памяти, по программе, приведенной в приложении Ж.
Допускается графическая обработка экспериментального массива в соответствии с приложением И.
6.3. При проведении испытаний изделий толщиной менее 15 мм теплопроводность исследуемого материала для одного измерения вычисляют по формуле
, (6)
здесь ; , причем такое, что
,
где - абсолютная погрешность определения .
6.4. Теплопроводность рассчитывают на микрокалькуляторе по программе, приведенной в приложении Ж.
6.5. Теплопроводность материала изделия вычисляют как среднее арифметическое значение всех измерений.
6.6. Погрешность определения теплопроводности данным методом составляет не более 7%.