Estudio de un nuevo procedimiento para medir la conductividad y difusividad térmicas de materiales

En este trabajo se estudia las posibilidades y limitaciones de un método no-estacionario, que utiliza como fuente de calor la radiación luminosa. En el mismo, que es una nueva variante propuesta por este grupo, la luz se hace incidir homogéneamente sobre una de las superficies extremas de un cilindr...

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Main Authors: Rodney Hechavarría Díaz, Osvaldo Delgado, Francisco Pazmiño
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Politécnica Salesiana 2017-01-01
Series:Ingenius: Revista de Ciencia y Tecnología
Subjects:
Online Access:https://revistas.ups.edu.ec/index.php/ingenius/article/view/1416
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issn 1390-650X
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publishDate 2017-01-01
publisher Universidad Politécnica Salesiana
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spelling doaj.art-b6581be4a89b4e00bfb9c054c5c05de22022-12-21T22:49:13ZengUniversidad Politécnica SalesianaIngenius: Revista de Ciencia y Tecnología1390-650X1390-860X2017-01-011710.17163/ings.n17.2017.02Estudio de un nuevo procedimiento para medir la conductividad y difusividad térmicas de materialesRodney Hechavarría Díaz0Osvaldo Delgado1Francisco Pazmiño2Universidad Técnica de AmbatoUniversidad Politécnica Metropolitana de HidalgoUniversidad Técnica de AmbatoEn este trabajo se estudia las posibilidades y limitaciones de un método no-estacionario, que utiliza como fuente de calor la radiación luminosa. En el mismo, que es una nueva variante propuesta por este grupo, la luz se hace incidir homogéneamente sobre una de las superficies extremas de un cilindro de superficie lateral termoaislada, manteniéndose constante la temperatura en el otro extremo. Asimismo, se analiza la posibilidad de utilizar dicho método para medir la difusividad y conductividad térmicas (α,χ) de fluidos; igualmente, la forma en que este pudiera ser empleado para comprobar la validez del modelo de Hamilton y Crosser (HC) para el caso de los nanofluidos. Se le llama nanofluido a todo aquel fluido que, convencionalmente, es utilizado para intercambiar calor, al cual se le agregan nanopartículas con el propósito de aumentar su conductividad térmica, mejorando así su capacidad para intercambiar calor.https://revistas.ups.edu.ec/index.php/ingenius/article/view/1416conductividad térmicadifusividad térmicaconducción de calormodelo de Hamilton y Crosser.
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