Государственный первичный эталон единицы ТКЛР твердых тел состоит из комплекса следующих средств измерений: - дилатометр для диапазона температуры от 90 до 400 К; - дилатометр для диапазона температуры от 300 до 1800 К; - дилатометр для диапазона температуры от 1000 до 3000 К; - меры ТКЛР твердых тел для контроля стабильности эталонных дилатометров.
Область применения
Область примения охватывает обеспечение единства измерений ТКЛР твердых тел в диапазоне температур от 90 до 3000 К. Эталон ориентирован на предприятия и НИИ, выполняющие работы по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ и разрабатывающие материалы и изделия для применения в экстремальных режимах, в частности, при переменных температурах. Это предприятия ВПК, ракетно-космического комплекса, отраслей авиа- и автомобилестроения, ядерной энергетики, материаловедения. Эталон обеспечивает возможность осуществления испытаний теплофизических свойств разрабатываемых конструкционных и композитных материалов: металлов и сплавов, в том числе наноструктурированных, стеклонанокерамик, нанопористых и нанокристаллических оксидов циркония, алюминия, кремния, композиционных материалов, графитов, карбидов. Основные потребители: материаловедение, металлургия, стекольная, электронная промышленность, аэрокосмическая отрасль, предприятия общего машиностроения.
Сервисные категории
CCТ TQ 6,4,1 Thermal expansion coefficient
Межаттестационный интервал
5 лет
Документы
Приказ
№ 449 "Об утверждении Государственного первичного эталона единицы температурного коэффициента линейного расширения твердых тел"
Поверочная схема
Приказ Росстандарта №2663 от 14,12,2018.. Государственная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне от 0,01·10⁻⁶ до 100·10⁻⁶ K⁻¹ в диапазоне температуры от 90 до 3000 K.
Техническая документация
Комплект документов по Р 50,2,078 - 2011
Публикации
Компан Т.А."Государственный первичный эталон единицы ТКЛР твердых тел"// В кн. "Российская Метрологическая Энциклопедия" // С.-Пб., изд-во "Лики России", 2001г., с. 461 - 463,Компан Т.А., Коренев А.С., Лукин А.Я."Автоматизированная система дилатометрических измерений с многопараметрической обработкой интерференционной картины" // "Измерительная техника", 2001, № 6, с. 31 - 35,Компан Т.А., Коренев А.С., Лукин А.Я. "Контроль погрешности и обеспечение достоверности результатов измерения фазового сдвига в интерференционном дилатометре" // "Измерительная техника", 2007, № 4, с. 18 - 22,ГОСТ 8,018 - 2007 Государственная система обеспечения единства измерений "Государственная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температуры от 90 до 1800 K" // Москва, Стандартинформ, 2008г., -11 с,Походун А.И., Компан Т.А., Соколов Н.А. и др. "Модернизированные государственные первичные эталоны единиц теплофизических величин" // "Измерительная техника", 2009, № 8, с. 55 - 59,Sharov, A.A., Galyavov, I.R., Patrikeev, A.P., Ponin, O.V., Kompan, T.A., Kulesh, V.P.«Interference dilatometers for measuring the thermal coefficient of linear expansion of thermally stable optical materials»// Journal of Optical Technology (A Translation of Opticheskii Zhurnal), 2013, 80 (4), pp. 250 - 253,Компан Т.А.,Кондратьев С.В., Коренев А.С. и др. «Расширение температурного диапазона государственного первичного эталона единицы температурного коэффициента линейного расширения твердых тел» // «Измерительная техника», 2015, № 12, с. 34 - 38,Бронштейн И. Г., Иночкин Ф. М., Круглов С.К.&/^ /,Компан Т.А. и др. ««Оптико-электронная измерительная система высокотемпературного дилатометра» // «Измерительная техника», 2015, № 12, с. 38 - 42,Kompan T “Thermal expansion of solids: regent research and standard materials” // International journal for science techniques and i
ovations for the industry MTM, 2016, #10, p.34 - 36,F.M. Inochkin; S.K. Kruglov; I.G. Bronshtein; Kompan T.A., S.V. Kondratjev; A.S. Korenev; N.F. Pukhov.“Subpixel edge estimation with lens aberrations compensation based on the iterative image approximation for high-precision thermal expansion measurements of solids.” http://dx.doi.org/10,1117/12,2270204 // Proc. SPIE 10 329, Optical Measurement Systems for Industrial Inspection X, 1032926 (June 26, 2017);doi: 10,1117/12,2270204,Kompan T.A., S.V.Kondratiev, A.S.Korenev, N.F.Puhov, F.M.Inochkin, S.K.Kruglov, I.G.Bronshtein “Measurement of the Thermal Expansion Coefficient for Ultra-High Temperatures up to 3000 K” // Int J Thermophys (2018) 39: 40. https://doi.org/10,1007/s10765 - 017 - 2353 - 0,Пат.RU 2755092 С1 Способ формирования изображения с локальным градиентом яркости и устройство для его осуществления/ Иночкин Ф.М., Круглов С.К., Бронштейн И.Т., Компан Т.А., Кондратьев С.В., Ходунков В.П.// Изобретения. Полезные модели 2021. № 26,T. Kompan, S. Kondratev, N. Puhov, F. Inochkin, S. Kruglov INVESTIGTION OF THERMAL EXPANSION OF REFRACTORY METALLS IN THE TEMPERATURE RANGE FROM 1000 TO 3000 K //XIV International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science IV International Temperature Conference, Metrology for Meteorology and Climate, June 2019, Beijing, Chengdu, China, р. 277,Компан Т.А., Кулагин В.И., Власова В.В., Кондратьев С.В., Пухов Н.Ф. Результаты исследования теплофизических свойств перспективных материалов // Измерительная техника. 2022. № 7. С. 58 - 62, https://doi.org/10,32 446/0368 - 1025it.2022 - 7 - 58 - 62
Куратор и международные сведения
Куратор
Компан Татьяна Андреевна
Email
T.A.Kompan@vniim.ru
Телефон
(812) 323 - 96 - 33
Сравнения CIPM
отсутствуют
Следующие сравнения
Сличения c национальными институтами метрологии Китая (NIM) запланированы на 2025 г.