Cтраница 3
Схема пирометра полного излучения. [31] |
Шкалы пирометров полного излучения существенно нелинейны, поскольку энергетическая яркость излучения увеличивается пропорционально четвертой степени абсолютной температуры. [32]
Показания пирометров при ступенчатой неоднородности температурного поля поверхности. [33] |
Показания пирометров полного излучения и инфракрасных квазимонохроматических пирометров приближаются к средней неоднородной температуре, что обусловлено законом Релея - Джинса. Последний действителен при линейной связи между интенсивностью излучения и температурой. На этом основаны известные рекомендации о применении инфракрасного излучения при измерении средней температуры неоднородных пламен. Пирометры полного излучения или инфракрасные квазимонохроматические пирометры также предпочтительны для измерения средней температуры в условиях неизотермич-ности. [34]
Действие пирометров полного излучения основано на использовании зависимости интегральной энергетической яркости излучения от температуры, описываемой законом Стефана - Больцмана. Температура, измеряемая данным пирометром, называется радиационной. В пирометрах Частичного излучения используется зависимость энергетической яркости излучения в ограниченном интервале длин волн от температуры. Температура, измеряемая пирометром частичного излучения, называется энергетической. [35]
Пирометр частичного излучения.| Повторитель напряжения. [36] |
В пирометрах полного излучения используется полный спектр излучаемой нагретым телом энергии. При помощи линзы излучение фокусируется на термоэлементе или резисторе, сопротивление которого зависит от температуры. Энергия излучения преобразовывается в электрическую величину, индикатором которой служит милливольтметр ( или миллиамперметр), отградуированный в Кельвинах. [37]
В пирометрах полного излучения измеряется не менее 90 % суммарного потока излучения источника. При измерении температуры реального тела пирометры этого типа показывают не действительную, а так называемую радиационную температуру тела. Поэтому эти пирометры называют радиационными. При известном суммарном коэффициенте черноты тела возможен пересчет с радиационной температуры тела на его действительную температуру. [38]
Монохроматический коэффициент черноты некоторых тел при Я0 65 мкм. [39] |
В пирометре полного излучения температура тела определяется по интегральной энергетической яркости излучения. [40]
Расхождения между температурой, измеренной пирометрами различного действия, и дейстгительной температурой тела. [41] |
В пирометрах полного излучения с более широкой спектральной характеристикой, снабженных, например, кварцевым ( или флюори-товым) объективом, последний действует почти так же, как стеклянный объектив в пирометрах, предназначенных для измерения высоких температур. Таким образом, указанные пирометры также близки по своим свойствам к коротковолновым монохроматическим пирометрам. [42]
В пирометрах полного излучения или радиационных пирометрах используется закон Стефана - Больцмана - закон пропорциональности интегральной ( для всех длин волн) плотности энергии излучения абсолютной температуре в четвертой степени. [43]
Рис 4 Пирометр полного излучения - 1 -линза; 2-диафрагма, 3-приемник излучения ( преобразователь), 4-окуляр, 5-светофильтр. [44]
При измерении пирометрами частичного и полного излучения необходимо вводить поправку на неполноту излучения ( степень черноты) тела, температура которого измеряется. Пирометры излучения применяются для бесконтактного определения температуры тел. [45]