Cтраница 3
Как следует из последнего выражения, реализация пирометров спектрального отношения значительно сложнее пирометров частичного и полного излучения. [31]
Погрешность, обусловленная частичным заполнением поля зрения пирометра спектрального отношения, принципиально не влияет на его показания, если световой поток достаточен для корректной работы электрической схемы пирометра. Поэтому цветовые пирометры предпочтительны для измерений с неполным использованием поля трения. [32]
![]() |
Схема яркостного пирометра.| Упрощенная схема пирометра спек трального отношения. [33] |
Как следует из последнего выражения, реализация пирометров спектрального отношения значительно сложнее пирометров частичного и полного излучения. [34]
Существует большое число различных по принципу построения схем пирометров спектрального отношения, каждая из которых имеет свои положительные и отрицательные свойства. [35]
Для контроля температуры местных перегревов свода печи целесообразно применение широкоугольных пирометров спектрального отношения, действие которых ограничено применением коротковолновых лучей. То же относится к измерению максимальной температуры неоднородного объекта. [36]
![]() |
Технические данные преобразователей частичного излучения.| Технические данные пирометров.| Технические данные пирометров Спектропир. [37] |
Эта погрешность наибольшая у пирометров полного излучения и наименьшая у пирометров спектрального отношения. В [18] приведены формулы для оценки значений этих погрешностей. Поскольку оперативное измерение коэффициента излучения практически невозможно, часто при использовании пирометров искусственно создаются условия, приближающиеся к условиям измерения температуры абсолютно черного тела. [38]
Применимость вольфрамовых и тантало - 9.3 вых излучателей для градуировки пирометров спектрального отношения в ближайшей инфракрасной области спектра. [39]
Из числа новых пирометров, выполненных по одноканальной схеме, заслуживает большого внимания пирометр спектрального отношения ПИТ-1, созданный в Институте металлургии им. [40]
Поскольку пирометры градуируются по модели абсолютно черного тела, при использовании энергетических пирометров необходимо знать излучательную способность реальных тел, а для пирометров спектрального отношения - отношение излучательных способностей этих тел в рабочих спектральных диапазонах пирометра. Показания энергетических пирометров ниже действительной температуры тела, а показания пирометров спектрального отношения могут быть как ниже, так и выше действительной температуры. [41]
![]() |
Погрешности пирометров при 20 % - ном поглощении анергии излучения средой. [42] |
Если поглощение неселективное ( ах а3), то оно, как следует из формулы (9.18), совершенно не влияет на показания пирометра спектрального отношения, так как не изменяет измеряемое прибором отношение яркостей. [43]
Поскольку пирометры градуируются по модели абсолютно черного тела, при использовании энергетических пирометров необходимо знать излучательную способность реальных тел, а для пирометров спектрального отношения - отношение излучательных способностей этих тел в рабочих спектральных диапазонах пирометра. Показания энергетических пирометров ниже действительной температуры тела, а показания пирометров спектрального отношения могут быть как ниже, так и выше действительной температуры. [44]
Пирометры излучения, из которых наибольшее распространение получили: а) оптические, основанные на измерении интенсивности монохроматического излучения нагретого тела; б) цветовые ( пирометры спектрального отношения), основанные на измерении распределения энергии в спектре теплового излучения тела; в) радиационные, основанные на измерении мощности излучения нагретого тела. [45]