Пирометр - спектральное отношение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну. Законы Мерфи (еще...)

Пирометр - спектральное отношение

Cтраница 4


Из анализа предельного перехода ТХ - Т2 следует, что при уменьшении неоднородности температуры объекта показания всех пирометров стремятся к его средней температуре; при увеличении неоднородности температуры показания пирометров полного излучения и инфракрасных квазимонохроматических пирометров остаются по-прежнему близкими к средней температуре и слегка превышают ее; показания квазимонохроматических пирометров, действие которых ограничено видимой частью спектра, и особенно показания пирометров спектрального отношения приближаются к максимальной температуре в пределах поля зрения пирометров.  [46]

Приближенность показаний коротковолновых квазимонохроматических пирометров и пирометров спектрального отношения к максимальной температуре объясняется резким увеличением интенсивности излучения с возрастанием температуры, соответствующим закону Вина. Для пирометров спектрального отношения это обусловлено тем, что величина излучения более холодных участков измеряемого объекта слабо влияет на спектральное отношение интенсивностей, определяемое главным образом наиболее нагретыми участками.  [47]

Одноканальный принцип измерения повышает стабильность характеристик пирометров при снижении требований к постоянству характеристик элементов схемы. Поэтому созданные за последние годы пирометры спектрального отношения в большинстве случаев выполнены по одноканальной схеме.  [48]

49 Характеристики оптических микропирометров.| Характеристики фотоэлектрических пирометров типа ФП и ФПР. [49]

Пирометры типа ЦЭП-3 и РЭД-018 предназначены для контроля и регистрации высоких температур в диапазоне от 1400 до 2800 С. В термических цехах могут найти применение пирометры спектрального отношения типа Спектропир, выпускаемые опытным заводом Лентеплоприбор ( табл. 11), Пирометры Спек-тропир - 8 предназначены для измерения цветовой температуры и выдачи унифицированных сигналов 0 - 5 мА или 0 - 10 мВ для регистрации и регулирования.  [50]

Проблема эффективной длины волны для пирометров спектрального отношения возникает по тем же причинам, что и для квазимонохроматических пирометров. Однако методы решения этой проблемы для пирометров спектрального отношения отличны от методов, применяемых для квазимонохроматических пирометров. Эффективная длина волны для пирометров спектрального отношения рассчитывается по тем же формулам, что и для квазимонохроматических пирометров. В пирометре спектрального отношения отдельно для каждого и световых потоков измеряют их отношение.  [51]

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.  [52]

В видимой части спектра изменение температуры приводит к сдвигу максимума энер гии излучения в область меньших длин волн, а следовательно, и к изменению цвета тела, температура которого измеряется. Это свойство ( закон смещения Вина) реализуется в цветовых пирометрах, или пирометрах спектрального отношения.  [53]

Для получения надежных поправок необходимо предварительное изучение спектральной характеристики излучения объекта. Это позволит выбрать оптимальный для данного объекта спектральный участок, в котором поправки для пирометра спектрального отношения окажутся минимальными. Следует не только выбирать оптимальные эффективные длины волн, при которых отношение 8 1гк близко к единице и стабильно, но и учитывать используемые пирометром спектрального отношения конечные спектральные участки и неизбежные их изменения в отдельных образцах пирометров.  [54]

Пирометры спектрального отношения так же, как и квазимонохроматические, поверяются по черному излучателю, поэтому при измерении температуры черного тела показания пирометра соответствуют действительной температуре. У реального физического тела коэффициенты излучательной способности е т, е т для длин волн t и А2 могут различаться, следовательно, отношение L T / L T может отличаться от аналогичного отношения для черного тела при той же температуре. Поэтому показания пирометра спектрального отношения при измерении температуры нечерного тела могут отличаться от действительной температуры. Эта условная температура называется цветовой температурой тела.  [55]

Пирометры спектрального отношения имеют наименьшую методическую погрешность из всех пирометров излучения. Они выпускаются на интервалы: измерения от 1400 до 2800 С с поддиапазонами по 200 - 300 С. Предел допускаемой основной погрешности пирометра спектрального отношения не превышает 1 % верхнего предела измерения каждого поддиапазона. Гра-дуировочная характеристика пирометров спектрального отношения требует ежемесячной корректировки.  [56]

Проблема эффективной длины волны для пирометров спектрального отношения возникает по тем же причинам, что и для квазимонохроматических пирометров. Однако методы решения этой проблемы для пирометров спектрального отношения отличны от методов, применяемых для квазимонохроматических пирометров. Эффективная длина волны для пирометров спектрального отношения рассчитывается по тем же формулам, что и для квазимонохроматических пирометров. В пирометре спектрального отношения отдельно для каждого и световых потоков измеряют их отношение.  [57]

Работа с подогревательными индукторами позволяет получить трубы с заданными механическими свойствами. При этом энергия, затрачиваемая на нагрев, изменится незначительно, так как температура труб на входе в редукционный стан может быть уменьшена на 30 - 40 С. Перед нагревательным индуктором устанавливается датчик пирометра спектрального отношения Спектро-пир 10 - 002, включенного в САУ температурными режимами редуцирования.  [58]

Для получения надежных поправок необходимо предварительное изучение спектральной характеристики излучения объекта. Это позволит выбрать оптимальный для данного объекта спектральный участок, в котором поправки для пирометра спектрального отношения окажутся минимальными. Следует не только выбирать оптимальные эффективные длины волн, при которых отношение 8 1гк близко к единице и стабильно, но и учитывать используемые пирометром спектрального отношения конечные спектральные участки и неизбежные их изменения в отдельных образцах пирометров.  [59]

60 Спектральное распределение плотности излучения в видимой части спектра и вблизи нее. [60]



Страницы:      1    2    3    4    5