Cтраница 1
Радиационные пирометры определяют температуру измерением полного излучения нагретого тела. Радиационный пирометр представляет собой телескоп, собирающий с помощью линзы в одной точке ( фокусе) поток лучей, испускаемый в данном случае жидким металлом, находящимся в поле зрения телескопа. В фокусе телескопа помещается теплочувствительный элемент ( термоэлемент), состоящий из рабочих концов одной или нескольких термопар, соединенных последовательно в батарею. Возникающая в термоэлементе термоэлектродвижущая сила измеряется милливольтметром. [1]
Радиационные пирометры, применяемые для измерения температур жидкого чугуна, имеют шкалы от 900 до 1800 С. [2]
Радиационный пирометр служит для измерения температуры по тепловому эффекту от излучения накаленного тела. [3]
Радиационные пирометры градуируют по излучению абсолютно черного тела, и для них также характерна погрешность от неполноты излучения физических тел. [4]
Радиационные пирометры используются как переносные и стационарные приборы для измерения температур в пределах 700 - 1800 С, причем при измерении температур выше 1400 С во избежание порчи зачерненной поверхности платины вводится диафрагма 6, подрезающая поток лучей и снижающая таким образом температуру платиновой пластинки. [5]
![]() |
Схемы установки телескопов радиационных пирометров, визируемых на черные излучатели. [6] |
Радиационные пирометры градуируются на излучение абсолютно черного тела и показывают уменьшенную против действительной так называемую радиационную температуру. Поэтому стремятся использовать радиационные пирометры в условиях, приближающихся к абсолютно черному телу. [7]
![]() |
Принципиальная схема радиационного пирометра. [8] |
Радиационные пирометры служат для измерения температуры гел по их полной энергии излучения. Поэтому они еще называются пирометрами полного излучения. [9]
Радиационные пирометры являются стационарными технически ми приборами. [10]
Радиационные пирометры используют зависимость потока теплового излучения (5.7) контролируемого объекта от его температуры ( см. § 5.3) и выполняются на основе различных первичных преобразователей: батарей термопар, охлаждаемых полупроводниковых резисторов, пироэлектрических преобразователей, болометров и др. Они изготавливаются на современной элементной базе электроники и обладают большой чувствительностью, что позволяют измерять сравнительно низкие температуры. [11]
![]() |
Функциональная схема радиационного пирометра с модуляцией потока. [12] |
Радиационные пирометры строят по различным функциональным схемам ( рис. 5.13, 5.14), общими частями которых являются: объектив ОБ, первичный измерительный преобразователь излучения П ( приемник), блоки вторичной обработки информации БОИ, индикаторный блок И, устройство наведения УН, калибровочное устройство КУ и блок питания БП. [13]
![]() |
Устройство радиационного пирометра. [14] |
Радиационный пирометр изображен схематично на рис. 2.48. Излучение исследуемого объекта концентрируется объективом / через диафрагму 2 на рабочих концах термобатареи 3, припаянных к платиновому лепестку, покрытому платиновой чернью. Термобатеря с лепестком помещена в стеклянную коробочку. Экран 4 защищает термобатарею от механических повреждений и рассеянных излучений со стороны стенок телескопа, температура которых изменяется в зависимости от условий эксплуатации. [15]