Cтраница 1
![]() |
Схема радиацион - [ IMAGE ] - 5. Кривые чувствительности фото-ногорефлекторного пирометра элементов и человеческого глаза в различ-с термосопротивлением ных областях спектра. [1] |
Яркостные пирометры являются пирометрами частичного излучения, в которых датчик реагирует на узкую часть энергетического спектра, излучаемого объектом измерения. В них используется либо вся область спектральной чувствительности человеческого глаза или фотоэлементов, либо некоторая ее часть. [2]
![]() |
Схема радиацион - [ IMAGE ] - 5. Кривые чувствительности фото-ногорефлекторного пирометра элементов и человеческого глаза в различ-с термосопротивлением ных областях спектра. [3] |
Яркостные пирометры также состоят из оптической системы, преобразователя и измерительной цепи. В качестве преобразователя в них служит глаз человека или фотоэлементы, имеющие максимальную чувствительность в видимой или в инфракрасной области спектра. [4]
Яркостные пирометры, измеряющие яркость нагретого тела в узком диапазоне длин волн излучения. [5]
Яркостные пирометры, как и радиационные, обладают погрешностью от неполноты излучения; измеряемая ими температура тела Тп называется яркостной температурой. [6]
Радиационным и яркостным пирометрам присущ общий принципиальный недостаток - условность результатов измерения, поскольку их показания зависят не только от истинной температуры визируемого нечерного тела, но и от черноты его поверхности. Точные значения степени черноты трудно определимы во многих случаях, особенно в случае высоколегированных жидких сплавов, степень черноты которых может изменяться в широких пределах. [7]
Яркостными пирометрами измеряют спектральную яркость объекта на определенной длине волны, которая сравнивается с яркостью АЧТ. В качестве АЧТ используется спираль специальной лампы накаливания. Ярко-стные пирометры применяют для измерения высоких температур ( св. С), при которых тела начинают излучать в видимой области, а интенсивность излучения достаточна для его регистрации в узком спектральном диапазоне визуально или с помощью фотоприемников типа ФЭУ, фотодиода. [8]
![]() |
Зависимость спектральной интенсивности излучения от длины волны и температуры.| Определение яр-костной температуры. [9] |
Действие яркостных пирометров основано на использовании зависимости спектральной интенсивности излучения / я, ( или спектральной яркости В)) тела от его температуры. На рис. 9.7 представлена зависимость / а 0 ( для абсолютно черного тела) от Т для трех значений длины волны в видимом участке спектра. При К 0 65 мкм повышение температуры от 1000 до 2000 К сопровождается возрастанием спектральной интенсивности /, в 6 42 - 104 раза. Аналогичные зависимости наблюдаются и для реальных тел. [10]
Оптические или яркостные пирометры измеряют температуру по монохроматической яркости тела в видимой области спектра. [11]
В качестве яркостного пирометра обычно используется пирометр с исчезающей нитью. Используя проградуированный по черному телу миллиамперметр, можно определить яркост-ную температуру. [12]
В качестве яркостного пирометра обычно используется пирометр с исчезающей нитью. Используя програду-ированный по черному телу миллиамперметр, можно определить яркостную температуру. [13]
![]() |
Принципиальная схема яркостпого пирометра с исчезающей питью. [14] |
Принцип действия яркостных пирометров основан на сравнении яркости монохроматического излучения двух тел: эталонного тела и тела, температура которого измеряется. [15]