Визуальный оптический пирометр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда мало времени, тут уже не до дружбы, - только любовь. Законы Мерфи (еще...)

Визуальный оптический пирометр

Cтраница 1


1 Термопара с компенсатором теплоотвода. [1]

Визуальные оптические пирометры предназначены для работы в видимом спектре и используются для оценки яркостной температуры раскаленных тел. Для средних температур, близких к 30 С, применяются фотоэлектрические пирометры, работающие в инфракрасной области спектра.  [2]

Для расширения предела применения визуальных оптических пирометров в область относительно низких температур ( 700 - 300 С) в некоторых типах приборов применяют электронно-оптические преобразователи.  [3]

4 Схема фотоэлектрического пирометра типа ФЭП-4. [4]

Если глаз наблюдателя в визуальном оптическом пирометре сравнивает или уравнивает яркости объектов, то фотоэлемент в фотоэлектрическом пирометре измеряет или уравнивает световые потоки, исходящие от раскаленных тел и создающие участки определенной освещенности на его катоде.  [5]

Кэф, принятой в большинстве визуальных оптических пирометров с исчезающей нитью накала, что обеспечивает сравнимые результаты измерений.  [6]

Поскольку эффективные длины волн указанных фотоэлектрических пирометров и визуальных оптических пирометров одинаковы, то яркостные температуры, измеренные этими приборами, будут совпадать в пределах их суммы допустимых основных погрешностей.  [7]

Из-за различия чувствительных элементов характер восприятия излучения объекта фотоэлектрическим пирометром принципиально отличается от визуального оптического пирометра. Если глаз наблюдателя в визуальном оптическом пирометре сравнивает яркости объектов, то фотоэлемент в фотоэлектрическом пирометре измеряет освещенность, создаваемую световым потоком нагретых тел.  [8]

Необходимо обратить внимание на то, что из всего многообразия существующих типов фотоэлектрических пирометров только ФЭП-3 и ФЭП-4 ( в случае использования сурьмяно-цезиевого фотоэлемента) снабжены красными светофильтрами, и их эффективная длина волны совпадает с эффективной длиной волны визуальных оптических пирометров. Значения эффективных длин волн у остальных фотоэлектрических пирометров весьма различны. Фотоэлектрические пирометры со значительно отличающимися длинами волн характеризуются и разными измеряемыми яркостными температурами. Поэтому результаты измерения яркостных температур, выполненные разными фотоэлектрическими пирометрами, несравнимы.  [9]

Из-за различия чувствительных элементов характер восприятия излучения объекта фотоэлектрическим пирометром принципиально отличается от визуального оптического пирометра. Если глаз наблюдателя в визуальном оптическом пирометре сравнивает яркости объектов, то фотоэлемент в фотоэлектрическом пирометре измеряет освещенность, создаваемую световым потоком нагретых тел.  [10]

11 Измерительная схема потенциометра типа БП-5164. [11]

При этом эффективная длина волны пирометра остается практически постоянной и равной 0 65 мкм. Как известно, эффективная длина волны в визуальных оптических пирометрах с исчезающей нитью также принята равной 0 65 мкм. Поэтому показания пирометра типа ФЭП-4 с указанными пределами измерений совпадают с показаниями оптического визуального пирометра с исчезающей нитью независимо от степени черноты визируемой поверхности.  [12]

Ли [9] дал детальное описание пирометра, а также отметил некоторые предварительные успехи в достижении основной и некоторых других более отдаленных целей. Полученная точность пирометра в точке плавления золота определяется величиной около 0 02, по сравнению с величиной 0 3, характеризующей точность визуального оптического пирометра. Однако, чтобы практически реализовать достигнутое повышение точности МПТШ в области выше 1063, необходимо исследовать влияние ряда дополнительных факторов, связанных, в частности, с тем, что фотоэлектрический пирометр чувствителен к источникам ошибок, которые не могут быть обнаружены визуальным пирометром.  [13]

В зависимости от того, какой рабочий спектральный интервал используется в существующих фотоэлектрических пирометрах, они могут быть разделены на две группы. К первой группе относятся фотоэлектрические пирометры, у которых при применении красного светофильтра с областью пропускания, начинающейся с длины волны около 0 6 мкм, используется сравнительно узкий рабочий спектральный интервал фотоэлемента - от 0 6 до 0 72 мкм. Благодаря этому у пирометров этого типа и у визуальных оптических пирометров эффективные длины волн практически совпадают. Градуировка и поверка фотоэлектрических пирометров этого типа производится с помощью температурных ламп, снабженных стеклом ПС-5 и градуированных на яркостные температуры в свете длины волны 0 65 мкм.  [14]

15 Устройство для удвоения яркости. [15]



Страницы:      1    2