Cтраница 4
На уравнениях спектральной интенсивности излучения черного тела и реальных тел основаны методы оптической пирометрии. [46]
![]() |
Схема устройства оптического пирометра типа ОППИР-017. [47] |
Уравнение ( 7 - 3 - 2) имеет большое значение в оптической пирометрии. [48]
Зависимости на рис. 13.6 позволяют определить истинную температуру вольфрама при ее измерении методами оптической пирометрии. [50]
![]() |
Схема радиационного пирометра рефлекторного типа. [51] |
Для измерения температуры твердых и жидких тел, излучающих сплошной спектр, в оптической пирометрии применяют метод суммарной радиации, яркостный и цветовой методы. Определение температуры этими методами обычно проводится с помощью оптических приборов, называемых пирометрами. Рассмотрим коротко эти методы. [52]
На законе Вина основан метод определения температуры раскаленных тел по спектру их излучения - оптическая пирометрия. [53]
![]() |
Температурные зависимости физических параметров чистого вольфрама. [54] |
Графики рис. 16 - 6 позволяют определить истинную температуру вольфрама при ее измерении методами оптической пирометрии. [55]
В этих случаях для измерения температуры пламен и газообразных сред рекомендуется использовать методы и средства оптической пирометрии, которые практически безынерционны. Этой ошибки можно практически избежать, если воспользоваться осциллографом. При измерениях температуры нагрева металла, температуры рабочего пространства или других относительно медленно изменяющихся температур объектов с большой тепловой емкостью могут быть использованы и контактные методы измерения, осуществляемые при помощи термопар, термометров сопротивления, манометрических термометров в защитных чехлах. [56]
В сообщениях по диагностике плазмы показано дальнейшее развитие с.в.ч. метода применительно к диагностике низкотемпературной плазмы и методов оптической пирометрии плазмы. [57]
Применение фотометрии в физике как метода определения излучаемой энергии и сравнения относительной действенности источников света и также применение оптической пирометрии для измерения высоких температур ( как, например, в плавильных печах), которые требуют точного контроля, зависит от той точности, с которой факторы видимости были определены для каждого отдельного наблюдателя, и от того, насколько сохраняются постоянными условия видимости, при которых эти определения производятся. Очевидно, что эти условия требуют тщательного выполнения: тот факт, что они поддаются контролю, вытекает из довольно близкого совпадения фотометрических и радиометрических определений, произведенных опытными техниками. [58]
Очевидно, что если известны с2 и температура Т реперной точки, в которой черное тело излучает достаточное для оптической пирометрии количество энергии, то задача расширения шкалы Кельвина в сторону высоких температур оказывается практически решенной. [59]
Фотоэлектрические методы измерения яркостей широко используются в прецизионных фотоэлектрических установках, применяемых для научных исследований и эталонных работ в области оптической пирометрии. Фотоэлектрические методы позволили превзойти точность в измерении яркостей, которая была достигнута в визуальной оптической пирометрии, так как в последнем случае точность ограничена контрастной чувствительностью человеческого глаза. [60]