Измерение - температура - нагретое тело - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Третий закон Вселенной. Существует два типа грязи: темная, которая пристает к светлым объектам и светлая, которая пристает к темным объектам. Законы Мерфи (еще...)

Измерение - температура - нагретое тело

Cтраница 1


Измерение температуры нагретого тела производится следующим образом. Включается ключ 4 и вращением рукоятки 5 регулируется ток пирометрической лампы до момента, когда накал нити обеспечит исчезновение ее на фоне измеряемого тела, наблюдаемого через окуляр телескопа. Затем вращением рукоятки 6 осуществляется уравновешивание компенсационной схемы.  [1]

2 Оптические пирометры. [2]

Для измерения температуры сильно нагретого тела без непосредственного контакта с ним применяется оптический пирометр с исчезающей нитью ( рис. 157, а), основанный на сравнении монохроматической яркости нагретого тела с монохроматической яркостью излучения нити специальной лампы.  [3]

Предназначены для измерения температуры нагретого тела бесконтактным методом путем визуального определения энергетической яркости измеряемого тела при длинах волн, как правило, близких 0 65 мкм.  [4]

Телескоп применяют для измерения температуры нагретых тел в пределах от 400 до 2500 С. Оптическая система ( линзы объектива и окуляра), чувствительный элемент ( термобатарея), диафрагма и защитное стекло помещены в литой цилиндрический корпус, снабженный штуцером для крепления телескопа.  [5]

Пирометры излучения применяются для измерения температур нагретых тел в пределах 400 - 3 000 С. Действие этих приборов основано на измерении излучаемой нагретым телом энергии, зависящей от его температуры и физико-химических свойств. В отличие от других типов пирометров воспринимающая часть ( первичный прибор) пирометра излучения не подвергается вредному влиянию высоких температур и не искажает температурного поля, так как она находится вне измеряемой среды.  [6]

Приборы этой группы служат для измерения температур нагретых тел в пределах 600 - 2 000 С. По сравнению с оптическими пирометрами они обладают существенными преимуществами, так как позволяют определять температуру объективным и безынерционным методами. Действие фотоэлектрического пирометра основано на свойство фотоэлемента изменять возникающий в нем фототек пропорционально световому потоку, падающему на него от излучателя. Получаемый фототек, характеризующий температуру излучателя, чрезвычайно мал и для его увеличения применяется электронный усилитель.  [7]

8 Значения постоянных К, к п. [8]

Датчики этого типа основаны на измерении температуры нагретого тела, помещенного в поток движущейся среды ( фиг. Нагреватель /, выполненный из проволоки или полупроводника с большим температурным коэффициентом, расположен в потоке.  [9]

В фотоэлектрических пирометрах, предназначенных; для измерения температуры нагретых тел, термочувствительный элемент выполнен из фотоэлементов или фотосопротивлений, реагирующих на инфракрасную часть, спектра. Фотоэлектрические пирометры, как и яркост-ные, основаны на измерении температуры по монохроматической ( частичной) интенсивности источника излучения.  [10]

Наряду с оптическими пирометрами в последнее время для измерения температуры нагретых тел в диапазоне от 873 до 2273, 15 К ( 600 - 2000 С) применяют фотоэлектрические пирометры. Принцип действия фотоэлектрического пирометра основан на зависимости фотоэлектрического тока от интенсивности светового потока, падающего на фотоэлемент. Фотоэлектрические пирометры, обладая малой тепловой инерционностью, применяются для измерения температуры быстро меняющихся процессов.  [11]

12 График зависимости интенсивности излучения абсолютно черного тела от длины волны и абсолютной температуры.| График, характеризующий возрастание интенсивности излучения с ростом температуры. 1 А 0 65. 2 - от 0 до со. [12]

Уравнение ( 12) положено в основу метода измерения температуры нагретого тела по интенсивности монохроматического излучения, а уравнение ( 14) - по интенсивности излучения в спектральном интервале от К 0 до А, оо. Из графика видно, что интенсивность монохроматического излучения с повышением температуры возрастает чрезвычайно быстро и пропорционально 15 - 20 - й степени увеличения абсолютной температуры тела, а рост лучеиспускательной способности пропорционален лишь четвертой степени повышения абсолютной температуры тела. Поэтому приборы, в основу которых положено измерение температуры тела по интенсивности монохроматического излучения, гораздо точнее приборов для измерения температуры по лучеиспускательной способности.  [13]

Нашей промышленностью выпускается радиационный пирометр Рапир, рассчитанный на измерение температуры нагретых тел от 100 до 2 500 С.  [14]

В зависимости от того, какой тепловой закон используется при измерении температуры нагретых тел, различают три температуры - радиационную, цветовую и яркостную.  [15]



Страницы:      1    2