Измерение - температура - нагретое тело - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Опыт - это нечто, чего у вас нет до тех пор, пока оно не станет ненужным. Законы Мерфи (еще...)

Измерение - температура - нагретое тело

Cтраница 2


Измерение интегральной интенсивности излучения производится с помощью радиационного пирометра, который таким образом, служит для измерения температуры нагретых тел.  [16]

Измерение интегральной интенсивности излучения производится с помощью радиационного пирометра, который, таким образом, служит для измерения температуры нагретых тел.  [17]

Следует иметь в виду еще одну причину, значительно влияющую на результаты измерения, которую довольно часто не учитывают, а именно: при измерении температуры нагретого тела, освещенного посторонним источником, яркостная температура этого тела, показываемая оптическим пирометром, не соответствует действительной яркостной температуре тела, так как к собственной его яркости, обусловленной излучением этого тела, добавляется яркость, отраженная телом. Эта дополнительная яркость, зависящая от степени освещенности тела посторонним источником, будет тем больше, чем больше коэффициент отражения поверхности нагретого тела. Погрешность, обусловленную влиянием отраженных лучей ( возникновением дополнительной яркости), не представляется возможным учесть с достаточной достоверностью, так как кроме значения коэффициента отражения тела в данном направлении необходимо знать степень освещенности тела от постороннего источника света. Поэтому при измерении температуры нагретого тела необходимо стремиться так организовать измерения, чтобы степень освещения тела посторонним источником света была сведена к минимуму.  [18]

С увеличением температуры возрастает интенсивность суммарного излучения ( радиация) телом энергии и интенсивность частичного ( монохроматического или одноцветного) излучения ( яркость), что позволяет использовать для измерения температуры нагретых тел то и другое свойства.  [19]

Одновременно с увеличением температуры нагретого тела и изменением его цвета сильно возрастает интенсивность частичного ( монохроматического или одноцветного) излучения ( яркость) для данной эффективной длины волны, а также заметно увеличивается интенсивность суммарного излучения ( радиация) телом энергии, что позволяет использовать эти свойства для измерения температуры нагретых тел.  [20]

Погрешность пирометра, обусловленная посторонним излучением. При измерении температуры нагретого тела в условиях, когда температура окружающих тел близка к измеряемой температуре или выше ее, излучение окружающих тел, отражаясь от испытуемого и попадая в пирометр, может существенно влиять на его показания, например, при измерении температуры тела, нагреваемого в печи, когда температура ее раскаленных стенок заметно превышает температуру объекта.  [21]

Методы измерения высоких температур, использующие зависимость спектральной плотности энергетической светимости или интегральной энерггтмчггкой светимости тел от температуры, насыплются оптической пирометрией. Приборы для измерения температуры нагретых тел по интенсивности их теплового излучения в оптическом диапазоне спектра называются пирометрами. В зависимости от того, какой закон теплового излучения используется при измерении температуры тел, различают радиационную, цветовую и яр-костную температуры.  [22]

Методы измерения высоких температур, использующие зависимость спектральной плотности энергетической светимости или интегральной энергетической светимости тел от температуры, называются оптической пирометрией. Приборы для измерения температуры нагретых тел по интенсивности их теплового излучения в оптическом диапазоне спектра называются пирометрами. В зависимости от того, какой закон теплового излучения используется при измерении температуры тел, различают радиационную, цветовую и иркостную температуры.  [23]

Приборы для измерения температуры нагретых тел по интенсивности их теплового излучения в оптическом диапазоне спектра называются пирометрами. В зависимости от того, какой закон теплового излучения используется при измерении температуры тел, различают радиационную, цветовую и яр-костную температуры.  [24]

Под тепловой инерцией телескопа следует понимать промежуток времени от начала облучения телескопа, находящегося при температуре 20 2 С, до момента, при котором развиваемая им термо - ЭДС будет отличаться на 1 %, от своего конечного значения. Телескоп предназначен 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 конус, снабженный штуцером для укрепления телескопа.  [25]

Для измерения и контроля температуры используют также пирометры излучения, позволяющие производить замеры температуры в пределах 20 - 6000 С: оптические пирометры ОППИР-017, радиационные пирометры РАПИР и другие типы. ОППИР-017 предназначен для измерения яркосшой температуры нагретых тел и является визуальным пирометром с исчезающей нитью переменного накала.  [26]

27 Термометр сопротивления. [27]

При температурах до 500 С нагретое тело испускает лучи, не воспринимаемые человеческим глазом. Эти явления используют для измерения температуры нагретых тел.  [28]

Следует иметь в виду еще одну причину, значительно влияющую на результаты измерения, которую довольно часто не учитывают, а именно: при измерении температуры нагретого тела, освещенного посторонним источником, яркостная температура этого тела, показываемая оптическим пирометром, не соответствует действительной яркостной температуре тела, так как к собственной его яркости, обусловленной излучением этого тела, добавляется яркость, отраженная телом. Эта дополнительная яркость, зависящая от степени освещенности тела посторонним источником, будет тем больше, чем больше коэффициент отражения поверхности нагретого тела. Погрешность, обусловленную влиянием отраженных лучей ( возникновением дополнительной яркости), не представляется возможным учесть с достаточной достоверностью, так как кроме значения коэффициента отражения тела в данном направлении необходимо знать степень освещенности тела от постороннего источника света. Поэтому при измерении температуры нагретого тела необходимо стремиться так организовать измерения, чтобы степень освещения тела посторонним источником света была сведена к минимуму.  [29]



Страницы:      1    2