Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Радиационные пирометры




Фотоэлектрические пирометры

Фотоэлектрический пирометр измеряет яркостную температуру тела с помощью фотоэлемента. Принципиальная схема хода лучей в фотоэлектрическом пирометре представлена на рис. 3.8.

Объектив 1 создает в плоскости диафрагмы 2 перед фотоэлементом 3 изображение объекта А. Угол , ограниченный размером отверстия диафрагмы 2, определяет ту часть светового потока, которая создает освещенность катода фотоэлемента. Если размеры объектива таковы, что он перекрывает основание конуса лучей, то все отверстия диафрагмы оказывается полностью перекрытым изображением объекта аа. Тогда освещенность катода фотоэлемента пропорциональна яркости изображения аа, т.е. яркости объекта А.

Эти пирометры измеряют радиационную температуру по результа­там измерения теплового излучения во всем спектре длин волн. Ра­диационный пирометр состоит из двух блоков: телескопа, в который входит оптическая система и приемник излучения, и показывающе­го или регистрирующего измерительного прибора — милливольтмет­ра или автоматического потенциометра. Приемником излучения служит тонкая металлическая пластина, покрытая сажей, преобра­зующая лучистую энергию в тепловую. Температура пластины из­меряется термобатареей. Оптическая система пирометра фокусирует поток лучистой энергии на теплоприемник.

На рис. 3.9. представлена схема пирометра с телескопом ТЭРА-50. Для измерения т. э. д. с. используются электронные потенцио­метры. Пирометр имеет неподвижный объектив, настроенный на фо­кусировку объекта, расположенного на расстоянии 1000 мм от вход­ной линзы. Прибор снабжен диафрагмой, которая, «подрезая» пучок света, позволяет производить измерения в различных температур­ных диапазонах. Для компенсации влияния температуры окружаю­щей среды термобатарею шунтируют компенсационным сопротивле­нием.

Основными источниками ошибок при градуировке и использо­вании радиационных пирометров являются изменение количества энергии, попадающей в прибор, и несоблюдение условий излучения АЧТ. Ошибка измерения пирометра ТЭРА-50 в диапазоне темпера­тур 1200—2500°С составляет ±(20 30°С).




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 429; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.