Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Пирометры излучения






Действие пирометров излучения основано на изме­рении излучаемой нагретыми телами энергии, величи­на которой зависит от температуры тел и их физико-химических свойств. Они применяются для измерения температур от +800 до +2000° С и выше, когда другие пирометры становятся непригодными. В зависимости от принципа действия пирометры излучения делятся на оптические и радиационные. Те и другие позволяют из­мерять температуру без непосредственного соприкосно­вения с телом. Принцип действия оптического пи­рометра (рис. 8) основан на сравнении яркости нагретого тела с яркостью свечения нити пирометрической лампы, накал которой регулируется реостатом. Лампа 4питается от аккумуляторной батареи 12.В момент, когда нить лампы сольется со световым фоном поверхности излучения, делают отсчет температуры тела по шкале вольтметра, проградуированной в граду­сах. Нить лампы нельзя нагревать выше 1400 – 1500° С, поэтому пределы измерения пирометра повышают (до 2000° С) введением серого светофильтра 3.

С помощью оптических пирометров измеряют не действительную температуру t тела, а так называемую яркостную температуру tн < t. Действительная температура регистрируется только для абсолютно черного тела, каким можно считать, например, топочное устройство. Для определения действительной температуры тела, отличающегося от абсолютно черного, вводят по­правку на неполноту излучения, пользуясь графиком, приданным прибору.

В ка­честве чувствительно­го элемента такого пи­рометра ис­пользуется термобатарея 2 (ряд последова­тельно соединенных миниатюрных термо­пар), воспринимающая тепло лучей, проходящих через собирательную линзу 1 и диафрагму 7, а в качестве измерителя термоэлектродвижущей силы – милливольтметр. Для защиты глаз наблюдателя от ослепления при на­водке пирометра на раскаленное тело имеется дымча­тый фильтр 6.Шкала милливольтметра градуирована в градусах по абсолютно черному телу. Радиационный пирометр имеет меньшую точность измерения, чем оп­тический, однако позволяет осуществлять дистанцион­ную передачу показаний на вторичные показывающие и самопишущие приборы.

 

Рис. 9. Схема оптического пирометра типа ОППИР-09: 1 – излучатель; 2 – объектив; 3 – светофильтр; 4 – пирометрическая лампа; 5 – шкала; 6 – рукоятка реостата; 7 – реостат; 8 – линза окуляра; 9 – диафрагма; 10 – глаз наблюдателя; 11 – красный светофильтр; 12 – аккумулятор; 13 – рукоятка; 14 – колодка.  

 

Радиационный пирометр регистри­рует тепловое действие лучистой энергии рас­каленного тела (рис. 10).

 

 

Рис. 10. Схема радиационного пирометра:

1 – собирательная линза; 2 – термобатарея; 3 – кожух; 4 – стеклянная колба; 5 – окуляр;

6 – дымчатый светофильтр; 7 – диафрагма; 8 – корпус телескопа.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.