Способ определения параметров функции распределения частиц по размерам дисперсной системы

 

Изобретение относится к физическим методам исследования дисперсных систем и может быть использовано при исследовании аэрозолей.Цель изобретения - расширение функциональных возможностей способа путем обеспечения возможности исследования удаленных на космические расстояния дисперсных объектов . Сущность изобретения заключается в одновременном измерении спектральной плотности мощности собственного излучения, температуры и показателя преломления частиц, составляющих дисперсную фазу. Но этим параметрам для диэлектрических частиц находят первый, второй и третий моменты функции распределения частиц по размерам. Способ позволяет исследовать удаленные космические объекты, а также исследовать объекты без активно1 о на них воздействия. (Л f 4 СО со

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

„„Я0„„134330

«51« 4 G 01 N 15/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21 ) 4072030/23-25 (22) 17.03.86 (46) 07.10.87, Бюл. ««-* 37 (72) А. П. Гриценко, В. Н. Лахин, Г. Д. Петров и В. М. Сысак (53) 539.215.4(088,8) (56) Коломиец С, М, Фотоэлектрический слособ измерения размеров и концентрации известных частиц, авт. св.

Р 857778, E У 31, 1981.

Лазерное зондирование атмосферы, Сб,, М.: Наука, с ° 11, 58, 1976 (СО

АН СССР). (54 ) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕН«И ЧАСТИЦ ПО РА3МЕРАМ ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМИ (57) Изобретение относится к физическим методам исследования дисперсных систем и может быть использовано при исследовании аэрозолей. Цель изобретения— расширение функциональных возможностей способа путем обеспечения воэможности исследования удаленных на кос— мические расстояния дисперсных объектов. Сущность изобретения заключается в одновременном измерении спектральной плотности мощности собственного излучения, температуры и показателя преломления частиц, составляющих дисперсную фазу. По этим параметрам для диэлектрических частиц находят первый, второй и третий моменты функции распределения частиц по размерам.

Способ позволяет исследовать удален- с

Щ ные космические объекты, а также исследовать объекты без активного на них воздействия.

С:!

343303 2 где 1 (<,)) — спектр излучения, нормализованный к излучению абсоя лютно черного тела. и Подставляя выражения (2) и (3) в выражение (4) можно получить

F(û) = 2 ) й&Х(a)a — + г

I о (-4л ow -4h а с е — 1

+ +

4 п &4) (4паа) 2 с с

При условии, что температура и коэффициент преломления одинаковы для всех частиц, исходя из выражения (5), можно определить первый, второй и третий моменты функции распределения частиц по размерам по формулам

1 ((4)) = а k, (ы & n) 9(> (2 . (1) < a ) = 1im Г(((.)); (a > =, j.im F((u) .

3 с

4 n

Способ позволяет исследовать объекты, удаленные на космические расстояния, облегчает слежение за движущимися объектами, позволяет исследовать объекты без активного воздействия на них, 2 а

Z(w) = †и †; — Jdaf(a)a и(и, а,и) (2)

9((,) .с )(,)

)гс Формула изобретения

45 (3)

-4() аы с е г

4 n &(.) 1 (z(Ld) ic2

9 ((,), Т )(,)г

Р ((.)) = daf(a)а К(с), а, п) о (4) Изобретение относится к физическим методам исследования дисперсных систем и может быть использовано дл решения задач физики космоса, физик атмосферы и др, Цель изобретения — расширение функ циональных воэможностей способа путем обеспечения воэможности исследования удаленных на космические расстояния дисперсных объектов, Способ реализуется путем одновременного измерения спектральной плотности мощности собственного излучения

Х(()), температуры дисперсной системы

Т, и коэффициента преломления частиц п, составляющих дисперсную фазу системы, Выражение для спектральной мощности излучения единичной частицы имеет вид

25 где а — приведенный радиус частицы, (4) — частота излучения; с скорость света;

В ((4), F) — функция Планка; ЭО

Е((,), à, n) — фактор эффективности по глощения, Для ансамбля частиц это выражение преобразуется к виду где Г(а) — функция распределения час — 40 тиц по размерам.

Для диэлектрических оптически, "мягких" .частиц фактор эффективности поглощения записывается в виде

-4 ll ) O (a) е с

k()((", а, г ) = 2 2

4 n(a где n — мнимая часть показателя преломления, 55

Вв одя т функ ци ю

Способ определения параметров функции распределения частиц по размерам дисперсной системы, заключающийся в измерении спектральной плотности мощности излучения от дисперсной системы, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей способа путем обеспечения возможности исследования удаленных на космические расстояния дисперсных объектов, измеряют спектральную плотность мощности собственного излучения I((4)), температуру дисперсной системы Т, коэффициент преломления частиц п, образующих дисперсную фазу, а функцию распределения i (a) частиц по размерам определяют из интегрального уравнения з 1343303 — приведенный радиус частицы; частота изл чения („, 1 lk фактор эффективности поглощения, где а

-Фn àш/с

n) = 2 1 + е

2 4 паы

У

k(Q

5 спектр излучения, нормализованный к излучению абсолютно черного тела; функция Планка; аппаратурная постоянная; скорость света;

-4л ай(с е — п (чаи) I

6(ы, Т)

А с при этом n — минимальная часть показателя преломления, Составитель А, Власов

Редактор С. Патрушева ТехредЛ.Сердюкова Корректор И.Муска

Тираж 776 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д. 4/5

Заказ 4816/44

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения параметров функции распределения частиц по размерам дисперсной системы Способ определения параметров функции распределения частиц по размерам дисперсной системы Способ определения параметров функции распределения частиц по размерам дисперсной системы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерений параметров дисперсных систем и может быть использовано в метрологии , химической технологии и др

Изобретение относится к горной промьшшенности, а именно к технике контрсшя пылевзрывобезопасности гор- , ных выработок, и может найти применение в тех областях техники, где требуется контролировать накопление взрьшчатой пыли, например в деревообрабатывающем , мукомольном, текстильном производстве

Изобретение относится к испытаниям и эксплуатации газотурбинных установок (ГТУ), преимущественно судовых , и может быть использовано при испытаниях и эксплуатации стационарных ГТУ, на входе в которые рабочее тело содержит твердые или жидкие частицы

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначено для разделения частиц на размерные фракции и может быть использовано в порошковой металлургии и других отраслях промьшшенности

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначено для контроля работоспособности пьшеочистных установок и может быть использовано в машиностроении, охране окружающей среды и других отраслях техники

Изобретение относится к технике разделения сыпучих материалов и контроля их гранулометрического состава ,, в частности, угольной шихты, и может быть использовано в коксохимической и горнообогатительной промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к приборам, предназначенным для отбора проб аэрозоля с малыми концентрациями из воздуха и может быть использовано для исследования состава аэрозолей совместно с любым анализатором аэрозолей

Изобретение относится к области охраны труда, в частности к приборам для измерения запыленности воздуха

Изобретение относится к оптико-интерференционным способам и устройствам для измерения размеров и концентрации полидисперсных аэрозольных сред и может быть использовано в измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к средствам для исследования и анализа частиц и материалов с помощью оптических средств и может быть использовано в медицинских исследованиях, геофизике, механике, химии, порошковой металлургии, при контроле загрязнений окружающей среды и т.д
Наверх