Прибор для изучения теплового излучения

 

Изобретение относится к учебным пособиям по теплотехнике. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей, для чего в приборе для изучения теплового излучения, содержащем источник теплового излучения, диафрагму для пластин из исследуемых материалов, в диафрагме помимо исследуемой пластины установлены две эталонные с известной степенью черноты, со стороны этих пластин, обращенной к источнику излучения, установлены тепломеры, а источник излучения установлен с возможностью перпендикулярного диафрагме перемещения вдоль шкалы, характеризующей температуру излучающей поверхности пластины. Прибор позволяет на основании замеров температур на поверхностях тепломеров определить коэффициент степени черноты исследуемого материала. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ЗМИИ@6

IliTEHTHO- TLXl;. 3t Èß I

БИБЛИО 1 .=;:.Ф

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ilO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4609342/31-12 (22) 28.11.88 (46) 30.10.90. Бюл. № 40 (71) Брянский технологический институт . (72) А. Д. Чумаченко (53) 697;245 (088.8) (56) Авторское с видетел ьство СССР № 917191, кл. G 09 В 23/06, 21.07.80. (54) ПРИБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (57) Изобретение относится к учебным пособиям по теплотехнике. Цель изобретения— расширение функциональных возможностей, для чего в приборе для изучения теплового

Изобретение относится к учебным пособиям по теплотехнике и может быть использовано при изучении студентами основных законов излучения.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей прибора.

На фиг. 1 изображен предлагаемый прибор, разрез по оси одного из источников излучения; на фиг. 2 — разрез А — А на фиг. 1 (разрез, перпендикулярный осям источников излучения); на фиг. 3 — одна из пластин с тепломером.

Прибор содержит основание 1, на котором установлена диафрагма 2 с отверстиями для тепломера 3 и исследуемой или эталонной пластины 4 (всего таких пластин, как показано на фиг. 2, три: а и б — эталонные,. в — опытная) . На боковых поверхностях тепломера 3 установлены термопары 5, а сторона тепломера, обращенная к источнику излучения, имеет покрытие 6 со степенью черноты, близкой к единице, для обеспечения максимального теплового потока через тепломер. На подвижной стойке 7 установлен

„„Я0„„1603422 A 1 (51)5 G 09 В 23/06 излучения, содержащем источник теплового излучения, диафрагму для пластин из исследуемых материалов, в диафрагме помимо исследуемой пластины установлены две эталонные с известной степенью черноты, со стороны этих пластин, обрашенной к источнику излучения, установлены тепломеры, а источник излучения установлен с возможностью перпендикулярного диафрагме перемещения вдоль шкалы, характеризующей температуру излучающей поверхности пластины. Прибор позволяет на основании замеров температур на поверхностях тепломеров определить коэффициент степени черноты исследуемого материала. 1 з.п.ф-лы, 3 ил. источник 8 излучения, который вместе со стойкой может перемещаться перпендикулярно диафрагме вдоль температурной шкалы 9. В диафрагме концентрично отверстиям, в которых установлены пластины 4, выполнен кольцевой паз 10, в который входит кожух 11 источника 8 излучения, причем кожух может перемещаться по цилиндрическому корпусу 12 в осевом направлении.

Эталонные пластины а и б выполнены из материалов с известной степенью черноты, для одной из пластин эта величина близка к единице (например, пластина а выполнена из тонкой листовой меди и внешняя поверхность ее покрыта черным матовым лаком, имеющим степень черноты 0,97), а для второй пластины эта величина близка к нулю (например, пластина б выполнена из тонкого листового алюминия с полированной внешней поверхностью со степенью черноты 0,05) .

Пластина в выполнена из материала, излучательная способность которого (степень черноты) определяется опытным путем.

Прибор работает следующим образом.

1603422

Источники излучения устанавливают на таком расстоянии от пластин, чтобы температуры на их излучающих поверхностях были одинаковы при установившемся тепловом режиме. Для сокращения выведения прибора на требуемый температурный режим на основании для каждого источника излучения нанесены температурные шкалы, которые фиксируют температуру излучающей поверхности соответствующей пластины в зависимости от расстояния до источника излучения. В лабораторной работе все три пластины не меняют от опыта к опыту, поэтому имеется возможность эти шкалы получить опытным путем заранее. Если же в качестве пластины в каждый раз исследуется новый материал, то для нее требуемое положение источника излучения находят подбором. Все условия проведения опыта должны соответствовать тем, при которых были получены температурные шкалы. Поскольку термическое сопротивление пластин ничтожно, то за температуру внешней поверхности ее принимают показание термопары, находящейся между ней и тепломером. Если термическим сопротивлением пластины пренебречь нельзя, то на ее поверхности также должна быть установлена термопара. Тепломер выполнен из стекла с коэффициентом теплопроводности 0,745 Вт/м К и служит для определения величины теплового потока через пластину.

Если все три пластины находятся в одинаковых условиях и на их излучающей поверхности установилась одинаковая температура, то формулы стационарного теплообмена запишутся в виде

Я =е .Co ° F((1 ) — (-™) (+а ° F(7„— Т)==

100 100

= Х(7 „ц — Тч) }F — Aq;

QБ=е . Co ((100) — (1 "0) +а. F(T„— T I==

= т, т). ьд;

Q= Co F(()gp)- (pp) }++ (Т вЂ” Т)= .Л

= (Т вЂ” 7 ).F — Кд, где Я,, Q i Q — тепло, передаваемое теплс проводностью через пластины а, б и в; е„, е и е — коэффициенты степени черноты поверхностей этих пластин;

Co — коэффициент лучеиспускания абсолютно черного тела;

F — величина поверхности пластины, излучающей тепло;

Т и Т вЂ” температуры окружающего воздуха и поверхности излучения; а — коэффициент теплоотдачи от поверхности пластины к воздуху;

6 — толщина тепломера;

А — теплопроводность материа:Э ла тепломера;

Т и T" — температуры поверхностей тепломеров у соответствующих пластин.

Индексы Ч и Б означают «черное» тело

10 и «белое» тело. AQ — тепловые потери через цилиндрическую поверхность тепломеров.

Ввиду того, что диафрагма выполнена из материала очень низкой теплопроводности, этими тепловыми потерями можно

15 пренебречь, кроме того, они примерно одинаковы у всех трех образцов и потому наличие их на точности расчетов практически не отразится. Если же возникает необходимость, например, при недостаточно низкой теплопроводности материала диафрагмы

20 полностью ликвидировать эти тепловые потери, вводят кожух на соответствующую глубину и добиваются равенства показаний термопар в центре тепломера и на периферии.

Коэффициент черноты поверхности пластины в определяют по формуле

30 где А= —, Яч -(2

Q — Q а коэффициент излучения исследуемого тела равен

С=я. Ño.

Формула изобретения

l. Прибор для изучения теплового из40 лучения, содержащий источник теплового излучения и диафрагму с отверстиями для установки пластины из исследуемого материала, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей, он имеет две дополнительные диафрагмы с пластинами с известной степенью черноты поверхности и дополнительные источники излучения, расположенные напротив пластин с возможностью перемещения относительно них, тепломеры, закрепленные на внутренних сторонах пластин, и шкалу, нанесенную на основание, характеризующую перемещение источников излучения.

2. Прибор по п. 1, отличающийся тем, что каждый источник теплового излучения имеет теплопроводящий кожух для компенсации радиального излучения, а в диафрагме выполнен кольцевой паз для фиксации кожуха.

1603422 иг.2

Составитель М. Греблов

Редактор А. Ревин Техред А. Кравчук Корректор Л. Пилипенко

Заказ 3388 Тираж 387 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям н открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина. 101

Прибор для изучения теплового излучения Прибор для изучения теплового излучения Прибор для изучения теплового излучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам обучения, к научным моделям в физике и оптике и может быть использовано в физических кабинетах учебных заведений

Изобретение относится к демонстрационным приборам и позволяет с большей степенью наглядности демонстрировать зависимость изменения касательных напряжений от величины нормальных напряжений в изгибаемой балке

Изобретение относится к учебным и наглядным пособиям, используемым при изучении растяжения (сжатия) в курсе сопротивления материалов

Изобретение относится к демонстрационным приборам по строительной механике и сопротивлению материалов и позволяет исследовать влияние локальных динамических нагрузок на устойчивость оболочки

Изобретение относится к учебным пособиям по механике и позволяет демонстрировать закон сохранения момента количества движения, свойства шарнирного четырехзвенника

Изобретение относится к учебным приборам, а более конкретно к демонстрационным приборам по сопротивлению материалов

Изобретение относится к области радиофизики и может быть использовано для исследования свойств непериодических структур, обусловленных наличием примесей и тепловыми процессами

Изобретение относится к демонстрационным приборам и позволяет иллюстрировать нагружение бруса внецентренно приложенной растягивающей нагрузкой

Изобретение относится к средствам обучения, в частности к учебным приборам по физике, и может быть широко использовано в ряде лекционных наглядных экспериментов по физике при изучении механики, вращательных движений и т.д

Изобретение относится к демонстрационным приборам и позволяет значительно повысить наглядность демонстрации процессов сдвига, возникающих в нагружаемых конструкциях

Изобретение относится к учебным приборам и наглядным пособиям по физике, в частности по механике

Изобретение относится к учебным и наглядным пособиям и может быть использовано в учебном процессе вузов

Изобретение относится к учебным пособиям по теоретической механике и может быть использовано для демонстрации вынужденной прецессии и гироскопического эффекта

Изобретение относится к наглядным пособиям и может быть использовано для демонстрации гироскопических явлений, в частности, на занятиях по физике, теоретической механики и т.д

Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение частей планеты при ее разделении, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, для получения новых научных данных о Вселенной, решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение частей планеты при ее разделении в соответствии с открытым автором Всемирным законом тяготения - Фундаментальным законом мироздания, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, получения новых научных данных о Вселенной, для решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к учебным приборам по физике

Имитационный способ определения вращения планеты, свободно движущейся по петлеобразной орбите, вокруг собственной оси с неравномерной угловой скоростью и поворота ее петлеобразной орбиты на соответствующие угол и сторону вокруг оси, отстоящей на соответствующем расстоянии от ее центра массы, от оборота к обороту планеты вокруг последней в зависимости от величины дробной части соответствующего отношения угловых скоростей вращения планеты, обеспечивающих движение ее по петлеобразной орбите // 2176412
Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение планеты для определения ее вращения вокруг собственной оси неравномерной угловой скоростью и поворота ее вокруг собственной оси с неравномерной угловой скоростью и поворота ее петлеобразной орбиты на соответствующие угол и сторону вокруг оси, отстоящей на соответствующем расстоянии от ее центра массы, от оборота к обороту планеты, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, получения новых научных данных о Вселенной, для решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к учебным приборам по курсу сопротивление материалов и может быть использовано в высших и средних учебных заведениях
Наверх