Способ измерения температурыдвижущихся об'ектов

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИ ЕТЕЛЬСТВУ р>805082 (61) Дополнительное к авт. санд-ву (22) Заявлено 06,0379 (21) 2735905/18-25 с присоединением заявим Йо

{23) Приоритет

Опубликовано 150281 Бюллетень Но 6 (51)М. Кл

6 01 I 5/50

Государственный комитет

СССР но делам изобретений и открытий (53) УДК 5 36 . 5 2 (088. 8) Дата опублмкования опнс ния 15.0231 (71) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИЖУЩИХСЯ

ОБЬЕКТОВ

Изобретение относится к технике измерения температуры и может быть использовано при определении температуры движущихся объектов, например температуры частиц вещества при гаэопламенном или плазменном нанесении покрытий.

Известен способ измерения температуры движущихся тел, основанный на измерении отношения их иэлучательных способностей на двух длинах волн и устройство, в основе работы которого лежит этот способ f1), Недостатком способа является его непригодность для определения тем- 15 пературы объектов, находящихся в среде, неоднородно поглощающей излучение в различных диапазонах спектра.

Наиболее близким по технической 20 сущности к предлагаемому является способ измерения температуры движущихся объектов, включающий сравнение интенсивности излучения объекта с интенсивностью опорного светового 25 пучка и устройство, реализующее данный способ (2) .

Недостатком данного способа является необходимость перестройки и регулировки измерительных устройств 30 при измерении температуры объектов различного размера, что делает его непригодным при несбходимости экспресс-анализа температуры.

Цель изобретения — упрощение процесса измерения теьачературы движущихся объектов.

Цель достигается тем, что интенсивность опорного светового пучка модулируют, измеряют максимальную и минимальную интенсивности опорного светового пучка и суммарную интенсивность опорного светового пучка и излучения движущегося объекта, при пересечении им опорного пучка, по результатам измерений определяют поверхностную плотность излучения объ-. екта и по ней,судят о температуре движущегося объекта.

На фиг. 1 изображена схема измерений по предлагаемому способу; на фиг. 2 — поток частиц вещества, пересекающих опорный световой пучок.

Схема содержит источник 1 опорногс излучения, диафрагму 2 со щелью, формирующую опорный пучок, модулятор

3 опорного пучка, фотоприемник 4, преобразующий поступающие световые сигналы в электрические, усилитель

5 электрических сигналов и регистри"

805082

Формула изобретения

7 фиг.1 о фИ7:2 рующее устройство 6, отображающее амплитуду полученных сигналов.

Необходимьгли условиями для осуществления этого способа являются: а) Объект, температура которого измеряется, направляют таким образом, чтобы он пересекал в своем движении опорный световой пучок. б) Толщина опорного пучка должна превышать размеры объекта.

При пересечении объектом 7 опорного пучка 8 часть опорного светового пучка перекрывается объектом (фиг. 2). Интенсивность света, попадающего при этом на вход фотоприемника, складывается из интенсивности неперекрытой объектом части опорного светового пучка J- где Д вЂ” интенсивность опорного светового пучка, Б — площадь его поперечного сечения, 5С, — площадь поперечного сече-. ния объекта, и интенсивности собственного излучения объекта S E, где

E — поверхностная плотность излучения объекта. Таким образом суммарная интенсивность о излучения, попадающего на вход фотоприемника при пересечении объектом опорного светового пучка, записывается в виде

0=J — — 5+5E

3 (1) о 5 о о

Модулятор 3 модулирует излучение опорного пучка 8. Когда опорный пучок имеет максимальную интенсивность, интенсивность излучения, попадающего на вход Фотоприемника, равна (5о+ îЕ, Д) где о — интенсивность излучения, попадающего на вход фотоприемника; максимальная интенсивность опорного светового пучка.

Когда опорный пучок имеет минимальную,интенсивность интенсивность излучения, попадающего на вход Фотоприемника, равна

Ц (Ъ) где 2 — интенсивность излучения, попадающего на вход Фотоприемника; минимальная интенсивность опорного светового пучка.

Из формул (2) и (3) получают выражение для величины поверхностной плотности излучения объекта о- о

5(d -3-Э" +7") (4) о о

По величине поверхностной плот р ности излучения объекта, используя существующие экспериментальные зависимости величины поверхностной плотности излучения от температуры для различных материалов, определяют его температуру.

Используя предлагаемый способ измерения температуры измеряют температуру объектов при отсутствии точной информации об нх размерах, что существенно упрощает процесс измере20 ния температуры движущихся объектов.

Гпособ измерения температуры движущихся объектов, включающий сравнение интенсивности излучения объекта с интенсивностью опорного светового пучка, о т л и ч а ю — шийся тем, что, с целью упрощения процесса измерения, интенсивность опорного светового пучка модулируют, измеряют максимальную и минимальную интенсивности опорного светового пучка и суммарную интенсивность опорного светового пучка и излучения движущегося объекта при пересечении им опорного пучка, по

40 Результатам измеРений определяют поверхностную плотность излучения объ- екта и по ней судят о температуре .движущегося объекта.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

45 1, Патент США Р 3806249, кл. 356-45, опублик. 1974.

2 ° Авторское свидетельство ГССР

Р 501300, кл. G 01 J 5/00, 1976.

ВНИИПИ Заказ 10866/61

Тираж 918 Подписное

Филиал ППП "Патент", r.Ужгород,ул. Проектная,4

Способ измерения температурыдвижущихся обектов Способ измерения температурыдвижущихся обектов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области пирометрии и может быть использовано для определения коэффициентов излучательной способности и температур тел

Изобретение относится к физике плазмы, а именно к способам измерения электронной температуры плазмы, создаваемой лазерным излучением на мишенях из проводников

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам и устройствам для определения коэффициентов излучательной способности внутренних поверхностей неоднородно нагретой полости, и может быть использовано в металлургической, химической, электронной, авиационной и других отраслях промышленности
Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, в частности к ИК термографии (или тепловидению)

Пирометр // 2437068
Изобретение относится к технике измерения физической температуры объекта по его тепловому радиоизлучению

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано в измерительной технике, автоматике и оптической электронике

Изобретение относится к технике измерений, в частности к измерению спектральных характеристик оптического излучения, например ширины спектральной линии лазерного излучения

Изобретение относится к технической физике, в частности к методам измерения временных параметров лазерных импульсов, например, в системах контроля особо точных дальномерных систем
Наверх