Терморадиометр для измерения степеничерноты материалов

 

ОП ИСАНИ Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

< 1819594

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 31.05.79 (21) 2772332/18-25 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М Кл з

G01 J 5/06

Государственный комитет

СССР (53) УДК 536.35 (088.8) Опубликовано 07.04.81. Бюллетень № 13

Дата опубликования описания 09.04.81 по делам изобретений и открытий

Б. А. Хрусталев, С. А. Демидов и Н. Б. Рекант (72) А вторы и обретения

Государственный научно-исследовательский энергети1есфй институт им. Г. М. Кржижановского (71) Заявитель (54) ТЕРМОРАДИОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

СТЕПЕНИ ЧЕРНОТЫ МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к устройствам для измерения терморадиационных свойств (степени черноты 2;) поверхностей твердых тел, находящихся при комнатной температуре.

Известно устройство для определения степени черноты поверхностей элементов конструкций изделий при температурах, близких к комнатным, — накладной болометрический терморадиометр ФМ-68. Устройство состоит из измерительной головки, электрической системы измерений и эталонных образцов сравнения. Головка содержит систему параболических зеркал, систему температурной стабилизации и датчик излучения — болометр (1) .

Принцип действия устройства основан на радиационном методе измерения датчиком потока результирующего излучения с последовательным замещением образца черным и белым эталонами сравнения.

Недостатком этого устройства является то, что между приемником и исследуемой поверхностью поддерживается небольшая разность температуры в 2 — 5 С, что приводит к необходимости особо точной температурной стабилизации как исследуемой, так и эталонных поверхностей (до 0,05—

О,1 С) . Осуществить такую стабилизацию температуры для переносного прибора в цеховых условиях очень трудно. Несоблю5 дение этого требования может привести к значительным ошибкам в измерении на этих приборах степени черноты.

Ближайшим техническим решением является терморадиометр для измерения степени черноты материалов, состояший из о головки с адиабатической трубкой, датчиком теплового потока и блоком нагревателя и измерительной схемы (2) .

Принцип действия основан на сравнении показаний датчика излучения при последовательном замещении образца черным и белым и эталонами. Работа прибора не требует особо точной температурной стабилизации головки прибора и исследуемой и эталонных поверхностей. При этом отсутствие специальной термостабилизации не приводит к увеличению ошибок измерения. Достигается это о о тем, что измерительная головка прибора снабжена адиабатическим цилиндром с высокоотражающей ооковой поверхностью, 819594 разделяющим испытуемый объект и датчик теплового потока излучения.

Недостатком этого прибора является снижение точности измерения Z из-за необходимости последовательного измерения трех сигналов датчика, что требует трехкратного времени вхождения головки прибора в стационарное состояние, т. е. удлиняег процеСс измерения, при этом шумы прибора и воздействие окружающей среды в цеховых условиях увеличивают погрешность измерений.

Целью изобретения является повышение точности измерения степени черноты.

Указанная цель достигается тем, что адиабатическая трубка выполнена в виде двух каналов с расположенными в них датчиками теплового потока, с установленным в торце одного из каналов составным эталоном, выполненным из черного и белого тел с переменным соотношением площадей поверхностей указанных тел и связанным с механизмом отсчета перемещений тел.

На чертеже изображено устройство.

Внутри корпуса 1 измерительной головки, выполненного из пенопласта марки ПС-1, имеются два адиабатических канала 2 и 3 с отражающими стенками 4 и 5, выполненными из полиэтилентерефталатной пленки, металлизованной, например, алюминием или золотом. В корпусе в верхней части каналов вмонтирован блок нагревателя 6 на медной пластинке 7 с прикрепленными к ней датчиками теплового потока 8 и 9 со стороны каналов. В нижней части каналов имеются прямоугольные диафрагмы 10, под которыми на одном из каналов расположен составной эталон из черного 11 (лента марки ПХВ) и белого 12 (полированный алюмний или золото) тел, а на другом — образец материала 13. Имеется механизм перемещения тел 14. Для питания нагревателя 6 служит электрическая схема 15, а для сравнения сигналов датчиков 8 и 9 служит электрическая схема 16 с нулевым гальванометром 17.

Устройство работает следующим образом

Сначала проводят настройку прибора.

Для этого измерительную головку устанавливают на поверхность какого-либо изотермического тела 13. При этом белый эталон 12 полностью выдвигают из канала 3 механизмом 14. Сопротивлениями К и Й схемы 16 уравновешивают показания датчиков на нулевом гальванометре 17. Устанавливают точки отсчета по микрометру крайних положений 11. и 1 при полностью выведенном и введенном белом теле 12. Настройка прибора не зависит от внешних факторов и не требуется ее проведение каждый раз при измерениях.

Величина эффективной степени черноты составного эталона является средневзвешенной по площади величиной и определяется формулой

Е ГйлУ + чсРЕ (1) формула изобретения

25 зо

45 где Ра,„,F«,F — площадь поверхности белого, черного тел и общая эталона.

Из этой формулы следует соотношение

Коэффициенты С и С для данного прибора являются постоянными, поэтому отсчет h. по шкале микрометра линейно связан с эффективной степенью черноты и шкала микрометра проградуирована в величинах степени черноты эталона.

При измерении степени черноты поверхности объектов головку прибора ставят на указанную поверхность, используя в качестве черного тела составного эталона, например, липкую ленту ПХВ, наклеенную на ту же поверхность. Вращением механизма

14 устанавливают гальванометр 17 электрической схемы 16 датчиков в нулевое положение. В этом случае

Zoa = Z (3)

Величину Е », отсчитывают непосредственно по нониусу микрометрической головки или определяют по формуле (2) .

Точность определения черноты образца

Z g при указанном измерении обеспечивается тем, что данная конструкция не требует нескольких (трех) последовательных измерений, как в известном устройстве, а дает возможность получить результат непосредственно за одно измерение. Это обеспечивает меньшее влияние на прибор отклонения температурных условий в окружающей среде за время измерения в большую точность измерений. Кроме того, в уравновешенном состоянии прибор испытывает меньшее влияние окружающей среды, поскольку оно осуществляется одновременно на оба датчика, что также повышает точность измерений.

Методическая погрешность измерения степени черноты на данном устройстве определяется погрешностью значений степени черноты эталона и слабо зависит от точности механического отсчета степени черноты.

Таким образом, при одинаковой точности эталонов, данное устройство позволяет повысить точность измерения степени черноты объекта.

Терморадиометр для измерения степенй черноты материалов, состоящий из головки с адиабатической трубкой, датчиком теплового потока и блоком нагревателя, и измерительной схемы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, адиабатическая трубка выполнена в виде двух каналов с расположенными в них датчиками теплового потока, с установленным в торце одного из каналов составным эта,лоном, выполненным из черного и белого тсл с переменным соотношением их площа819594

Составитель В. Петухов

Редактор О. Филиппова Техред А. Бойкас Корректор Ю. Макаренко

Заказ 1288 /18 Тираж 907 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП сПатент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4 дей и связанным с механизмом отсчета перемещений тел.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Шипунов B. Л. Оптико-механическая промышленность. 1971, № 6, с. 30.

2. Авторское свидетельство СССР № 412495, кл. G Ol М 5/00, 1971.

Терморадиометр для измерения степеничерноты материалов Терморадиометр для измерения степеничерноты материалов Терморадиометр для измерения степеничерноты материалов 

 

Похожие патенты:

Радиометр // 406129

Изобретение относится к технической физике в части создания способов бесконтактного измерения температуры объекта по его тепловому излучению

Изобретение относится к технической физике в части создания способов бесконтактного измерения температуры объекта по его полному тепловому излучению и может быть использовано при тепловых испытаниях материалов, в металлургических печах, при термообработке металлических полос и труб, для температурного контроля при изготовлении микросхем и др

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения плотности лучистого (радиационного) теплового потока

Изобретение относится к средствам бесконтактного измерения температуры и может найти применение в машиностроительной промышленности, на транспорте и других отраслях для тепловидения при изменяющихся условиях окружающей среды, а также в качестве переносных пирометров

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к фоточувствительным приборам, предназначенным для обнаружения теплового излучения, и охлаждаемым приемникам ИК-излучения

Изобретение относится к области радиационной пирометрии и может быть использовано для определения направленной излучательной способности покрытий

Изобретение относится к устройствам для бесконтактного измерения температуры и может применяться в качестве переносных пирометров для контрольных измерений при быстро ывняюанкся условиях окружающей среды.Устройство для бесконтактного измерения температуры содержит металлический с зачерненной внутренней поверхностью корпус, зеркальный прерыватель излучения на основе вибропреобразователя , приемник инфракрасного излучения и температурный датчик

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в лазерной технологии

Изобретение относится к области радиоационной пирометрии и может быть использовано для измерения действительной температуры нагретых поверхностей по собственному излучению
Наверх