Оптические пирометры
Принцип действия оптических пирометров основан на использовании зависимости плотности потока монохроматического излучения от температуры. На (рис. 1) представлена схема оптического пирометра с "исчезающей" нитью, принцип действия которого основан на сравнении яркости объекта измерения и градуированного источника излучения в определенной длине волны.
Изображения излучателя 1 линзой 2 и диафрагмой 4 объектива пирометра фокусируется в плоскости нити накаливания лампы 5. Оператор через диафрагму 6 линзу 8 окуляра и красный светофильтр 7 на фоне раскаленного тела видит нить лампы. Перемещая движок реостата 11, оператор изменяет силу тока, проходящего через лампу, и добивается уравнивания яркости нити и яркости излучателя. Если яркость нити меньше яркости тела, то она на его фоне выглядит черной полоской, при большей температуре нити она будет выглядеть, как светлая дуга на более темном фоне. При равенстве яркости излучателя и нити последняя "исчезает" из поля зрения оператора. Этот момент свидетельствует о равенстве яркостных температур объекта измерения и нити лампы. Питание лампы осуществляется с помощью батареи 10. Прибор 9, фиксирующий силу тока, протекающего в измерительной цепи, заранее проградуирован в значениях зависимости между силой тока и яркостной температурой АЧТ, что позволяет производить считывание результата в 0 С.
Данный тип пирометров позволяет измерять температуру от 700 до 8000 0 С. Для оптических пирометров промышленного применения в интервале температур 1200 ? 2000 0 С основная допустимая погрешность измерения составляет ± 20 0 С. На точность измерения влияют неопределенность и изменяемость спектральной степени черноты, возможное изменение интенсивности излучения за счет ослабления в промежуточной среде, а так же за счет отражения посторонних лучей.
- 1. Общие сведения об измерениях.
- 2.Сущность и основные характеристики измерений.
- 3. Методы и виды измерений.
- Виды измерений:
- 4. Погрешности измерений.
- Классификация средств измерения.
- 7. Классификация химико-технологических процессов и производств как технологических объектов управления.
- 8. Свойства объектов измерения.
- 10. Принципы построения гсп
- 11. Ветви гсп
- 12. Классификация первичных преобразователей.
- 13. Метрологические показатели измерительных преобразователей.
- Статистическая погрешность
- 14. Жидкостные средства измерения давления с гидростатическим уравновешиванием. К ним относятся u –образный манометр и однотрубный. Его жидкостные (трубные) манометры
- Однотрубный (чашечный) манометр
- 15. Деформационные приборы для измерения давления.
- 16. Температурные шкалы. Классификация средств измерения температуры
- 17. Манометрические термометры
- 18. Термоэлектрические термометры
- Стандартные и нестандартные термоэлектрические термометры
- 19. Термопреобразователи сопротивления
- 21. Пирометры излучения.
- Пирометры частичного излучения
- Оптические пирометры
- Фотоэлектрические пирометры
- Пирометры спектрального отношения
- Пирометры суммарного излучения
- 22. Устройство и работа автоматического электронного потенциоме-тра ксп-4
- 23. Автоматический электронный мост ксм-4.
- 24. Единицы давления. Классификация приборов для измерения
- 25.Виды чувствительных элементов деформационных средств измерения давления.
- 26. Жидкостные (трубные) манометры
- Однотрубный (чашечный) манометр
- Дифференциальный манометр
- Кольцевой манометр
- Сильфонные манометры
- 28. Датчик давления мс-п1
- 29. Преобразователи давления типа «сапфир»
- 30. Классификация методов измерения расхода.
- 31. Классификация приборов для измерения количества вещества. Счетчики
- Скоростные счетчики
- Объемные счетчики
- 32. Расходомеры переменного перепада давления
- 33. Расходомеры постоянного перепада давления
- 35. Расходомеры переменного уровня
- 36. Электромагнитные (индукционные) расходомеры
- 37. Тепловые расходомеры.
- 39 . Поплавковые уровнемеры
- 41. Гидростатические уровнемеры
- 42. Электрические средства измерения уровня.
- 43. Акустические и ультразвуковые уровнемеры
- 44. Вторичные приборы
- 46. Функциональные схемы автоматизации.