JPS5987329A - 鋼板の温度測定方法 - Google Patents

鋼板の温度測定方法

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JPS5987329A
JPS5987329A JP57195970A JP19597082A JPS5987329A JP S5987329 A JPS5987329 A JP S5987329A JP 57195970 A JP57195970 A JP 57195970A JP 19597082 A JP19597082 A JP 19597082A JP S5987329 A JPS5987329 A JP S5987329A
Authority
JP
Japan
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steel plate
emissivity
plate
reflector
temperature
Prior art date
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Pending
Application number
JP57195970A
Other languages
English (en)
Inventor
Takeo Yamada
健夫 山田
Naoki Harada
直樹 原田
Kiyotaka Imai
清隆 今井
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JFE Engineering Corp
Original Assignee
NKK Corp
Nippon Kokan Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by NKK Corp, Nippon Kokan Ltd filed Critical NKK Corp
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Publication of JPS5987329A publication Critical patent/JPS5987329A/ja
Pending legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/52Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry using comparison with reference sources, e.g. disappearing-filament pyrometer
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/08Optical arrangements
    • G01J5/0887Integrating cavities mimicking black bodies, wherein the heat propagation between the black body and the measuring element does not occur within a solid; Use of bodies placed inside the fluid stream for measurement of the temperature of gases; Use of the reemission from a surface, e.g. reflective surface; Emissivity enhancement by multiple reflections

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 この発明は、鋼板の温度測定方法に関するものである。
一般に鋼板の表面温度を非接触で測定するには。
放射温度計が用いられている。
=1− 放射温度計は、測定対象物から放射される放射エネルギ
ーを温度に換算するものであり、測定対象物の放射率に
合わせて温度表示を調整できるように構成されている。
従って、放射温度計により鋼板の表面温度を測定する場
合には、鋼板表面の放射率を求めることがきわめて重要
である。
従来、放射率を考慮した放射温度計としては、おわん形
をなす反射器を備えていて、骨板表面直上に設置した反
射器により鋼板表面からの放射エネルギーを多重反射さ
せて、放射エネルギーの放射率を増大させ、放射率によ
る影響を除いたものがある。
しかし、上記放射温度計は1反射器を鋼板表面に接近さ
せて設置する必要があるために、連続的に移動する鋼板
の温度測定には不向きである。
放射率の多重反射を利用した放射温度計としてはこの他
、キャビティーの上部に回転セクターを設置し、開口部
の大きさを変化させることにより。
温度測定を行なうものがある。
2− しかし、この温度計は高い測定精度を得ることができる
が1機構が複雑で、しかも大型であるので、設置場所が
限定□されるとともに高価であ為。
この発明は、上述のような観点から、きわめて容易に、
かつ高精度で鋼板の表面温度の測定が行なえる温度測定
方法を提供するものであって。
鋼板に対して10〜3°傾斜させて鏡面的高反射率を有
する反射板を前記鋼板と対向して設置し、前記鋼板に対
して60°〜70°の角度で前記鋼板に向けて放射温度
計を設置し、前記鋼板と前記反射板との間を交互に反射
する前記鋼板からの放射エネルギーを前記放射温度計で
測定することに特徴を有する。
この発明の方法を図面を参照しながら説明する。
第1図は、この発明の詳細な説明図である。
第1図に示されるように、測定対象物である鋼板lに対
向してアルミニウム板等の高い反射率を有する反射板2
を、鋼板1に対して角度αだけ傾斜させて設置する。図
中dは反射板2の一端部0と鋼板1との間(0,0間)
の距離−a+は反射板=3− 2の他端部Aと鋼板lとの間(A、、B間)の距離。
!は反射板2OOA間の長さである。
この状態で放射温度計3を0点に向けて、鋼板lに対し
てθだけ傾斜させて設置する。
鋼板1かもの放射エネルギーは、鋼板lと反射板2との
間を交互に反射して放射温度計3に入射する。このよう
に、放射エネルギーが多重反射することにより鋼板1の
見かけの放射率は高くなり。
この高い放射率の放射エネルギーが放射温度計3に入射
することになる。
ここで、上記見かけの放射率について第2図を参照しな
がら説明する。
鋼板lの表面と反射板2の表面は1例えばこれらの表面
に光が入射した場合、完全鏡面反射するものと仮定する
と、鋼板表面上のPlに角度θで入射した光は、鋼板1
と反射板2との間をP1→P2→P、・・・T13のよ
うに交互に複数回反射を繰り返す。
即ち、このことは−PI + T2 + T3・・・の
各点からの放射エネルギーは前記各点で反射してPlか
ら放射温度計3に入射することを意味し、放射エネルギ
ー4− の反射回数が多いほどみかけの放射率が増大する。
この放射エネルギーの反射回数は完全鏡面反射の仮定の
もとでは、パラメタθ、al dAにより定まる。ここ
で、放射エネルギーの反射回数のうち鋼板lの表面での
反射回数をn41反射板2の表面での反射回数をn2と
すると、上記各パラメータを一定とした場合の放射温度
計3が検出する放射エネルギーE、は次式で表わされる
・・・(1) 但し、ε1:鋼板の放射率。
ε2:反射板の放射率。
rI:鋼板の反射率。
T2:反射板の反射率。
T1:鋼板の温度。
T2:反射板の温度。
Eb(T):温度Tの黒体エネルギー。
−5= 1式において、第1項は鋼板1からの放射エネルギー、
第2項は反射板2からの放射エネルギーである。
今、鋼板1に対して反射板2の温度が著しく低い場合に
はEb(T1)〉Eb(T2)が成り立つ。従って。
鋼板1のみかけの放射率をε;とすると、1式は次のよ
うに簡略化される。
反射板2の温度が常温で1反射板2の反射率が高ければ
、2式を用いて鋼板1のみかけの放射率が算出される。
例えば、θ=60°〜70°の場合、α、 a/f (
1=1)をパラメータとした時の放射エネルギーの反射
回数を第3図に、また、 d/11 = 0.2 、 
 ε2−0.03の場合、鋼板lの放射率ε1と反射板
2の傾斜角度αをパラメータとした時の鋼板1のみかけ
の放射率の値を第4図に示す。
第3図から明らかなように、α〉Oならば放射6− エネルギーの反射回数はd、Qに依存しない。即ち。
鋼板lが反射板2に対して上下方向に振動しても放射エ
ネルギーの反射回数は変ら、かい。しかし。
鋼板lが上下方向に波打つ場合には、αが変動する。こ
の場合には1反射板2を0点を中心として回転させ、放
射温度計3からの出力の最大値を祈出すれば良い。
一方、第4図から明らか々ように、α−r〜3゜近傍で
鋼板1の放射率が0.2以上ならば、みかけの放射率は
0.85以上となり、放射率の補正を行々わなくても高
い精度でt島度測定が行々える。
従って、この発明では、鋼板と対向させ、かつ鋼板に対
してl°〜3°傾斜させて反射板を設置し。
放射温度計を鋼板に対して60°〜70’の位置に設置
したのである。
第5図に、この発明の方法に従って加熱炉から出た鋼板
に対向して反射板を設置した場合の鋼板の放射率と1反
射板を設置しない場合の鋼板の放射率との関係を示す。
第5図から明らかなように1反射板を設置しな7− い場合の鋼板の放射率は0.22〜0,91と犬きく変
動するのに対して、反射板を設置した場合の鋼板の放射
率は0.85〜0.99と増大しており、放射率の補正
を行なう必要がないことがわかる。
以上説明したように、この発明によれば、鋼板の放射率
の補正を行なうことなく鋼板の温度を高精度で測定する
ことができるといったきわめて有用な効果がもたらされ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は、この発明の原理を示す説明図、第2図は、放
射エネルギーの反射状態を示す説明図。 第3図は1反射板の傾きと放射エネルギーの反射回数と
の関係を示す図、第4図は1反射板の傾きとみかけの放
射率との関係を示す図、第5図は。 反射板を設置しない場合の放射率と設置した場合の放射
率との関係を示す図である。図面において、l・・・鋼
板       2・・・反射板3・・・放射温度計 8−

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 鋼板に対して1°〜3°傾斜させて鏡面的高反射率を有
    する反射板を前記鋼板と対向して設置し、前記鋼板に対
    して600〜70’の角度で前記鋼板に向けて放射温度
    計を設置し、前記鋼板と前記反射板との間を交互に反射
    する前記鋼板からの放射エネルギーを前記放射温度計で
    測定することを特徴とする。鋼板の温度測定方法。
JP57195970A 1982-11-10 1982-11-10 鋼板の温度測定方法 Pending JPS5987329A (ja)

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