SU1497465A1 - Способ измерени температуры - Google Patents

Способ измерени температуры Download PDF

Info

Publication number
SU1497465A1
SU1497465A1 SU874220403A SU4220403A SU1497465A1 SU 1497465 A1 SU1497465 A1 SU 1497465A1 SU 874220403 A SU874220403 A SU 874220403A SU 4220403 A SU4220403 A SU 4220403A SU 1497465 A1 SU1497465 A1 SU 1497465A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
radiation
temperature
intensity
derivative
wavelength
Prior art date
Application number
SU874220403A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Эдуардович Линт
Борис Львович Левинтов
Виктор Анисимович Яковлев
Original Assignee
Особое проектно-конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Черметавтоматика"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Особое проектно-конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Черметавтоматика" filed Critical Особое проектно-конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Черметавтоматика"
Priority to SU874220403A priority Critical patent/SU1497465A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1497465A1 publication Critical patent/SU1497465A1/ru

Links

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к радиоционной пирометрии и может примен тьс  в измерительной технике и метрологии. Цель изобретени  - повышение точности и упрощение способа. Цель достигаетс  тем, что температуру определ ют по отношению значени  максимума интенсивности монохроматического излучени  к значению максимума ее производной по длине волны. 1 ил.

Description

. Изобретение относитс  к радиационной пирометрии и может использоватьс  в измерительной технике, метрологии и управлении технологическими процессами в черной и цветной металлургии.
Цель изобретени  - повышение точности и упрощение способао
Сущность способа заключаетс  в следующем.
Экстремумы Ь (л) достигаютс  при длинах волн Лу, , удовлетвор ющих уравнению
, (и-)
Ol
, (nl
где b m и п
м
0,1,2
М о,
9 bwl
,.., Ь( Л)
(1)
причем наименьший из п +
интенсивность излучени , 1 корней
Ti. уравнени  ( А) О всегда бу
дет максимумом. Реша  эти уравнени  в приближении Вина, т.е, принима 
Ъ( 7) С,(- - |), получим ь /о, - Ш1(1 - SV
Чт
| . bWr, /.,,,Са, у
) :J;T(T У
.где Ь;() Со С - посто нные Планка; Т - температура объекта.
Приравнива  (М к нулю, находим Ло удовлетвор ющее условию (1):
TVo --. Аналогично вычисл етс 
(
irf -ftyf )т,
соответствует минимуму Ь,д() и поз- тому не рассматриваетс . Первьш и , дл  :(S) единственный максимум дос (Л
с
4
(
4 О СП
Са
тигаетс  при - 7 +- -Т5Ут ставл   получешше значени  о , .
bU,)
в выражение получим Г7 л
.)/Са
7, ,Т
-4
c; ..„. -. 10 - ЬС Ло) С.
л 8,867- (минК)
Аналогично наход тс  и другие от
Ь7 ) , ( (,. ношени  где, b j (Л,)
значение максимума производной (п 1,2.,.) интенсивности излучени  на длине волны (|-, ,, bCTij) - значение максимума интенсивности излучени  при длине волны I l,, но наиболее удобно дл  использовани  отношение первой ирои5Бодной к самой интенсивности излучешш вследствие его линейной зависи-чости от измер емой температуры.
На чертеже изобралсена блок-схема пирометра, реализующего способ.
Пирометр содержит онтическую систему 15 направл ющую излучение от объекта на спектральный прибор 2 Бключаюпщй устройство сканировани  приемника излучени  3 но спектру, например вращаемую дифракционную ре шетку, дифференциатор 4,, соединен- ный с приемником излучени  3, амплитудные детекторы ..5 и бд соединенные соответственно с выходами приемника излучени  3 и дисйеренциато-. ра 4, и редуцирующее устройство 7, соединенное с выходами детекторов 5 и б и управл ющее козф 3знциентом усилени  приемника З
Излучение объекта с помощью опти ческой системы 1 преобразуетс  в параллельньш пучок и передаетс  на снектральный прибор 2, разлагающий это излучение в спектр и сканирующий по нему приемник излучени  3„ Па нагрузке приемника 3 периодически выдел ютс  импульсы напр жени  колоколообразной формы, поступающие затем на дий ференциатор 4 и амплитудный детектор 5, Продифференцированные сигналы с выхода дифференци- атора 4 поступают на амплитудный
детектор 6. С выходов детекторов 5 и 6 периодически снимаютс  напр жени , пропорциональные максимумам интенсивности излучени  и его первой производной, и поступают в общее редуцирующее устройство 7, управл ющее коэффициентом усилени  приемника 3 так, что напр жение, пропорциональное интенсивности излучени , остаетс  посто нным и независ щим от температуры объекта. Аналогичным образом редуцируютс  и сигналы с дифференциатора 4о При этом максимумы сигналов с дифференциатора 4 или с выхода детектора 6, который  вл етс  выходом пирометра, будут пропорциональны отношению напр жений максимумов сигналов. с диффер ен- циатора 4 и приемника 3, Тое, абсолютной температуре.
Инструментальна  точность измерени  температуры существенно выше, так как отсутствует погрешность, свд занна  с конечной точностью измерени  длин волн, на которой проводитс  измерение Пред/гагаемьш способ может быть рекомендован дл  измерени  температуры серых и абсошотно черных тел. Кроме того, он гГроще в осуществлении из-за исключени  устройства измерени  длин волн и удобнее в работе, так как выходной сигнал линейно св зан с абсолютной температурой,
Фо-рмула изобретени 
Способ измерени  температуры, включающий измерение интенсивности излучени  и ее производной по длине волны и определение температуры по отношению значений интенсивности излучени , и ее производной, 6 т л и - чающийс  тем, что, с целью новьшени  точности и упрощени  способа , измер ют при разложении в спектр значени  максимумов интенсивности и ее производной по длине волны, а температуру определ ют по отношению максимумов интенсивности и ее производной .

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Способ измерения температуры,
    40 включающий измерение интенсивности излучения и ее производной по длине волны и определение температуры по отношению значений интенсивности излучения, и ее производной, ό т л и 45 чающийся тем, что, с целью повышения точности и упрощения способа, измеряют при разложении в спектр значения максимумов интенсивности и ее производной по длине волны, а
    ФО температуру определяют по отношению максимумов интенсивности и ее производной .
SU874220403A 1987-02-26 1987-02-26 Способ измерени температуры SU1497465A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874220403A SU1497465A1 (ru) 1987-02-26 1987-02-26 Способ измерени температуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874220403A SU1497465A1 (ru) 1987-02-26 1987-02-26 Способ измерени температуры

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1497465A1 true SU1497465A1 (ru) 1989-07-30

Family

ID=21294805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874220403A SU1497465A1 (ru) 1987-02-26 1987-02-26 Способ измерени температуры

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1497465A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1006345A1 (en) * 1998-12-04 2000-06-07 Jurij K Lingart Method of determining the actual temperature of real bodies
RU2383873C1 (ru) * 2008-11-12 2010-03-10 "Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН" (ИТПМ СО РАН) Способ определения температурного распределения частиц конденсированной фазы в двухфазном плазменном потоке

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 573724, кло G 01 J 5/60, 1977. Авторское свидетельство СССР № 437926, кл. G О J 5/00, 1974. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1006345A1 (en) * 1998-12-04 2000-06-07 Jurij K Lingart Method of determining the actual temperature of real bodies
RU2383873C1 (ru) * 2008-11-12 2010-03-10 "Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН" (ИТПМ СО РАН) Способ определения температурного распределения частиц конденсированной фазы в двухфазном плазменном потоке

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5266792A (en) Temperature compensated optical detector
US4764025A (en) Turbine blade temperature detecting pyrometer
GB1257121A (ru)
US4225233A (en) Rapid scan spectrophotometer
US4171913A (en) Spectrophotometer
IE64270B1 (en) A multiwavelengths pyrometer
SU1497465A1 (ru) Способ измерени температуры
US5042948A (en) Industrial colorimeter having lamp aging compensation means
US7050164B2 (en) Spectrophotometer
RU2253845C1 (ru) Многоканальный радиационный пирометр
GB2043878A (en) Dark Signal Compensation in Spectrophotometers
US4283934A (en) Pyrometric temperature measurements in flameless atomic absorption spectroscopy
CA1264090A (en) Turbine blade temperature detecting pyrometer
JPH03138537A (ja) 分光光度計
RU2219504C2 (ru) Пирометр истинной температуры
RU2113696C1 (ru) Пирометр излучения
JPS6344131A (ja) 分光光度計
SU934242A1 (ru) Многопредельный фотометр
JPH05264352A (ja) 分光光度計
SU1649304A1 (ru) Фотопреобразователь
SU905658A1 (ru) Двухканальный спектрофотометр
SU800684A1 (ru) Пирометр спектрального отношени
SU1368657A1 (ru) Измеритель оптической мощности
JPS6190024A (ja) 放射温度計
SU1516803A1 (ru) Спектрофотометр