Радиационные параметри

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Радиационные параметри by Mind Map: Радиационные параметри

1. приципы действие

1.1. Принцип действия состоит в том, что поток теплового излучения,испускаемо раскаленным телом,улавливается и фокусируется на теплочувствительной части прибора, соединенной с термопарой. Оценивают температуру посредством пересчитанного показателя мощности теплового излучения. Истинную температуру раскаленного реального тела по измеренной радиационным пирометром определяют введением поправок с учетом коэффициента черноты реального тела,температуру которого измеряют.Для этого пользуются специальными таблицами соотношений между температурой, измеренной радиационным пирометром,или радиационной температурой и истинной температурой в зависимости от коэффициента черноты полного излучения.

2. Конструкции

2.1. Схема

2.2. 1.Тремочувствительная часть

2.3. 2.Объектив

2.4. 3.Диаграфма

2.5. 4.Температурная лампа

2.6. 5.Медный кожух

2.7. 6.Корпус

2.8. 7,Светофильтр

2.9. 8.Окуляр

2.10. 9.Температура

2.11. 10.Милливолтьметр

3. Назначения

3.1. При помощи радиационных пирометров полного излучения можно измерять температуру от 900 до 1800°С и даже, до 4000°C. Радиационный пирометр служит для замеров температуры поверхности нагретых тел по принципу теплового действия их излучения. Пирометры применяют для дистанционного определения температуры объектов в промышленности, на предприятиях,где большое значение приобретает контроль температур на различных технологических этапах производства(сталелитейная промышленность,нефтеперерабатывающая отрасль). Пирометры могут выступать в роли средства безопасного дистанционного измерения температур раскаленных объектов, что делает их незаменимыми для обеспечения должного контроля в случаях, когда физическое взаимодействие с контролируемым объектом невозможно из-за высоких температур. Их можно применять в качестве теплолокаторов (усовершенствованные модели),для определения областей критических температур в различных сферах.

4. способы подключения

4.1. Двухпроводная схема подключения

4.2. Оптовлоконная система подключения

4.3. Трехпозиционное безконтактное

4.4. Трехпозиционное контактное

4.5. Пропорционально - интегральное

4.6. Пропорционально - интегральное пневматическое

4.7. Программное

5. разновидности устройств

5.1. Инфракрасные

5.1.1. Радиайионные

5.2. Оптические

5.2.1. Яркостные

5.2.2. Цветовые

5.3. По способу прицеливания

5.3.1. С оптическим прицелом

5.3.2. С лазерным прицелом

5.4. По используемому коэффициенту излучения

5.4.1. Переменный коэффициент

5.4.2. Фиксированный коэффициент

5.5. По способу транспортировки

5.5.1. Стационарные

5.5.2. Переносные

5.6. Температурного диапазона измерений

5.6.1. Низкотемпературные

5.6.2. Высокотемпературные

6. Ведущие производители

6.1. Testo

6.2. Optris

6.3. raytek

6.4. Zelaz