Résumé : Principe de mesure et caractéristiques du thermomètre colorimétrique : informations fournies par un excellent fabricant de débitmètres . Ce pyromètre colorimétrique offre une sensibilité élevée, une réponse rapide, une petite cible observable et une précision de mesure exceptionnelle. La température mesurée par un pyromètre colorimétrique optique est plus proche de la température réelle. Il peut être utilisé pour mesurer la température du fer, de l'acier et des scories en fusion. D'autres fabricants de débitmètres peuvent choisir un modèle et un devis. N'hésitez pas à nous contacter. Voici le principe de mesure et les caractéristiques du thermomètre colorimétrique. Principe de mesure et caractéristiques du pyromètre colorimétrique. Selon la loi de déplacement de Wayne, lorsque la température d'un objet varie, la puissance du rayonnement monochromatique zui, avec des valeurs plus importantes, augmente ou diminue la direction, l'intensité de l'Ai et la longueur d'onde. Chez les personnes de moins de 2 ans, la variation de luminosité mesurée peut être mesurée avec la même température pour différents objets de longueur d'onde A ! La luminosité étant inférieure à 12 ans, le pyromètre colorimétrique est également étalonné avec un corps noir. Cet article introduit le concept de température colorimétrique. Lorsque la température r est celle de l'objet réel à deux longueurs d'onde, A, et la température pour les personnes de moins de 2 ans, la luminosité étant supérieure à la luminosité de Ts aux deux longueurs d'onde ci-dessus, en gras, est égale à 0,01 %. RS est décrit comme l'objet de la température colorimétrique. Selon les règles, on peut obtenir 71 avec : Ts, quelle est la relation entre le type ? Sous la longueur d'onde et a2 sont le taux d'émission monochromatique ; C2 est la première constante de Planck. Instruit par le pyromètre colorimétrique est la température de couleur de l'objet, nécessite la température réelle doit également passer le type ( 2 - 29) Modifié huan par le type ( 2) _29 Le pyromètre colorimétrique connu a les caractéristiques suivantes : 1) La température de couleur peut être inférieure, égale ou supérieure à la température réelle. _eAi = ~ 2, et l'objet mesuré dans le corps gris, la température colorimétrique est égale à la température réelle de l'objet à tester, le pyromètre colorimétrique zui grands avantages, tels que : oxydation sévère de la surface de l'acier - Peut être approximativement considéré comme un corps gris, instrument de la valeur colorimétrique pour la température à ce moment, peut penser approximativement égale à la température réelle de l'objet à tester, et n'a pas besoin d'être corrigé. 2) Bien que la valeur e de l'objet réel et le changement de valeur soient plus grands, mais le même objet ^ ^ ^ et 夂 plus petit le rapport du changement. Français En conséquence, la température de couleur et la température réelle que la différence entre la température de luminosité, la température de rayonnement et la température réelle de la honte, une précision de mesure élevée est 3) Trajet lumineux de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et de la poussière sur la longueur d'onde et le rayonnement monochromatique a absorbé sous A2, même pour l'absorption, le rapport de la puissance de rayonnement monochromatique (luminosité que) Moins affecté par le pyromètre colorimétrique peut être utilisé dans un environnement difficile 2. La structure du pyromètre colorimétrique Le pyromètre colorimétrique selon sa structure peut être divisé en deux types simples et doubles. 丨 à wds&mdash ci-dessous; N pyromètre colorimétrique par exemple, cet article présente le principe de structure du pyromètre colorimétrique à double avance. Il utilise deux dispositifs optoélectroniques, une photocellule au silicium. Elle reçoit séparément deux longueurs d'onde différentes de rayonnement monochromatique. Son système de trajet optique est illustré à la figure 2. L'objet mesuré, dont l'énergie rayonnante est focalisée par l'objectif sur un miroir à quatre trous (5 et 6), produit une lumière parallèle projetée sur le spectroscope (7). Le spectroscope réfléchit les ondes longues (infrarouge) et les ondes courtes (visible). Les ondes longues et courtes sont respectivement converties en signaux électriques par un filtre optique infrarouge et un filtre optique absorbé par la photocellule au silicium (8 et 9) et transmises au circuit de mesure du halo. Le bord du miroir est poli et plaqué, et d'autres pièces sont ouvertes pour permettre la prise de vue par le réflecteur de lumière (1), puis par le réflecteur (2 et 3) pour l'œil humain. Le pyromètre colorimétrique simple à double lentille possède une structure simple et facile à utiliser, mais deux photocellules au silicium doivent conserver leurs propriétés. La mesure de la température par rayonnement est plus précise que celle par rayonnement. La mesure de la température par rayonnement occupe une place importante dans le domaine I. Cependant, comme indiqué précédemment, la plupart des thermomètres à rayonnement peuvent mesurer la température réelle. Pour obtenir cette température, il est indispensable de modifier l'émissivité de surface mesurée. Cependant, l'émissivité étant imprévisible, cela rend la valeur j correcte et complique considérablement la mesure de la température par thermomètre à rayonnement à réflecteur frontal. L'influence de l'émissivité est minimisée tant que l'émissivité de surface mesurée est supérieure à zéro. 6 (La valeur exacte n'est pas nécessaire) Mesure directe de la température réelle sans correction. Structure du réflecteur frontal : figure 2. 6. Thermomètre à rayonnement : surface de l'objet mesuré et hémisphère du réflecteur. 5. Cavité scellée : l'énergie de surface de l'objet mesuré, émise par la surface intérieure du réflecteur après réflexion multiple, est captée par la thermopile 1 à travers 4. Deux lentilles sont disposées au sommet du réflecteur.
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