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O princípio de medição e as características do termômetro colorimétrico

Resumo: o princípio de medição e as características das informações do termômetro colorimétrico produzidas por excelentes medidores de vazão , fabricante de medidores de vazão para lhe oferecer a cotação. Pirômetro colorimétrico de alta sensibilidade, resposta rápida, pequeno alvo observável, alta precisão de medição é estonteante. Temperatura com um pirômetro colorimétrico medido pirômetro óptico, pirômetro de radiação é mais próximo da temperatura real. Pode ser usado para medir a temperatura de ferro fundido, escória e aço fundido da matéria. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem o modelo de cotação de preço que você está convidado a perguntar, aqui está um princípio de medição do termômetro colorimétrico e características dos detalhes do artigo. Pirômetro colorimétrico de alta sensibilidade, resposta rápida, pequeno alvo observável, alta precisão de medição é estonteante. Temperatura com um pirômetro colorimétrico medido pirômetro óptico, pirômetro de radiação é mais próximo da temperatura real. Pode ser usado para medir a temperatura de ferro fundido, aço fundido e substância de escória 01. Princípio de medição de temperatura e características do pirômetro colorimétrico. De acordo com a lei de deslocamento de Wayne, quando a temperatura do objeto muda, para o comprimento de onda da potência de radiação monocromática zui grandes valores aumentam ou diminuem a direção, a intensidade do Ai e o comprimento de onda em pessoas com menos de 2 anos do que mudando, medido a mudança de brilho do que a temperatura correspondente pode ser medida com a mesma temperatura de objetos diferentes no comprimento de onda de A! E; O brilho do menor de 12. Do que é diferente, então o pirômetro colorimétrico também é feito de calibração de corpo negro. O artigo introduziu o conceito de temperatura colorimétrica agora. Quando a temperatura r o objeto real em dois comprimentos de onda. A, e a temperatura para pessoas com menos de 2 anos de brilho do que o brilho do Ts nos dois comprimentos de onda acima, em negrito do que igual, descreveu o rs como o objeto de temperatura colorimétrica | de acordo com as regras, pode obter 71 com: Ts, a relação entre o tipo? Sob o comprimento de onda e a2 são taxa de emissão monocromática; C2 é a primeira constante de Planck. Instruído pelo pirômetro colorimétrico é a temperatura de cor do objeto, requer temperatura real também deve passar tipo (2 - 29) Huan alterado por tipo (2) _29 pirômetro colorimétrico conhecido tem as seguintes características: 1) A temperatura de cor pode ser menor que, igual a ou maior que a temperatura real. _eAi = ~ 2, e o objeto medido em corpo cinza, a temperatura colorimétrica é igual à temperatura real do objeto a ser testado, o pirômetro colorimétrico zui grandes vantagens, tais como: oxidação severa da superfície do aço - Pode ser aproximadamente considerado como corpo cinza, instrumento do valor colorimétrico para temperatura neste momento, pode pensar aproximadamente igual à temperatura real do objeto a ser testado, e não precisa ser corrigido. 2) Embora o valor e do objeto real e a mudança de valor sejam maiores, mas o mesmo objeto ^ ^ ^ e 夂 menor a proporção da mudança. Como resultado, a temperatura da cor e a temperatura real do que a diferença entre a temperatura de brilho, a temperatura de radiação e a temperatura real da vergonha, a alta precisão de medição é 3) Caminho da luz do vapor de água, dióxido de carbono e poeira no comprimento de onda e radiação monocromática absorvida sob A2, mesmo para absorção, a proporção de potência de radiação monocromática (brilho do que) Menos afetada ao pirômetro colorimétrico pode ser usado em ambiente hostil 2. A estrutura do pirômetro colorimétrico pirômetro colorimétrico de acordo com sua estrutura pode ser dividida em dois tipos de liderança simples e dupla. 丨 para wds &mdash abaixo; pirômetro colorimétrico N por exemplo, este artigo apresenta o princípio da estrutura do pirômetro colorimétrico de liderança dupla. Ele usa dois dispositivos optoeletrônicos, fotocélula de silício) Recebe separadamente dois comprimentos de onda diferentes de radiação monocromática. A usina de energia tem seu sistema de caminho de luz mostrado na figura 2 _61 p. O objeto medido de energia radiante é focado pela lente objetiva em espelhos de 4 furos 5 e 6. A lente forma luz paralela projetada no espectroscópio 7. O espectroscópio faz parte da onda longa (infravermelho) e parte da onda curta (ou luz visível) da reflexão. A parte da onda longa e da onda curta, respectivamente, é convertida em sinais elétricos para o circuito de medição de halo com um filtro óptico infravermelho e um filtro óptico absorvido pela fotocélula de silício 8 e 9. O polimento complexo da borda do espelho de furos, o revestimento, além de abrir outras partes para que as pessoas atirem no refletor de reflexo de luz 1 e, em seguida, através de 2 e 3 para o olho humano. O pirômetro colorimétrico único com lente dupla de ocular de gato tem estrutura simples, fácil de usar, mas duas fotocélulas de silício devem manter as propriedades | e não ocorre variação temporal, é mais preciso do que a medição da temperatura de radiação desprendida em: A medição da temperatura de percurso ocupa uma posição muito importante no I, mas, como mencionado anteriormente, a maioria dos termômetros de radiação pode medir a temperatura real I. Se você quiser obter a temperatura real, a modificação da emissividade da superfície medida é obrigatória. Mas a emissividade é imprevisível, o que resulta em j correto e causa grandes dificuldades na medição da temperatura do termômetro de radiação do refletor frontal. _ pode eliminar a influência da emissividade, desde que a emissividade da superfície medida seja maior que zero. 6 (Não é necessário saber o valor exato) Pode medir diretamente a temperatura real & rsquo; Sem qualquer correção. Estrutura do refletor frontal, como mostrado na figura 2 _62 termômetro de radiação, 6 superfície do objeto medido e hemisfério do refletor 5 cavidade selada, a partir da energia da superfície do objeto medido emitida pela superfície interna do refletor após múltiplas reflexões, através da lente 4 reunida 2 furos na parte superior da irradiação do refletor na termopilha 1.

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