АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Бесконтактные средства измерения температуры поверхности

Читайте также:
  1. A. Сосудосуживающие средства
  2. C. Подсохший на поверхности кожи экссудат, кровь или гной
  3. II. Измерение температуры в прямой кишке
  4. II. УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (сортировка по тяжести: тяжелая-лекгая)
  5. III. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
  6. IV. Обмен в пределах подразделения II. Необходимые жизненные средства и предметы роскоши
  7. IV. Средства территориального фонда
  8. V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА.. 39
  9. Анализ художественных текстов как способ овладения речевыми средствами выразительности
  10. Антиаритмические средства в лечении ХСН
  11. Антивирусные средства
  12. АНТРОПОМЕТРИЯ , МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА , АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ , ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ , ЧАСТОТЫ ДЫХАНИЯ

Реферат

по теме: Измерение температуры поверхности тела

Выполнила:

Студентка гр.УК-71

Бойко Я.А

^ Консультант:

Епанчинцева О.М.

Кемерово 2010

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

1. Бесконтактные средства измерения температуры  
2. Список используемой литературы Список используемой литературы  

 

 


 

Бесконтактные средства измерения температуры поверхности

Если до 70-х годов прошлого столетия основными приборами для пирометрических измерений являлись пирометры с исчезающей нитью накала, то в последние годы, благодаря бурному развитию электронных и цифровых технологий, в практике появилось большое разнообразие различных приборов для бесконтактного измерения температуры по тепловой радиации (пирометров).

Любое тело с температурой Т выше абсолютного нуля T0= 273°C испускает из-за движения атомов и молекул электромагнитное излучение.Рис.1.1

 

Рис.1.1

Диапазон длины волн является значимым для бесконтактного измерения температуры, составляет приблизительно 0,5 - 20 μm. В этом диапазоне излучение по своей природе обозначается как тепловое излучение или инфракрасное излучение.Рис.1.2.

 

 

Рис.1.2. Диапазон длин волн

 

Пирометр - это средство измерения температуры по тепловому излучению объекта, предназначенное для отображения значения температуры на индикаторе прибора или преобразования в аналоговый или цифровой сигнал. Пирометры способны измерять температуру круговой зоны, ограниченной полем зрения прибора и усредняют температуру в пределах данной зоны. Зона видимости пирометра зависит от расстояния до объекта и от оптического разрешения пирометра, таким образом, варьируя эти два параметра, с помощью пирометра можно измерять как температуру тонкой проволоки, так и среднюю температуру поверхности кузова автомобиля перед покраской.

В этой связи крайне актуальными являются вопросы оценки преимуществ и недостатков, как самого пирометрического метода, так и сравнительной оценки различных типов пирометров.

1. Перед контактными методами измерения температуры пирометрические обладают следующими преимуществами:

• высоким быстродействием, определяемым типом приемника излучения и схемой обработки электрических сигналов. При использовании квантовых приемников излучения (фотодиодов) и быстродействующих аналогово-цифровых преобразователей (АЦП) постоянная времени может составлять 10~2- 10~б с; • возможностью измерения температуры движущихся объектов и элементов оборудования, находящихся под высоковольтным потенциалом;

• отсутствием искажения температурного поля объекта контроля, чтоособенно актуально при измерении температуры материалов с низкой теплопроводностью (дерево, пластик и др.), а также риска повреждения поверхности и формы в случае мягких (пластичных) объектов:

• возможностью измерения высоких температур, при которых применение контактных средств измерения либо невозможно, либо время их работы очень невелико;

• возможностью работы в условиях повышенной радиации и температуры окружающей среды (до 250°С) при разнесении приемной головки и электроники пирометра с помощью оптоволоконного кабеля.


1 | 2 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)