Известные пирометры спектрального отношения не позволяют производить одновременно измерение температуры нескольких объектов.
Предложенный пирометр позволяет безынерционно производить запись температуры одновременно нескольких объектов на одну фотопленку и отличается от известных тем, что снабжен стробоскопическим устройством, выполненным в виде точечного импульсного источника света, подключенного к выходу усилительно-преобразовательного элемента, и зеркала, синхронно вращаемого двигателем.
Описываемый пирометр изображен на чертеже.
В датчиках /, 2, 3, 4 поток излучения от контролируемого объекта преобразуется в синусоидальное напряжение с частотой со с, фаза которого пропорциональна температуре объекта. С помощью оптической системы 5 поток излучения делится на две части, спектральный состав которых ограничивается светофильтрами 6 и 7. Обтюратор 8 и кадровые окна 9 и 10 пoзвOv яют модулировать обе части потока излучения по синусоидальному закону, причем один из модулированных потоков имеет сдвиг фаз на угол ф по сравнению со вторым. На приемнике излучения // эти потоки преобразуются в синусоидальное напряжение, фазовый сдвиг которого по отнощению к сигналу, возникающему от одного из потоков, пропорцпонален цветовой температуре. Напряжения с датчиков после прохождения через регулируемые фазосдвигающие цепочки 12, 13, 14, 15 и маркирующее устройство с несколькими выходными ламелями 16, 17, 18, 19 поступают на усилительно-преобразовательные устройства 20, 21, 22, 23, где формируется остроконечный импульс в момент прохождения синусоидального напряжения через нулевое значение.
После усиления импульсным усилителем 24 (общим для всех каналов) импульсы подаются на точечную импульсную лампу 25, которая зажигается во время действия импульса. С помощью линзы 26 и зеркала 27 светящийся элемент лампы проецируется на фотопленку. Положение светового нятна на пленке зависит от угла поворота зеркала, вращаемого двигателем 28 с частотой, синфазной сосПленка заряжается в кассеты 29 и 30 и во время измеренияперемещается двигателем Таким образом, на пленке образуется ряд кривых, пололчение которых пропорционально цветовой температуре каждого объекта. Регулирующая фазосдвигающая цепочка устанавливает начальный сдвиг фазы на выходе ка/кдого датчика. Маркирующее устройство закорачивает на очень короткий иромежуток времеии поочередно выход каждого датчика.
что позволяет расшифровать запись на плеике.
Предмет изобретения
Автоматический многоканальный пирометр спектрального отношения, содержаш,ий датчики, фазосдвигаюш;ие и усилительно-преобразовательные устройства и одно маркируюш,ее
устройство, отличающийся тем, что, с целью одновременной безынерционной записи температуры нескольких объектов на одной фотопленке, он снабжен стробоскопическим устройством, выполненным в виде точечного импульсного источника света, подключенного к выходу усилительно-преобразовательного элемента, зеркала, синхронно вращаемого двигателем.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЦИФРОВОЙ ПИРОМЕТР СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ | 1966 |
|
SU178145A1 |
ПИРОМЕТР СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ | 1966 |
|
SU178144A1 |
ПИРОМЕТР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | 1973 |
|
SU375498A1 |
ДАТЧИК ПИРОМЕТРА СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ | 2001 |
|
RU2192624C1 |
СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С КОНСТРУКЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ | 2017 |
|
RU2664969C1 |
ТРЕХЦВЕТОВОЙ ПИРОМЕТР | 1970 |
|
SU267127A1 |
ЦВЕТОВОЙ СКАНИРУЮЩИЙ ПИРОМЕТР | 1966 |
|
SU179034A1 |
ПИРОМЕТР ИСТИННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | 2002 |
|
RU2219504C2 |
РАДИАЦИОННЫЙ ПИРОМЕТР | 1992 |
|
RU2053489C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХРОНОГРАФИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2011 |
|
RU2485566C1 |
Даты
1966-01-01—Публикация