Изобретение относится к области измерения характеристик тепловой радиации в условиях реальной покоящейся и движущейся среды.
Известные приборы для измерения интенсивности полусферического излучения содержат приемный металлический диск малого диаметра, зачерненный с внешней стороны, а изнутри охлаждаемый водой, температура его измеряется заделанной в пем термопарой. Диск изолирован от корпуса слоем теилоизоляции, изменение температуры воды, протекающей через водяной калориметр, регистрируется батареей дифференциальных термопар.
Для предотвращения тепловых потерь из.мерптельная часть радиометра экранирована рубашкой, охлаждаемой водой, причем для устранения копденсации влаги вода, подаваемая в калориметр и рубашку, предварительно нагревается.
Целью настоящего изобретения является создание надежного прибора, позволяющего измерять интенсивность тепловой радиации в условиях окружающей среды при полном устранении влияния на результаты измерения теплообмена конвекцией и кондукцией среды с лучеприемным элементом.
термопар со спаями, расположенными на поверхности приемника излучения, а на входе водоохлаждающей системы установлен регулятор температуры.
Конструкция описываемого датчика представлена на чертеже.
Наружная торцевая поверхность спирального датчика / тепловых потоков является лучеприемной поверхностью. В ней заделаны внутренние спаи звездообразной термобатареи 2, наружные спаи которой вынесены в окружающую среду и защищены от прямого излучения исследуемого объекта посредством зеркально отражающих металлических лепестков 3, отделенных от наружных спаев прослойками высокопористой теплоизоляции 4.
С целью улучшения установления темиературного равновесия зтпх спаев п окружающей среды последние зачерняются, а термопарпые нроволочки выбираются тонкими. Датчик / нлотио укрепляется на корпусе 5, изнутри омываемом проточной водой. Температура охлаждающей воды регулируется посредством регулятора 6 температуры. Во время измерений темнература проточной воды поддерживается такой, чтобы термоэлектродвижущая сила звездообразной термобатареи была равна нулю, что соответствует равенству температур окружающей среды и лучеприемной поверхности радиометра. Тогда выходной сигнал спирального датчика указывает значение нлотности потока результирующего излучения, нроходящего через лучеприемную поверхность радиометра.
JПредмет изобретения
Датчик для измерения ннтенсивиости полу-е-ферического излучения, содержащий приемник излучения, датчик температуры и водоохлаждающую систему, отличающийся тем, что, с целью повыщения точности измерения, датчик температуры выполнен в виде батареи дифференциальных термопар со спаями, расположенными па поверхности приемника излучения, а на входе водоохлаждающей системы установлен регулятор температуры.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Датчик плотности полусферического излучения | 1972 |
|
SU437927A1 |
Стенд для испытания холодильных компрессоров | 1990 |
|
SU1778364A1 |
АБСОЛЮТНЫЙ РАДИОМЕТР | 1971 |
|
SU301561A1 |
Пиранометр | 1978 |
|
SU744247A1 |
Прибор для измерения тепловых и радиационных потоков | 1958 |
|
SU117089A1 |
Теплопроводящий калориметр для определения плотности потока ионизирующего излучения и способ изготовления его калориметрической ячейки | 1981 |
|
SU1005565A1 |
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДИАБАТНЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОКАЛОРИМЕТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2364845C1 |
УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ | 1996 |
|
RU2134416C1 |
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МИКРОКАЛОРИМЕТР | 1972 |
|
SU335555A1 |
Зондовый радиометр | 1979 |
|
SU811969A1 |
Даты
1969-01-01—Публикация