Предлагаемый тепловой измеритель интенсивности лучистой энергии, выполнен в виде известного диференциального газового термометра, резервуары которого находятся в тепловом контакте друг с другОМ для ускорения процесса выравнивания их тем1ператур. Согласно изобретеншо, с целью повышения чувствительности прибора резервуары изготовлены из металла или покрыты ТОНКИМ слоем металЛЛ, и металлические оболочки соединены тепловой переМЫчкой.
В таком измерителе резервуары могут быть расположены в прозрачном для измеряемой лучистой энергии сосуде, из которого выкачан воздух, и внутри одного из резервуаров может быть -расположен приемник лучистой энергии.
На фиг. 1, 2 и 3 изображены трН различных формы выполнения предлагаемого измерителя.
Оба резервуара 1 « 2 диференциального термометра выполняются из металла или покры.ваются металлической оболочкой из хорошего проводника тепла. Для прохождения лучистой энергии внутрь резервуара в металлической оболочке стеклянного резервуара оставляется
окошко. Оболочки соединены перемычкой 3, также выполненной пз хорошего проводника тепла. Капилляр 4 диференциального термометра делается тонким. Внутри капилляра находится столбик 5 ртути или керосина. В ЭТОМ1 случае вьиравнивание температур резервуаров происходит, главным образом, за счет утечки тепла по перемычке 3.
Подобная конструкция диференциального термо.метра может найти применение для различных случаев измерения лучистой энергии.
В том случае, когда резервуары имеют шаровую форму и один из них зачер-нен, а второй покрыт белой краской, прибор используется для из.мерения объемной плотности лучистой энергии.
Если резервуары выполнены в виде полусфер (фиг. 2), сферические части которых покрыты отражающей поверхностью, например, посеребрены, а плоскости. обраш,енные в одну сторону, окрашены одна в белый цвет, а вторая - в черный, то прибор быть использован в качестве пиранометра или пиргеометра. И, наконец, в том случае, когда плоскости резервуаров полусферической формы
обращены В противаполож ные стороны и .окрашены IB черный цвет (фиг. 3), прибор используется в качестве балансомера.
Резервуары / и 2 прибора могут быть июмещены в ирозрачный для измеряемой лучистой энергии сосуд, из которого воздух. БлагОдаря этому чувствительность прибора увеличивается.
Внутри одного из резервуаров может быть помещена зачернепная пластинка б (фиг. 1), (воспринимающая измеряемую лучистую энергию и непосредственно нагревающая воздух в резервуаре.
Предмет « з о б р е т е н и я
Г. Тепловой измеритель интенсивности лучистой энергии, выполнеиный в виде диференциального газового термометра, резервуары которого имеют между собой тепловоз контакт ДЛЯ: -.ускорения процесса -выравнивания их температур , о т л и ч а ю щ и и с я TCMI, что с целью повышения чувствительности прибора резервуары изготовлены из металла или покрыты тонким слоем металла, и металлические оболочки соединены тепловой перемычкой.
2.Измеритель то п. 1, отличающийся тем1. что резервуары расположены, в гарозрач-ном для измеряемой лучистой энергии сосуде, из которого выкачан воздух.
3.В измерителе по п. п. 1,2 расположение приемника лучистой энергии внутри одного из резервуаров термометра.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Тепловой измеритель интенсивности лучистой энергии | 1946 |
|
SU69070A2 |
Актиометр | 1945 |
|
SU66842A1 |
Тепловой электроизмерительный прибор | 1945 |
|
SU67543A1 |
Тепловой измерительный прибор | 1946 |
|
SU69071A1 |
Актинометр | 1943 |
|
SU65124A1 |
Прибор для измерения полей высокой частоты | 1947 |
|
SU77722A2 |
Тепловой измерительный прибор | 1946 |
|
SU71433A2 |
Измерительный прибор | 1944 |
|
SU66570A1 |
Радиозонд с радиопередатчиком | 1946 |
|
SU73403A1 |
Тепловой газовый измеритель интенсивности лучистой энергии | 1946 |
|
SU69388A1 |
Фиг. 1
J 3 ,2
Авторы
Даты
1946-01-01—Публикация
1945-03-16—Подача