Изобретение относится к теплоте ническим измерениям и может применяться для количественной оценки потоков излучения при радиометрических измерениях. Известны низкотемпературные излучатели (до 300-500°С), выполненн в виде модели абсолютно черного те ла (АЧТ) 1 . Однако трудно учитываемые флюктуации (изменения) температуры фон приводят к тому, что суммарное излучение такого излучателя и фона будет изменяться в процессе измере и приводить к погрешности результа измерений. Наиболее близким к предлагаемом по технической сущности является низкотемпературный излучатель, содержащий разогреваемый блок с и лучающей полостью, датчики температуры и диафрагму, установленную перед излучающей полостью 2. Недостатком данного излучателя является сложность изменения отверстия диафрагмы для обеспечения постоянства суммарного излучения излучателя и окружающего фона. Цель изобретения - упрощение и лучателя. Это достигается тем, что диафрагма выполнена в виде герметичной камеры, заполненной газом, при этом стенки камеры, формируюпше отверстие диафрагмы, выполнены упругими. Кроме того, для улучшения восприятия излучения фона диафрагмой и уменьшения влияния излучения полости сторона диафрагкы, обращенная к разогреваемому блоку, выполнена отражагощей, а противоположная сторона зачернена. Конструкция излучателя приведена на чертеже. Излучатель содержит разогреваемый блок 1 с излучающей полостью 2, перед полостью установлена диафрагма 3, выполненная в виде камеры с газом, отверстие диафрагмы 4, образованное упругими стенками камеры, датчики температуры 5, установленные внутри разогреваемого блока вблизи излучаемой полости. Излучатель работает следуюгцим образом. Когда температура окружающего фона отклоняется от нормальной, например увеличивается, суммарное излучение полости 2 и фона также возрастает. Однако вместе с увеличением температуры фона увеличивается темпе- ратура стенок диафрагмы 3 и газа, заполняющего ее. Расширясь, газ увеличит давление на упругие стенки, формирующие отверстие диафрагмы 4, и уменьшит отверстие. При уменьшении отверстия становится {Меньше и собственное излучение полости, поэтому суммарное излучение полости и фона останется неизменны При уменьшении температуры фона давление газа y 4eньшитcя и отверст соответственно увеличится, т. е. . суммарное излучение остается постоянным.
При этом предполагается, что тепература разогреваемого блока, регистрируемая датчиками 5, сохраняется неизменной.
Таким образом, в настоящем излучателе достигается простота и надежность автоматического поддержания суммарного излучения полости и фона на постоянном уровне без использования сторонних регулятоприводов диафрагров температуры, мы и т.п.
Формула изобретения
1.Низкотемпературный излучатель, содержащий разогреваемый блок с излучающей полостью, датчики температуры и диафрагму, установленную перед излучающей полостью, отличающийся тем, что, с целью упрощения излучателя, диафрагма выполнена в виде герметичной камеры, заполненной газом,при этом стенки камеры, формирующие отверстие диафрагмы, выполнены упругими.
2.Излучатель по п. 1, отличающийся тем, что обращенная к разогреваемому блоку сторона диафрагмы выполнена отражающей, а противоположная сторона зачернена.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Авторское свидетгельство СССР 1 294080, кл. G 01 j 5/00, 1971.
2.Авторское свидетельство СССР №206132, кл. G 01 К 1/00, 1967.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЛАЗЕР НА ПАРАХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ | 1999 |
|
RU2170999C1 |
Скважинный акустический излучатель | 2018 |
|
RU2674165C1 |
Устройство для калибровки высокотемпературных термопар. | 2019 |
|
RU2720819C1 |
Датчик давления | 1990 |
|
SU1760417A1 |
Излучатель для акустического воздействия на призабойную зону нефтяных скважин | 2019 |
|
RU2717845C1 |
МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 1996 |
|
RU2115005C1 |
Катетер для абляции биологической ткани | 2019 |
|
RU2816632C2 |
МОДЕЛЬ ЧЕРНОГО ТЕЛА | 1998 |
|
RU2148801C1 |
Способ получения низкотемпературной плазмы и горячего газа для физико-химического воздействия на вещества и установка для получения низкотемпературной плазмы и горячего газа для физико-химического воздействия на вещества (варианты) | 2020 |
|
RU2757377C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ (ВАРИАНТЫ) | 2001 |
|
RU2193164C1 |
Авторы
Даты
1980-07-15—Публикация
1978-10-16—Подача