
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Глава 11. Датчики температуры м е р я е м о й т е м п е р а т у р ы . Д л я к о м п е н с а ц и и погрешности от и з м е н е н и я т е м п е р а туры с в о б о д н ы х к о н ц о в термопреобразователей используют устройство 5 авто¬ м а т и ч е с к о й к о р р е к ц и и погрешности в виде, н а п р и м е р , мостовой с х е м ы . Д л я в и з и р о в а н и я т е л е с к о п а н а объект и з м е р е н и я с л у ж а т о к у л я р 6 и д и а ф р а г м а 7. В р е ф л е к т о р н о м т е л е с к о п е (рис. 11.11, б) и з л у ч е н и е от и с с л е д у е м о г о объ¬ е к т а 1 через д и а ф р а г м у 2 п о с т у п а е т н а рефлектор 3, о т р а ж а е т с я и фокусирует¬ ся н а г о р я ч и х с п а я х т е р м о п р е о б р а з о в а т е л я . Ц е п ь и з м е р е н и я т е р м о Э Д С скла¬ д ы в а е т с я , к а к и в р е ф р а к т о р н о й с и с т е м е , и з и з м е р и т е л ь н о г о прибора и п р и строя 5 а в т о м а т и ч е с к о й к о р р е к ц и и п о г р е ш н о с т е й от и з м е н е н и я т е м п е р а т у р ы свободных концов термопреобразователя. Р а д и а ц и о н н ы е п и р о м е т р ы г р а д у и р у ю т с я п о ч е р н о м у излучателю. П о э т о м у при и з м е р е н и и т е м п е р а т у р ы р е а л ь н ы х , н е ч е р н ы х т е л и з - з а и х м е н ь ш е й излучательной способности р а д и а ц и о н н ы е п и р о м е т р ы п о к а з ы в а ю т н е действитель¬ ную т е м п е р а т у р у T и с с л е д у е м о г о о б ъ е к т а , а н и з ш у ю , т а к н а з ы в а е м у ю р а д и а ционную температуру Т . И в самом деле, согласно закону Стефана—Больцман а э н е р г е т и ч е с к о е с в е ч е н и е абсолютно черного тела x Р R * = uT . 4 (11.21) Откуда р а д и а ц и о н н а я т е м п е р а т у р а TP -2 2 4 = 4 R */ и, где о = 5, 6697 10 Д ж / ( м - с - К ) . Д л я р е а л ь н о г о тела ( и с с л е д у е м о г о о б ъ е к т а ) э н е р г е т и ч е с к о е с в е ч е н и е R и действительное значение температуры измерителя связаны зависимостью R = Б иГ4,а 0 0 T X = T #1/БИ , P 0 (11.22) где е — к о э ф ф и ц и е н т с у м м а р н о г о и з л у ч е н и я , к о т о р ы й р а в н я е т с я о т н о ш е н и ю э н е р г е т и ч е с к о г о с в е ч е н и я и с с л е д у е м о г о объекта к э н е р г е т и ч е с к о м у с в е ч е н и ю черного тела п р и этой ж е т е м п е р а т у р е . С л е д о в а т е л ь н о , р а д и а ц и о н н а я т е м п е р а т у р а , и з м е р е н н а я п и р о м е т р о м пол¬ ного и з л у ч е н и я , с в я з а н а с д е й с т в и т е л ь н о й т е м п е р а т у р о й и с с л е д у е м о г о объекта зависимостью TX = Tp ^/ГТБ^а Tp = TX (11.23) П о п р а в к а , к о т о р у ю н е о б х о д и м о п р и б а в и т ь к и з м е р е н н о й п и р о м е т р о м пол¬ ного и з л у ч е н и я р а д и а ц и о н н о й т е м п е р а т у р е AT = TX - Tp = TX - (1 - ^ = Tp ( ^ / T / I ^ -1), (11.24) а о т н о с и т е л ь н а я п о г р е ш н о с т ь , к о т о р а я в ы з в а н а н е у ч е т о м к о э ф ф и ц и е н т а сум¬ м а р н о г о и з л у ч е н и я и с с л е д у е м о г о объекта 5Ti0 = (AT / TX) • 100% = ( /^Ю 4 0 0 -1) -100%, (11.25) с о с т а в л я е т д л я е = 0,9 приблизительно 3%, д л я е = 0,8 — п р и м е р н о 6%, а д л я е = 0,3 д о с т и г а е т 35%. Д л я р е а л ь н ы х ф и з и ч е с к и х о б ъ е к т о в е о п р е д е л я е т с я с в о й с т в а м и объекта, с о с т о я н и е м е г о поверхности и д р у г и м и ф а к т о р а м и и м о ж е т н а х о д и т ь с я в г р а 0 0