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1.温度范围:(-10~1000)℃; 2.发射率优于0.995;3.稳定性(1/10min):不大于(0.1℃与0.1%t的大者);4.光谱响应:(8~14)μm。
满足国家2016年6月发布的JJG856-2015《工作用辐射温度计检定规程》和JF1187-2008《热像仪校准规范》要求,进行辐射温度量值的传递,用于辐射温度计、红外温度计、红外热像仪、辐射温度传感器等非接触式辐射测温仪器的示值误差校准、测温一致性校准。 2100433B
基于黑体辐射感温薄膜的瞬态高温传感器的设计
针对瞬态高温的测量难题,采用辐射式测温技术和接触式测温技术有机结合的方法,设计了由黑体辐射温度敏感体、圆柱状高强度金属外壳以及壳内信号调理电路构成的瞬态高温测量装置。通过对感温薄膜特殊材料的恰当选取以及整体结构的合理设计,并利用ANSYS软件对其黑体感温薄膜进行了瞬态高温热传导分析。分析表明,施加的温度载荷为2 000℃、2 500℃、3 000℃时,此温度传感器响应时间分别为487.001μs、545.001μs、590.001μs,能够克服传统瞬态温度传感器体积大、响应慢、安装不方便以及易受恶劣环境因素影响等不足,在测温技术领域具有良好的应用价值。
高温黑体辐射源玻璃窗口引入的窗口误差的修正
玻璃窗口引入的窗口温度误差,是在辐射源与辐射温度计之间引入和不引入窗口玻璃的情况下,辐射温度计温度示值的差值。通过实验方法具体介绍了高温黑体辐射源玻璃窗口引入的窗口误差的计算和修正方法。
辐出度E以及光谱辐出度Eλ
辐出度:单位时间内,物体的单位表面积向半球空间发射的全部波长的能量总和,单位W/m^2。辐出度从总体上表征物体发射辐射能本领的大小。
光谱辐出度:单位时间内,单位波长范围内(包含某一给定波长),物体的单位表面积向半球空间发射的能量,单位W/m^3。光谱辐出度Eλ按照波长范围描述物体发射辐射能的本领。
两者的关系如下:
普朗特定律
普朗特定律揭示了黑体辐射能按照波长的分布规律,即它给出了黑体光谱辐出度与波长和温度的依变关系。如下
在高温测量技术中应用普朗特定律可以解释色温的现象。当温度低于500°C时,由于没有可见光辐射,人们看不到颜色;随着温度的升高,热辐射移向较短的波长,金属将相继呈现出暗红-亮红-橘红等颜色,直到1300°C时呈现白炽状态。
斯忒藩-波尔兹曼定律
将普朗特定律公式积分,即可得到斯忒藩-波尔兹曼定律(又称四次方定律)。如下式:
它说明黑体辐出度正比例与热力学温度的四次方。
兰贝特定律
兰贝特定律描述了辐射能量按空间方向分布的规律。黑体辐射在空间不同方向的分布是不均匀的,法向方向最大,切线方向为零。
黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。
物体发射率对辐射测温的影响:自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。
影响发射率的主要因素:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。
当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。
协联装置,combination device 调速器中用来保证轮叶与导叶或折向与喷针之间协联关系的装置。