Материал: Методы и средства испытаний и контроля приборов и систем. Никитин Л.Н., Пирогов А.А

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Существенным недостатком пирометров является зависимость истинной температуры тела от коэффициента лучеиспускания, точная оценка которого в большинстве случаев затруднительна. Наиболее надежные значения истинной температуры могут быть получены в условиях, когда значение Е приближается к единице.

Основные характеристики отечественных пирометров, применяемых для измерения температуры в испытательных машинах, указаны в табл. 2.4.

Микропирометры ОМП-054, ВИМП-015М, ЛМП-066 и пирометр «Проминь» принадлежат к визуальным яркостным пирометрам с исчезающей нитью накала. Прибор ПИРС-019 представляет собой телескоп для измерения радиационной температуры. Приборы «Веселка» работают по принципу определения «цветовой» температуры. Их выпускают в виде пирометров и пирометрических преобразователей с унифицированными выходными сигналами ГСП. Микропирометр ФЭМП-021 и пирометр ФЭП-4 принадлежат к фотоэлектрическим пирометрам. Последний имеет объективы трех типов, а также линзы с разными фокусными расстояниями, что дает возможность работать при разных расстояниях от пирометра до объекта. Разработан агрегатный комплекс стационарных пирометрических преобразователей и пирометров типа АПИР-С, в него входят пирометрические преобразователи полного излучения - термоэлектрические (ППТ) и частичного излучения - фотодиодные (ПЧД), вторичные измерительные преобразователи преобразования сигнала первичного преобразователя в унифицированный выходной сигнал О-5 мА; 0-100 мВ или 0-10 В.

Набором комбинаций функциональных блоков можно создавать различные модификации преобразователей в диапазоне 30 -2500 °С.

106

Таблица 2.4 Основные характеристики пирометров и пирометрических

преобразователей

Тип пирометра

Основная

Номинальное

 

Диапазон

 

погрешность, °С

расстояние до

объекта,

измерений,

 

 

мм

 

 

 

 

 

 

 

ОМП-054, ЛМП-066,

±12

170

 

400-850 ·

ВИМП-015М

±14

 

 

800-1400

 

±20

 

 

1200-2000

 

±50

 

 

1800-4000

 

 

 

 

 

«Проминь»

±14

700

 

800-1400

 

±20

 

 

1200-2000

 

±150

 

 

1800-5000

 

 

 

 

 

ПИРС-019

±2

-

 

20-100

 

±2,5

 

 

40-150

 

±3

 

 

50-200

 

±4,5

 

 

100 -300

 

 

 

 

 

«Веселка-1»

±0,6%

300

 

1400-1600

 

 

 

 

1550-1800

 

 

 

 

1700-2000

 

 

 

 

1900–2300

 

 

 

 

2200-2600

 

 

 

 

 

«Веселка 2»

±0,6%

300

 

750-950

 

 

 

 

900-1100

 

 

 

 

1000-131

 

 

 

 

1200-1500

«Всселка-3»

±1,5%

300

 

300–500

 

 

 

 

450-800

 

 

 

 

 

 

±0,6%

300

 

1300-1800

«Веселка-4»

 

 

 

1600-2200

 

 

 

 

2000-2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±1%

 

 

2500-3000

 

 

 

 

 

«Веселка-5»

±1,5%

300

 

500-800

 

 

 

 

 

 

±1%

 

 

700-1100

 

 

 

 

900-1400

 

 

 

 

 

«Веселка-6»

±2%

300

 

200-500

 

 

 

 

300-700

 

 

 

 

 

 

±1,5%

 

 

500-800

 

 

 

 

 

107

 

 

 

Окончание табл. 2.4

 

 

 

 

 

ФЭП4М

±1%

Св.200

 

500-900

 

 

 

 

600-1000

 

 

 

 

600-1100

 

 

 

 

800-1300

 

 

 

 

850-1400

 

 

 

 

900-1500

 

 

 

 

1000-1700

 

 

 

 

1100-1800

 

 

 

 

 

Логометры. Для измерения температуры с помощью термометров широко применяются магнитоэлектрические логометры. Логометр имеет подвижную часть, состоящую из двух жестко скрепленных под небольшим углом рамок [1].

Рис. 2.2. Логометр

Действие прибора основано на измерении отношения токов, протекающих через рамки. Уравновешивание рамок достигается посредством взаимодействия противоположных вращающих моментов рамок. Важно, что показания логометра не зависят от колебаний напряжения источника питания.

При изменении сопротивления R2 от температуры меняются соответственно ток в одной из рамок и соотношение крутящих моментов М1 и М2; стрелка при этом отклоняется. Поскольку отклонение стрелки зависит только от изменения сопротивления то шкалу логометра можно градуировать в градусах Цельсия или Кельвина.

108

Для увеличения чувствительности логометр совмещают с измерительным мостом. В лабораторных условиях для измерения температуры довольно часто используются потенциометры типа ПП-63.

Рис. 2.3. Потенциометр ПП-63

где R5 - магазин сопротивлений. Термо-ЭДС с термопары уравновешивается до падения напряжения равного по величине, но обратного по знаку напряжению от источника тока, имеющегося на приборе.

Для измерения температуры используют усилители постоянного или переменного тока. Как правило, терморезистор включают в цепь обратной связи.

Рис. 2.4. Усилитель постоянного тока

109

2.2. Средства измерения влажности воздуха

Измерение и дистанционный контроль влажности воздуха осуществляют следующим образом.

1.Используют психрометрический метод, основанный на измерении температур двумя термометрами - сухим и влажным. Влажный термометр находится в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Испарение с поверхности влажного термометра происходит тем интенсивнее, чем ниже влажность окружающего воздуха. Разность показаний термометров зависит от значения влажности воздуха

Таблица 2.5 Зависимость разности показаний термометров от значения

влажности воздуха

 

Разность показаний „сухого" и „мокрого"

 

 

 

термометров, °С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показания «сухого»

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

термометра, °С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительная влажность, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

100

88

76

65

51

44

34

24

14

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

100

89

78

68

57

48

38

29

20

11

-

14

100

90

79

70

60

51

42

33

25

17

9

16

100

90-

81

71

62

54

45

37

30

22

15

18

100

91

82

73

64

56

48

41

34

26

20

20

100

91

83

74.

66

59

51

44

34

30

24

24

100

92

84

77

69

62

56

49

43

37

31

28

100

93

85

78

72

65

59

53

48

42

37

30

100

93

86

79

73

67

61

55

50

44

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Применяют метод точки росы, заключающийся в определении температуры, до которой необходимо охладить ненасыщенный воздух, чтобы довести его до состояния насыщения.

3. Определяют влажность воздуха с помощью

110

Источник: https://studfile.net/preview/16563683/