JP2018163057A - Space temperature scanner - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a space temperature scanner that can measure a temperature distribution in a space without requiring cumbersome device installation works or complicated data processing.SOLUTION: A configuration of a space temperature scanner (a scanner 100) according to the present invention comprises: a rod-like support member 110; a plurality of attachment sections 120 that are linearly arranged in the support member 110; and a plurality of thermoelectric couple units 130 that are detachably attached to the attachment section 120, in which the thermoelectric couple unit 130 is selectively attached to a part or all of the plurality of attachment sections 120, and can measure temperatures.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、空間内の温度分布を測定する空間温度スキャナに関する。   The present invention relates to a spatial temperature scanner for measuring a temperature distribution in a space.

建物等の内部の空間の温度分布を測定する方法としては、従来から、温度計を複数設置する方法、熱容量の小さい検知板と放射温度計を用いた方法、音波や超音波の伝搬速度を用いた方法等が知られている。   Conventional methods for measuring the temperature distribution in the interior space of buildings, etc. include the use of multiple thermometers, a method using a detector plate with a small heat capacity and a radiation thermometer, and the propagation speed of sound waves and ultrasonic waves. The method that was used is known.

検知板および放射温度計を用いた方法としては、例えば特許文献1の空間温度測定監視システムが開示されている。特許文献1では、温度に対応する赤外線を発する複数の温度検出体を空間の所定位置に設置し、かかる温度検出体の温度を赤外線量でとらえることにより、空間の温度を検出している。   As a method using a detection plate and a radiation thermometer, for example, a spatial temperature measurement monitoring system disclosed in Patent Document 1 is disclosed. In Patent Document 1, a plurality of temperature detectors that emit infrared rays corresponding to the temperature are installed at predetermined positions in the space, and the temperature of the temperature detectors is detected by the amount of infrared rays to detect the temperature of the space.

音波や超音波の伝搬速度を用いた方法としては、例えば特許文献2の空間温度測定方法が開示されている。特許文献2では、測定対象空間の中心位置を挟んで向かい合う方向にある2つの異なる交差点のそれぞれに超音波発振器を配設し、2つの超音波発振器からの超音波の差音を検出器において検出する。そして、超音波の到達時間および音の伝搬経路差に基づいて空間温度を算出している。   As a method using the propagation speed of a sound wave or an ultrasonic wave, for example, a spatial temperature measurement method disclosed in Patent Document 2 is disclosed. In Patent Document 2, an ultrasonic oscillator is disposed at each of two different intersections facing each other across the center position of a measurement target space, and a differential sound of ultrasonic waves from the two ultrasonic oscillators is detected by a detector. To do. The spatial temperature is calculated based on the arrival time of the ultrasonic waves and the sound propagation path difference.

特開平10−38698号公報Japanese Patent Laid-Open No. 10-38698 特開2010−139251号公報JP 2010-139251 A

しかしながら、温度計を複数設置する方法であると、温度計を室内の天井や風船等によって吊るす場合に設置が難しいという問題点がある。また検知板および放射温度計を用いた方法においても、検知体の設置が難しく、検知体が空間における空気の流れを阻害してしまうため正確な測定が難しいという問題がある。音波や超音波の伝搬速度を用いた方法においては、発信器と受信機の設置が困難であり、信号処理が難しいという問題がある。   However, in the method of installing a plurality of thermometers, there is a problem that installation is difficult when the thermometers are suspended by indoor ceilings or balloons. Further, the method using the detection plate and the radiation thermometer also has a problem that it is difficult to install the detection body, and the detection body obstructs the flow of air in the space, so that accurate measurement is difficult. In the method using the propagation speed of sound waves or ultrasonic waves, there is a problem that it is difficult to install a transmitter and a receiver and signal processing is difficult.

本発明は、このような課題に鑑み、煩雑な装置設置作業や、複雑なデータ処理を必要とすることなく空間内の温度分布を測定することが可能な空間温度スキャナを提供することを目的としている。   In view of such problems, the present invention has an object to provide a spatial temperature scanner capable of measuring temperature distribution in a space without requiring complicated apparatus installation work and complicated data processing. Yes.

上記課題を解決するために、本発明にかかる空間温度スキャナの代表的な構成は、棒状の支持部材と、支持部材に直線状に複数配置される取付部と、取付部に着脱可能に取り付けられる複数の熱電対ユニットと、を備え、複数の取付部の一部または全部に熱電対ユニットを選択的に取り付けて温度を測定可能であることを特徴とする。   In order to solve the above-described problems, a typical configuration of the space temperature scanner according to the present invention is a rod-shaped support member, a plurality of linearly arranged mounting portions on the support member, and a detachably mounted to the mounting portion. A plurality of thermocouple units, and the temperature can be measured by selectively attaching the thermocouple units to some or all of the plurality of attachment portions.

上記構成では、棒状の支持部材の取付部に複数の熱電対ユニットを取り付け、かかる支持部材を空間内に配置する。これにより、複数の熱電対ユニットを一度に空間内に設置することができる。また熱電対ユニットを用いることにより、複雑なデータ処理を行うことなく空間内の温度を取得することができる。したがって、上記構成によれば、煩雑な装置設置作業や、複雑なデータ処理を必要とすることなく空間内の温度分布を測定可能となる。   In the above configuration, a plurality of thermocouple units are attached to the attachment portion of the rod-like support member, and the support members are arranged in the space. Thereby, a some thermocouple unit can be installed in space at once. Further, by using the thermocouple unit, the temperature in the space can be acquired without performing complicated data processing. Therefore, according to the above configuration, the temperature distribution in the space can be measured without requiring complicated apparatus installation work and complicated data processing.

更に、上記構成では、取付部は直線状に複数配置されている。これにより、例えば、空間内のうち特に上方の温度分布を測定したい場合には支持部材の上部の取付部に熱電対ユニットを配置する等、測定位置を容易に調整することが可能となる。また空間温度をより詳細に測定したい高さに熱電対ユニットを多く配置する等、測定の自由度を高めることも可能である。   Further, in the above configuration, a plurality of mounting portions are arranged in a straight line. This makes it possible to easily adjust the measurement position, for example, by arranging a thermocouple unit at the upper mounting portion of the support member when it is desired to measure the temperature distribution in the upper part of the space. It is also possible to increase the degree of freedom of measurement, such as arranging many thermocouple units at a height at which the space temperature is to be measured in more detail.

上記熱電対ユニットは、取付部に接続されるコネクタと、コネクタから突出する二線式の細線熱電対と、を有するとよい。かかる構成によれば、コネクタを取付部に接続することにより、熱電対ユニットを支持部材に容易に取り付けることができる。また細線熱電対は熱応答性に優れているため、空間内の温度を正確且つ効率的に測定することが可能である。   The thermocouple unit may include a connector connected to the attachment portion and a two-wire thin wire thermocouple protruding from the connector. According to such a configuration, the thermocouple unit can be easily attached to the support member by connecting the connector to the attachment portion. Moreover, since the thin wire thermocouple is excellent in thermal responsiveness, the temperature in the space can be accurately and efficiently measured.

上記複数の支持部材を、継手、ヒンジ、またはスライドレールによって連結可能であるとよい。これにより、複数の支持部材を連結し、より高い位置での空間温度を測定することが可能となる。また連結可能であるということは、換言すれば分解可能ということである。したがって、支持部材を分解した状態で運搬することができ、可搬性を高めることが可能である。   The plurality of support members may be connectable by joints, hinges, or slide rails. Thereby, it becomes possible to connect several support members and to measure the space temperature in a higher position. In addition, being connectable means, in other words, disassembling. Therefore, the support member can be transported in a disassembled state, and portability can be improved.

上記熱電対ユニットは、モーションキャプチャー用の反射材を有するとよい。これにより、空間内における空間温度スキャナの位置情報を取得することができる。したがって、空間内の温度分布をより容易且つ正確に測定することが可能となる。   The thermocouple unit may have a reflection material for motion capture. Thereby, the position information of the space temperature scanner in the space can be acquired. Therefore, the temperature distribution in the space can be measured more easily and accurately.

上記支持部材は、加速度センサーを備えるとよい。これによっても、空間内における空間温度スキャナの位置情報を取得可能であるため、空間内の温度分布をより容易且つ正確に測定することができる。   The support member may include an acceleration sensor. Also by this, the position information of the space temperature scanner in the space can be acquired, so that the temperature distribution in the space can be measured more easily and accurately.

本発明によれば、煩雑な装置設置作業や、複雑なデータ処理を必要とすることなく空間内の温度分布を測定することが可能な空間温度スキャナを提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the space temperature scanner which can measure the temperature distribution in space can be provided, without requiring complicated apparatus installation work and complicated data processing.

本実施形態にかかる空間温度スキャナを説明する図である。It is a figure explaining the space temperature scanner concerning this embodiment. 熱電対ユニットの詳細図である。It is detail drawing of a thermocouple unit. 図1のスキャナの拡大図である。It is an enlarged view of the scanner of FIG. 図1のスキャナの分解図である。FIG. 2 is an exploded view of the scanner of FIG. 1. 本実施形態にかかるスキャナを用いた空間温度の測定方法を説明する図である。It is a figure explaining the measuring method of the space temperature using the scanner concerning this embodiment. 熱電対ユニットの他の例を説明する図である。It is a figure explaining the other example of a thermocouple unit.

以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。かかる実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値などは、発明の理解を容易とするための例示に過ぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. The dimensions, materials, and other specific numerical values shown in the embodiments are merely examples for facilitating understanding of the invention, and do not limit the present invention unless otherwise specified. In the present specification and drawings, elements having substantially the same function and configuration are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted, and elements not directly related to the present invention are not illustrated. To do.

図1は、本実施形態にかかる空間温度スキャナ(以下、スキャナ100と称する)を説明する図である。図1に示すように、本実施形態にかかるスキャナ100は、棒状の支持部材110を備え、かかる支持部材110には複数の取付部120a〜120hが直線状に配置されている。支持部材110としては、例えば塩ビ管を好適に用いることができる。なお、以下の説明では、複数の取付部120a〜120hを特に区別しない場合には、取付部120と称する。   FIG. 1 is a diagram illustrating a spatial temperature scanner (hereinafter referred to as a scanner 100) according to the present embodiment. As shown in FIG. 1, the scanner 100 according to the present embodiment includes a rod-shaped support member 110, and a plurality of attachment portions 120 a to 120 h are linearly arranged on the support member 110. As the support member 110, for example, a PVC pipe can be suitably used. In the following description, the plurality of attachment portions 120a to 120h are referred to as attachment portions 120 unless particularly distinguished.

複数の取付部120には、複数の熱電対ユニット130が着脱可能に取り付けられ、この熱電対ユニット130において空間の温度が測定される。なお、本実施形態では、複数の取付部120の全てに熱電対ユニット130を取り付けた構成を例示しているが、これに限定するものではなく、複数の取付部120の一部に熱電対ユニット130を選択的に取り付けることも可能である。   A plurality of thermocouple units 130 are detachably attached to the plurality of attachment portions 120, and the temperature of the space is measured in the thermocouple units 130. In addition, in this embodiment, although the structure which attached the thermocouple unit 130 to all the some attachment parts 120 is illustrated, it is not limited to this, The thermocouple unit is used for some of the some attachment parts 120. It is also possible to selectively attach 130.

また本実施形態では、複数の取付部120a〜120hの間隔はそれぞれ異なっているが、これに限定するものではない。複数の取付部120a〜120hの間隔は、適宜変更することが可能であり、例えばすべて等間隔としてもよい。本実施形態では、空間の上方の領域の温度分布をより詳細に把握するために、支持部材110の上部に配置される120a〜120cの間隔を狭くし、熱電対ユニット130を密に配置可能としている。更に本実施形態では8つの取付部120を設ける構成を例示したが、これにおいても限定されず、取付部120の数は任意に変更することが可能である。   Moreover, in this embodiment, although the space | interval of the some attaching parts 120a-120h is different, respectively, it is not limited to this. The intervals between the plurality of attachment portions 120a to 120h can be changed as appropriate, and for example, all the intervals may be equal. In the present embodiment, in order to grasp the temperature distribution in the region above the space in more detail, the interval between 120a to 120c arranged on the upper portion of the support member 110 is narrowed, and the thermocouple units 130 can be arranged densely. Yes. Furthermore, in the present embodiment, the configuration in which the eight attachment portions 120 are provided is illustrated, but the present invention is not limited to this, and the number of attachment portions 120 can be arbitrarily changed.

図2は、熱電対ユニット130の詳細図である。図2(a)および(b)に示すように、本実施形態では、熱電対ユニット130は、コネクタ132および二線式の細線熱電対134を含んで構成される。細線熱電対134はコネクタ132から突出するように配置されている。   FIG. 2 is a detailed view of the thermocouple unit 130. As shown in FIGS. 2A and 2B, in the present embodiment, the thermocouple unit 130 includes a connector 132 and a two-wire thin wire thermocouple 134. The thin wire thermocouple 134 is disposed so as to protrude from the connector 132.

図2(b)に示すように、支持部材110に設けられる取付部120はソケット形状をしている。そして、このソケット形状の取付部120にコネクタ132を接続することにより、図2(a)に示すように熱電対ユニット130が支持部材110に取り付けられ、電気的にロガー140に接続される。このように、本実施形態のスキャナ100では、熱電対ユニット130を支持部材110に容易に取り付けることができる。   As shown in FIG. 2B, the mounting portion 120 provided on the support member 110 has a socket shape. Then, by connecting the connector 132 to the socket-shaped attachment portion 120, the thermocouple unit 130 is attached to the support member 110 and electrically connected to the logger 140 as shown in FIG. Thus, in the scanner 100 of the present embodiment, the thermocouple unit 130 can be easily attached to the support member 110.

また上述したように、本実施形態では熱電対として細線熱電対134を用いている。細線熱電対134は、熱容量が小さく応答速度が速いため、熱応答性に優れる。したがって、空間温度を正確且つ効率的に測定することが可能である。また細線熱電対134は、熱応答性すなわち空間温度への追従性が高いため、補正や補償の煩雑なデータ処理を行う必要なく空間温度を取得可能である。   Further, as described above, in the present embodiment, the thin wire thermocouple 134 is used as the thermocouple. Since the thin wire thermocouple 134 has a small heat capacity and a high response speed, it has excellent thermal response. Therefore, it is possible to accurately and efficiently measure the space temperature. Further, since the thin wire thermocouple 134 has high thermal responsiveness, that is, followability to the space temperature, the space temperature can be acquired without the need for complicated data processing for correction and compensation.

図3は、図1のスキャナ100の拡大図である。図1の複数の取付部120には、それぞれ配線142(図1では不図示)の一端が接続されている。図3に示すように、配線142は、支持部材110に形成された孔110aから支持部材110の外側に露出し、他端がロガー140に接続される。これにより、熱電対ユニット130において測定された空間の温度のデータがロガー140に保存される。   FIG. 3 is an enlarged view of the scanner 100 of FIG. One end of a wiring 142 (not shown in FIG. 1) is connected to each of the plurality of attachment portions 120 in FIG. As shown in FIG. 3, the wiring 142 is exposed to the outside of the support member 110 from the hole 110 a formed in the support member 110, and the other end is connected to the logger 140. Thereby, the temperature data of the space measured in the thermocouple unit 130 is stored in the logger 140.

図4は、図1のスキャナ100の分解図である。図1のスキャナ100は、分解すると図4に示すようになる。詳細には、支持部材110は、上側支持部材112および下側支持部材114によって構成される。上側支持部材112および下側支持部材114は、それぞれ連結部112a・114aを有する。そして、これらの連結部112a・114において上側支持部材112および下側支持部材114を連結することにより、図1に示す一体の支持部材110となる。   FIG. 4 is an exploded view of the scanner 100 of FIG. When disassembled, the scanner 100 of FIG. 1 becomes as shown in FIG. Specifically, the support member 110 includes an upper support member 112 and a lower support member 114. The upper support member 112 and the lower support member 114 have connecting portions 112a and 114a, respectively. And by connecting the upper side support member 112 and the lower side support member 114 in these connection part 112a * 114, it becomes the integral support member 110 shown in FIG.

上記構成によれば、複数の支持部材である上側支持部材112および下側支持部材114を連結することにより、より高い位置における空間温度を測定することができる。また支持部材110を上側支持部材112および下側支持部材114に分解することにより、運搬が容易となる。したがって、可搬性を高めることが可能となる。なお、本実施形態では、連結部112a・114aを雄ネジおよび雌ネジによる継手とする構成を例示したが、これに限定するものではない。例えば、他の連結方法としては、差し込み継手、分離せずに折りたたみ可能なヒンジ、または分離せずに伸縮可能なスライドレール等を用いることも可能である。   According to the said structure, the space temperature in a higher position can be measured by connecting the upper side support member 112 and the lower side support member 114 which are several support members. Further, by disassembling the support member 110 into an upper support member 112 and a lower support member 114, transportation becomes easy. Therefore, portability can be improved. In the present embodiment, the configuration in which the coupling portions 112a and 114a are joints using male screws and female screws is exemplified, but the present invention is not limited to this. For example, as another connection method, it is also possible to use a bayonet joint, a hinge that can be folded without separation, or a slide rail that can be expanded and contracted without separation.

図5は、本実施形態にかかるスキャナ100を用いた空間温度の測定方法を説明する図である。空間温度の測定を行う際には、まず棒状の支持部材110の取付部120に複数の熱電対ユニット130を取り付ける。そして、作業者(不図示)は、支持部材110を把持しながら空間102内を移動する。これにより、複数の熱電対ユニット130において空間温度が測定され、そのデータがロガー140に保存される。そして、空間温度のデータを蓄積することにより、図5に示す32℃ゾーンや18℃ゾーンのように断面での温度分布を取得することができる。   FIG. 5 is a diagram for explaining a method for measuring the space temperature using the scanner 100 according to the present embodiment. When measuring the space temperature, first, a plurality of thermocouple units 130 are attached to the attachment portion 120 of the rod-like support member 110. An operator (not shown) moves in the space 102 while holding the support member 110. Thereby, the space temperature is measured in the plurality of thermocouple units 130, and the data is stored in the logger 140. Then, by accumulating the space temperature data, the temperature distribution in the cross section can be acquired as in the 32 ° C. zone and the 18 ° C. zone shown in FIG.

上記説明したように、本実施形態のスキャナ100によれば、複数の装置を測定箇所に設置することなく、スキャナ100を持った作業者が空間内を移動することにより空間温度を測定することができる。したがって、従来作業者の負担になっていた装置の取付作業を排除することができ、測定作業を容易に行うことが可能である。   As described above, according to the scanner 100 of the present embodiment, an operator having the scanner 100 can measure the space temperature by moving in the space without installing a plurality of devices at the measurement location. it can. Therefore, it is possible to eliminate the installation work of the apparatus, which has been a burden on the conventional worker, and to easily perform the measurement work.

また本実施形態のスキャナ100では、支持部材110の高さ方向に複数の熱電対ユニット130を着脱可能である。したがって、温度を測定したい高さに応じて熱電対ユニット130を付け替えることができる。更に、本実施形態では熱電対ユニット130を用いて空間温度を測定することにより、複雑なデータ処理を行うことなく空間温度を取得することができる。   In the scanner 100 of this embodiment, a plurality of thermocouple units 130 can be attached and detached in the height direction of the support member 110. Therefore, the thermocouple unit 130 can be replaced according to the height at which the temperature is to be measured. Furthermore, in this embodiment, the space temperature can be acquired without performing complicated data processing by measuring the space temperature using the thermocouple unit 130.

なお、本実施形態では作業者が移動しながら空間温度を測定する方法を例示したが、これに限定するものではなく、スキャナ100を定点に設置した状態で空間温度を測定することも可能である。図面には図示していないが、例えば支持部材110の下端に車輪を取り付ける構成とすれば、作業者がより容易にスキャナ100を移動させることができ、測定高さも安定するので、作業効率を高めることができる。スキャナ100を定点に設置する場合には、支持部材110の下端に台座を取り付ける構成としてもよい。   In this embodiment, the method of measuring the space temperature while the operator moves is illustrated, but the present invention is not limited to this, and the space temperature can be measured with the scanner 100 installed at a fixed point. . Although not shown in the drawing, for example, if the wheel is attached to the lower end of the support member 110, the operator can move the scanner 100 more easily and the measurement height is stabilized, so that the working efficiency is increased. be able to. When the scanner 100 is installed at a fixed point, a pedestal may be attached to the lower end of the support member 110.

好ましくは、熱電対ユニット130の細線熱電対134は、線径が25μm以下であるとよく、長さは100mm以上であるとよい。これにより、作業員が移動しながら測定する際の空間温度への追従性を良好に確保することができる。またロガー140へのデータの保存間隔、すなわち空間温度の測定間隔は100msec以下とすることが望ましい。   Preferably, the thin wire thermocouple 134 of the thermocouple unit 130 has a wire diameter of 25 μm or less and a length of 100 mm or more. Thereby, it is possible to satisfactorily ensure followability to the space temperature when measurement is performed while the worker moves. Further, it is desirable that the data storage interval in the logger 140, that is, the space temperature measurement interval is 100 msec or less.

図6は、熱電対ユニット130の他の例を説明する図である。なお、先に説明した熱電対ユニット130と共通する構成要素については、同一の符号を付すことにより説明を省略する。図6(a)に示すように、熱電対ユニット130aは、コネクタ132の側面に貼付されたモーションキャプチャー用の反射材136を更に有する。   FIG. 6 is a diagram for explaining another example of the thermocouple unit 130. In addition, about the component which is common in the thermocouple unit 130 demonstrated previously, description is abbreviate | omitted by attaching | subjecting the same code | symbol. As shown in FIG. 6A, the thermocouple unit 130 a further includes a motion capture reflector 136 attached to the side surface of the connector 132.

図6(b)は、空間102をモーションキャプチャー用カメラで撮影している様子を模式的に示している。上述したように熱電対ユニット130aがモーションキャプチャー用の反射材を備えることにより、作業者が空間内を移動している様子をキャプチャー用カメラ(不図示)で撮影すると、図6(b)の楕円E内に示すように熱電対ユニット130aが配置されている位置に輝点(黒点で図示)が観察される。これにより、空間102内におけるスキャナ100の位置情報を取得することができる。   FIG. 6B schematically shows a state in which the space 102 is photographed with a motion capture camera. As described above, when the thermocouple unit 130a is provided with the reflection material for motion capture, when the state in which the worker is moving in the space is photographed with the capture camera (not shown), the ellipse in FIG. As shown in E, a bright spot (shown by a black dot) is observed at a position where the thermocouple unit 130a is disposed. Thereby, the position information of the scanner 100 in the space 102 can be acquired.

上記構成によれば、キャプチャー用カメラによって撮影された位置情報のログと、熱電対ユニット130によって測定された空間温度情報のログとをマッチングすることにより、空間内の温度分布を容易且つ正確に把握することができる。そして、例えば空間の室内写真に温度分布を重畳して表示することにより、図5(b)に示すように、空間温度を視覚的に把握することが可能となる。   According to the above configuration, the temperature distribution in the space can be easily and accurately grasped by matching the log of the position information photographed by the capture camera and the log of the space temperature information measured by the thermocouple unit 130. can do. Then, for example, by superimposing and displaying the temperature distribution on the indoor photo of the space, it is possible to visually grasp the temperature of the space as shown in FIG.

なお、上記構成では、モーションキャプチャー用の反射材136を用いた位置情報の取得方法について説明したが、これに限定するものではない。例えば、支持部材110に加速度センサー(不図示)を取り付ける構成としても、支持部材110の位置情報を取得し、上記と同様の効果を得ることが可能である。   In the above configuration, the position information acquisition method using the reflection material 136 for motion capture has been described. However, the present invention is not limited to this. For example, even when an acceleration sensor (not shown) is attached to the support member 110, it is possible to acquire position information of the support member 110 and obtain the same effect as described above.

以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。   As mentioned above, although preferred embodiment of this invention was described referring an accompanying drawing, it cannot be overemphasized that this invention is not limited to the example which concerns. It will be apparent to those skilled in the art that various changes and modifications can be made within the scope of the claims, and these are naturally within the technical scope of the present invention. Understood.

本発明は、空間内の温度分布を測定する空間温度スキャナとして利用することができる。   The present invention can be used as a spatial temperature scanner for measuring a temperature distribution in a space.

100…スキャナ、102…空間、110…支持部材、110a…孔、112…上側支持部材、112a…連結部、114…下側支持部材、114a…連結部、120…取付部、120a〜120h…取付部、130…熱電対ユニット、130a…熱電対ユニット、132…コネクタ、134…細線熱電対、140…ロガー、142…配線 DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Scanner, 102 ... Space, 110 ... Support member, 110a ... Hole, 112 ... Upper support member, 112a ... Connection part, 114 ... Lower support member, 114a ... Connection part, 120 ... Mounting part, 120a-120h ... Installation , 130 ... thermocouple unit, 130a ... thermocouple unit, 132 ... connector, 134 ... fine wire thermocouple, 140 ... logger, 142 ... wiring

Claims (5)

棒状の支持部材と、
前記支持部材に直線状に複数配置される取付部と、
前記取付部に着脱可能に取り付けられる複数の熱電対ユニットと、
を備え、
前記複数の取付部の一部または全部に前記熱電対ユニットを選択的に取り付けて温度を測定可能であることを特徴とする空間温度スキャナ。
A rod-shaped support member;
A plurality of mounting portions arranged linearly on the support member;
A plurality of thermocouple units detachably attached to the attachment portion;
With
A spatial temperature scanner characterized in that the thermocouple unit can be selectively attached to some or all of the plurality of attachment portions to measure the temperature.
前記熱電対ユニットは、
前記取付部に接続されるコネクタと、
前記コネクタから突出する二線式の細線熱電対と、
を有することを特徴とする請求項1に記載の空間温度スキャナ。
The thermocouple unit is
A connector connected to the mounting portion;
A two-wire thin wire thermocouple protruding from the connector;
The space temperature scanner according to claim 1, comprising:
複数の前記支持部材を、継手、ヒンジ、またはスライドレールによって連結可能であることを特徴とする請求項1または2に記載の空間温度スキャナ。   The space temperature scanner according to claim 1, wherein the plurality of support members are connectable by joints, hinges, or slide rails. 前記熱電対ユニットは、モーションキャプチャー用の反射材を有することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の空間温度スキャナ。   The space temperature scanner according to any one of claims 1 to 3, wherein the thermocouple unit includes a reflection material for motion capture. 前記支持部材は、加速度センサーを備えることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の空間温度スキャナ。   The space temperature scanner according to claim 1, wherein the support member includes an acceleration sensor.
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