SU811969A1 - Radiometer probe - Google Patents

Radiometer probe Download PDF

Info

Publication number
SU811969A1
SU811969A1 SU792847437A SU2847437A SU811969A1 SU 811969 A1 SU811969 A1 SU 811969A1 SU 792847437 A SU792847437 A SU 792847437A SU 2847437 A SU2847437 A SU 2847437A SU 811969 A1 SU811969 A1 SU 811969A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat
radiometer
probe
accuracy
radiant
Prior art date
Application number
SU792847437A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
И.А. Максимов
А.П. Юманков
Н.В. Найбургер
Original Assignee
Казахский научно-исследовательский институт энергетики
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Казахский научно-исследовательский институт энергетики filed Critical Казахский научно-исследовательский институт энергетики
Priority to SU792847437A priority Critical patent/SU811969A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU811969A1 publication Critical patent/SU811969A1/en

Links

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)

Description

(54) ЗОНДОВЫЯ РАДИОМЕТР(54) PROBE RADIOMETER

Изобретение относитс  к области тепловых измерений. Известны тепломеры, предназна/ченные дл  измерени  тепловых потоков - радиометры.This invention relates to the field of thermal measurements. Heat meters, known for measuring heat fluxes - radiometers, are known.

В маетности, известен зондорый радиометр с промежутрнной стенкой, измер ющий луццстыц прток по уравнениюAs a matter of fact, a probe wall radiometer is known with an intermittent wall measuring Luzzstat by the equation

(), где q - удельный тепловой поток, К - теплопроводность материала , из которого изготовлен датчик, б - рассто ние между термопарами, t} та t - температуры, измер емые термопарами 1. Такой радиометр имеет повышенную инерционность, а его показани  чувствительны к загр знению тепловоспринимающей поверхности датчика. Кроме тото, с его помощью не удаетс  измер ть отдельно лучистый тепловой поток, так как датт чик воспринимает кроме лучистого потока тепло, передаваемое конвекцией, а точность измерени  зависит от точности эачеканки спаев термопар, размер которых сопоставим с величиной промежутка.(), where q is the specific heat flux, K is the thermal conductivity of the material from which the sensor is made, b is the distance between the thermocouples, t} and t are the temperatures measured by thermocouples 1. Such a radiometer has an increased inertia, and its readings are sensitive to contaminated heat sensing surface of the sensor. In addition to this, it cannot be used to measure the radiant heat flux separately, since the sensor detects, in addition to the radiant flux, the heat transferred by convection, and the accuracy of the measurement depends on the accuracy of the thermocouple solder junction, the size of which is comparable to the gap.

Известен также зондовый радиометр, в котором дл  измерени  теплового потока используетс  то же уравнение, но вместо спаев термопар устанавливаетс  эталонный элемент, заключенный между renjioвоспринимающей пластиной и водоохлаждаемым стержнем, образующим с ними дифференциальную термопару 2. Этот прием позвол ет строго фиксировать величину б и 1-tz и в конечном итоге повышает точность измерений. Этот радиометр также имеет большую инерционность, его датчик подвержен загр знению со стороны, обращенной в огневое пространство, что вли етA probe radiometer is also known, in which the same equation is used to measure the heat flux, but instead of the thermocouple junctions, a reference element is installed between the renjio receiving plate and the water-cooled rod forming a differential thermocouple 2 with them. tz and ultimately improves measurement accuracy. This radiometer also has a large inertia, its sensor is subject to contamination from the side facing the firing space, which affects

на точность измерений, а величина измер емого теплового потока  вл етс  суммой лучистого и конвективного теплоподвода.accuracy of measurement, and the magnitude of the measured heat flux is the sum of the radiant and convective heat supply.

Цель изобретени  - увеличение точности измерени  лучистых потоков путемThe purpose of the invention is to increase the accuracy of measuring radiant fluxes by

исключени  загр знени  тепловоспринимающей поверхности теплоприемника и повышени  избирательности к лучистому потоку и повышени  быстродействи .eliminating contamination of the heat-absorbing surface of the heat sink and increasing the selectivity to the radiant flux and increasing speed.

Поставленна  цель достигаетс  тем, чтоThe goal is achieved by the fact that

в известном зондовом радиометре, содержащем теплоприемник, помещенный в охлаждаемый корпус, теплоприемник изготовлен из проницаемой дл  газа пористой пластины.in a known probe radiometer containing a heat sink placed in a cooled case, the heat sink is made of a gas-permeable porous plate.

На чертеже изображен зондовый радиометр в разрезе.The drawing shows a probe radiometer in the section.

Он состоит из пористой тепловосприниМ|ающей пластины 1, охлаждаемого корпуса 2 с патрубками 3 дл  подвода и отвода воды и воздушного канала 4.It consists of a porous heat-absorbing plate 1, a cooled body 2 with nozzles 3 for supplying and discharging water and an air channel 4.

Claims (2)

Формула изобретенияClaim Зондовый радиометр, содержащий тепплоприемник, помещенный в охлаждаемый корпус, отличающийся тем, что, с целью увеличения точности измерения лучистых потоков путем исключения загрязнения тепловоспринимающей поверхности теплоприемника и повышения избирательности к лучистому потоку и повышения •быстродействия, теплоприемник изготовлен из проницаемой для газа пористой пластины.A probe radiometer containing a heat receiver placed in a cooled case, characterized in that, in order to increase the accuracy of measuring radiant fluxes by eliminating contamination of the heat-absorbing surface of the heat sink and increasing the selectivity to the radiant flux and improving performance, the heat receiver is made of a gas-permeable porous plate. Источники информции, принятые во внимание при экспертизе:Sources of information taken into account during the examination: 1. Теплотехнический справочник, т. 2, М., «Энергия», 1976, с. 260.1. Thermotechnical reference book, t. 2, M., "Energy", 1976, p. 260. 2. Авторское свидетельство СССР № 41,1326, кл. G 01 К 17/18 (прототип).2. Copyright certificate of the USSR No. 41.1326, cl. G 01 K 17/18 (prototype). бодаboda
SU792847437A 1979-12-07 1979-12-07 Radiometer probe SU811969A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792847437A SU811969A1 (en) 1979-12-07 1979-12-07 Radiometer probe

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792847437A SU811969A1 (en) 1979-12-07 1979-12-07 Radiometer probe

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU811969A1 true SU811969A1 (en) 1982-04-30

Family

ID=20862631

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792847437A SU811969A1 (en) 1979-12-07 1979-12-07 Radiometer probe

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU811969A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ATE208036T1 (en) ACCURATE HIGH SPEED TEMPERATURE MEASUREMENT DEVICE
ES2040565T3 (en) TEMPERATURE REFERENCE UNION FOR MULTI-CHANNEL TEMPERATURE DETECTOR SYSTEM.
SU811969A1 (en) Radiometer probe
JPS5529794A (en) Temperature detector for deep-part temperature measurement
ES8505104A1 (en) Heat-flow meter for monitoring heat-generating materials within a container.
RU115490U1 (en) DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETER
JPS5630638A (en) Adiabatic calorimeter
JPS55151231A (en) Noncontacting type surface temperature detector
SU502242A1 (en) Device for measuring unsteady heat fluxes
SU789690A1 (en) Radiant flux measuring method
SU469897A1 (en) Device for determining high stationary temperatures of a transparent gas
SU537288A1 (en) Method for determining thermal conductivity of solids
SU798594A1 (en) Instrument for determining fluid speed
SU488999A1 (en) Method for determining thermocouple seeding depth
SU600481A1 (en) Temperature measuring method
SU679823A1 (en) Thermosound
SU640145A1 (en) Temperature gradient meter
SU821959A1 (en) Temperature determining method
JPS55101026A (en) Zero-method heat flow meter
SU489027A1 (en) Device for calibration of heat meters
US3908459A (en) Temperature sensing device
SU405029A1 (en) DILATOMETRIC TEMPERATURE SENSOR
SU647607A1 (en) Flow velocity meter
SU773497A1 (en) Thermoanemometer sensor
SU428100A1 (en) HEAT FLUID HEAT FLOW METER