

Оптическая часть пирометра установки для калибровки вольфрам-рениевых термопар
https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2021-1-43-47
Аннотация
Для решения актуальной проблемы, связанной с обеспечением технологических процессов современными средствами измерений температуры, сформулированы специфические требования к оптической части пирометра, предназначенного для измерения температуры измерительной полости установки для калибровки вольфрам-рениевых термопар до температуры 2200 °С. В соответствии с указанными требованиями доработана и экспериментально исследована оптическая часть серийно выпускаемого пирометра «Термоконт».
Ключевые слова
Об авторах
В. К. БитюковРоссия
Владимир Ксенофонтович Битюков
Москва
Р. А. Горбунов
Россия
Руслан Александрович Горбунов
г. Калуга
Д. С. Симачков
Россия
Денис Сергеевич Симачков
Москва
А. А. Улановский
Россия
Анатолий Александрович Улановский
г. Обнинск, Калужская область
А. В. Фрунзе
Россия
Александр Вилленович Фрунзе
Москва
Список литературы
1. Битюков В. К., Нефедов В. И., Симачков Д. С. Бесконтактный метод измерения температуры поверхности объекта // Российский технологический журнал. 2019. Т. 7. № 2. С. 5–17. https://doi.org/10.32362/2500-316X-2019-7-2-5-17
2. Ионов А. Б. Метрологические проблемы пирометрии: анализ и перспективы преодоления // Измерительная техника. 2013. № 6. С. 42–45.
3. Магунов А. Н. Спектральная пирометрия (Обзор) // Приборы и техника эксперимента. 2009. № 4. С. 5–28.
4. Магунов А. Н. Спектральная пирометрия объектов с неоднородной температурой // Журнал технической физики. 2010. Т. 80. Вып. 7. С. 78–82.
5. Русин С. П. Определение температуры непрозрачного материала по спектральному распределению интенсивности собственного излучения при неизвестной излучательной способности // Теплофизика высоких температур. 2018. Т. 56. № 2. С. 203–210.
6. Левин Е. В., Окунев А. Ю. Исследование точности измерения температуры на основе анализа энергетического баланса на приемнике излучения ИК-прибора // Измерительная техника. 2015. № 5. С. 48–52.
7. Улановский А. А., Малецкий Р. Р., Хлевной Б. Б., Отряскин Д. А. Установка для калибровки высокотемпературных термопар // Приборы. 2019. № 6. С. 7–14.
8. Латыев Л. Н., Петров В. А., Чеховской В. Я., Шестаков Е. Н. Излучательные свойства твёрдых материалов. Справочник / Под ред. А. Е. Шейндлина. М.: Энергия, 1974. 472 с.
9. Хадсон Р. Инфракрасные системы: Пер. с англ. Я. Б. Герчикова, Ю. Е. Голубчика, С. Г. Кина. М.: Мир, 1972. 536 с.
10. Гаррисон Т. Р. Радиационная пирометрия: Пер. с англ. М.: Мир, 1964. 249 с.
11. Фрунзе А. В. О методической погрешности энергетических пирометров, обусловленной влиянием на результат измерения расстояния между пирометром и объектом // Измерительная техника. 2012. № 11. С. 41–52.
Рецензия
Для цитирования:
Битюков В.К., Горбунов Р.А., Симачков Д.С., Улановский А.А., Фрунзе А.В. Оптическая часть пирометра установки для калибровки вольфрам-рениевых термопар. Izmeritelʹnaya Tekhnika. 2021;(1):43-47. https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2021-1-43-47
For citation:
Bityukov V.K., Gorbunov R.A., Simachkov D.S., Ulanovsky A.A., Frunze A.V. The modif ed optical part of a pyrometer used for calibrating tungsten-rhenium thermocouples. Izmeritel`naya Tekhnika. 2021;(1):43-47. (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2021-1-43-47