×
09.06.2019
219.017.7b93

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике. Устройство содержит цилиндрическую вакуумную камеру с размещенными в ней охлаждаемым экраном, исследуемым образцом материала с нагревателем, закрепленными на вращающейся подвеске, и оптическую измерительную систему, состоящую из монохроматора, модулятора, инфракрасных линз и приемника излучения. Нагрев образца производится или инфракрасным излучением или электрическим током за счет омического сопротивления. Техническим результатом изобретения является создание устройства, обеспечивающего измерение угловых зависимостей спектральных коэффициентов излучения. 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения угловых зависимостей спектральных коэффициентов инфракрасного излучения, необходимых при решении тепловых задач в авиационной и космической технике.

Известно устройство для измерения угловых зависимостей интегральных коэффициентов излучения материалов (В.В.Митор, И.Н.Конопелько. «Исследование степени черноты твердых тел». Теплоэнергетика, № 7, 1966). В этом устройстве изменение углового положения образца по отношению к направлению визирования достигается за счет перемещения интегрального приемника излучения по дуге окружности вокруг неподвижного образца.

Недостатком такого устройства является отсутствие возможности измерения спектральных коэффициентов излучения.

Из известных устройств для измерения спектральных коэффициентов излучения наиболее близко по технической сути к предлагаемому является устройство, содержащее вакуумную камеру, исследуемый образец, монохроматор и приемник излучения (а.с. № 1132153, кл. G01J 5/00, 1984 г.).

Недостатком этого устройства является отсутствие возможности измерять угловые зависимости спектральных коэффициентов излучения.

Задачей и техническим результатом настоящего изобретения является создание устройства, позволяющего измерять угловые зависимости спектральных коэффициентов излучения.

Решение задачи и указанный технический результат достигаются тем, что устройство для измерения угловых зависимостей спектральных коэффициентов инфракрасного излучения материалов, содержащее вакуумную камеру, исследуемый образец, монохроматор и приемник излучения, причем вакуумная камера снабжена охлаждаемым цилиндрическим экраном, установленным на отдельном фланце, позволяющем поворачивать экран вокруг оси, в стенке экрана выполнены узкие щели различной площади, положение которых относительно линии визирования устанавливается за счет поворота экрана, при этом угловое положение образца обеспечивается с помощью подвески, ось вращения которой смещена относительно линии визирования на расстояние, позволяющее выводить образец из поля зрения приемника излучения.

На фиг.1 представлена оптическая схема предлагаемого устройства.

На фиг.2, для примера, показаны результаты измерений с помощью предлагаемого устройства угловых зависимостей спектральных коэффициентов двух образцов разных материалов.

Устройство (фиг.1) содержит цилиндрическую вакуумную камеру 1 (на схеме фиг.1 показано поперечное сечение камеры), с размещенными в ней экраном 2, охлаждаемым водой или жидким азотом, исследуемым образцом материала 3 с нагревателем 4, и оптическую измерительную систему, содержащую монохроматор 10, приемник излучения 11, модулятор 9 и инфракрасные линзы 7, 8, соединенную с вакуумной камерой с помощью тубуса 6 и разделительного окна 5.

Исследуемый образец материала 3 с нагревателем 4 установлены на подвеске (на фиг.1 не показана), ось вращения которой смещена относительно линии визирования на расстояние, позволяющее выводить образец из поля зрения приемника излучения 11.

В стенке экрана 2 имеются узкие разной площади щели hi, предназначенные для диафрагмирования потока излучения образца.

Нагрев образца 3 осуществляется или инфракрасным нагревателем 4, как показано на фиг.1, или за счет омического нагрева при пропускании по нему электрического тока.

Определение угловых зависимостей спектральных коэффициентов излучения на предлагаемом устройстве основано на сравнении монохроматических энергий, излучаемых в малом телесном угле исследуемым образцом материала, расположенным под разными углами ϕ (фиг.1) к линии визирования, и моделью абсолютно черного тела, устанавливаемого на место образца, при равных площадях проекций излучаемых поверхностей на плоскость, нормальную линии визирования.

Измерения проводятся в вакуумной камере и заключаются в фиксировании при заданной длине волны сигналов от приемника при направленном излучении образца, холодного экрана и модели абсолютно черного тела.

Перед проведением процедуры измерений предварительно регистрируется величина сигнала от приемника при нормальном излучении образца при заданной температуре нагрева. В зависимости от величины сигнала на линии визирования за счет поворота экрана устанавливается щель с площадью, позволяющей получить максимальный сигнал от приемника при приемлемом телесном угле наблюдения.

Сама процедура измерений проводится следующим образом.

Образец 3 с помощью подвески, ось вращения которой смещена относительно линии визирования, выводится из поля зрения приемника 11. Излучение экрана 2, разложенное в спектр монохроматором 10, фиксируется с помощью приемника 11 в виде зависимости сигнала Ne от длины волны λ (Ne(λ)). Затем образец 3 нагревается с помощью нагревателя 4 до требуемой температуры и при различных значениях угла ϕ, устанавливаемых за счет вращения образца (см. фиг.1), при заданной длине волны λf фиксируется сигнал No от приемника (No(Nof, ϕ)). Эта процедура повторяется для различных значений длины волны λ.

После произведенных измерений излучения от образца он удаляется и на его место устанавливается модель абсолютно черного тела, которая нагревается до температуры образца и с помощью приемника излучения фиксируется зависимость сигнала Na от длины волны λ (Na (λ)).

Измерение температуры образца и модели абсолютно черного тела производится с помощью термопар.

Угловая зависимость спектрального коэффициента излучения материала образца ελϕ, при фиксированной длине волны λf определяется по результатам измерений по следующей формуле

,

где No - сигнал от приемника при излучении образца;

Na - сигнал от приемника при излучении модели абсолютно черного тела;

Ne - сигнал от приемника при излучении экрана.

На фиг.2, для примера, представлены результаты измерений угловых зависимостей спектральных коэффициентов излучения листовой стали и эмали. Результаты представлены в виде угловой зависимости относительного спектрального коэффициента излучения , определяемого как отношение угловых значений спектрального коэффициента излучения ελϕ при соответствующем угле к его нормальному значению ελn.

Спектральные коэффициенты излучения определяют энергию, переносимую излучением. Результаты измерений показывают их существенную зависимость от направления излучения. Это указывает на необходимость получения информации о направленных излучательных характеристиках материалов. Предлагаемое устройство обеспечивает получение такой информации.

Устройстводляизмеренияугловыхзависимостейспектральныхкоэффициентовинфракрасногоизлученияматериалов,содержащеевакуумнуюкамеру,исследуемыйобразец,монохроматориприемникизлучения,отличающеесятем,чтовакуумнаякамераснабженаохлаждаемымцилиндрическимэкраном,установленнымнаотдельномфланце,позволяющемповорачиватьэкранвокругоси,встенкеэкранавыполненыузкиещелиразличнойплощади,положениекоторыхотносительнолиниивизированияустанавливаетсязасчетповоротаэкрана,приэтомугловоеположениеисследуемогообразцаобеспечиваетсяспомощьюподвески,осьвращениякоторойсмещенаотносительнолиниивизированиянарасстояние,позволяющеевыводитьобразецизполязренияприемникаизлучения.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 255.
20.02.2019
№219.016.c162

Способ газификации углеводородов для получения электроэнергии и углеродных наноматериалов

Изобретение относится к экологически безопасным технологиям добычи углеводородов и раздельного использования продуктов их подземной газификации, в частности водорода для получения электроэнергии, а углерода для углеродных наноматериалов. Техническим результатом являются повышение эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415262
Дата охранного документа: 27.03.2011
20.02.2019
№219.016.c1b8

Способ газификации углеводородов для получения водорода и синтез-газа

Изобретение относится к экологически безопасным технологиям разработки месторождений и добычи углеводородов, в частности трудноизвлекаемых и нерентабельных залежей угля, сланцев, нефти и газового конденсата. Техническим результатом является повышение эффективности проведения подземной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423608
Дата охранного документа: 10.07.2011
20.02.2019
№219.016.c228

Способ стабилизации процесса горения топлива в камере сгорания и камера сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя летательного аппарата

Способ стабилизации процесса горения в камере сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя, работающей на жидком углеводородном топливе, основан на создании вихревых зон с помощью стабилизаторов пламени в виде плохо обтекаемых тел. В вихревую зону за стабилизаторного пространства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454607
Дата охранного документа: 27.06.2012
20.02.2019
№219.016.c230

Универсальная упругоподобная аэродинамическая модель и способ ее изготовления

Изобретения относятся к области экспериментальной аэродинамики, в частности исследований проблем аэроупругости летательных аппаратов. Модель содержит силовой сердечник и одну съемную крышку, сердечник выполнен в виде части профиля, включающей всю верхнюю поверхность, например, крыла, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454646
Дата охранного документа: 27.06.2012
08.03.2019
№219.016.d34f

Устройство измерения шарнирного момента отклоняемой поверхности

Изобретение относится к области аэромеханических измерений и может быть использовано для измерения шарнирных моментов, действующих на органы управления и взлетно-посадочную механизацию аэродинамических моделей летательных аппаратов в потоке аэродинамической трубы. Устройство содержит механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681251
Дата охранного документа: 05.03.2019
08.03.2019
№219.016.d51c

Способ определения характеристик штопора модели летательного аппарата и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к экспериментальной аэродинамике, в частности к определению характеристик штопора геометрически и динамически подобной свободно летающей модели летательного аппарата (ЛА) в воздушном потоке вертикальной аэродинамической трубы. Способ заключается в запуске в поток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410659
Дата охранного документа: 27.01.2011
11.03.2019
№219.016.d862

Рабочая часть трансзвуковой аэродинамической трубы (варианты)

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики и может быть использовано при проведении испытаний в трансзвуковых аэродинамических трубах. В рабочей части трансзвуковой аэродинамической трубы, содержащей перфорированные стенки, камеру давления и узел подвески в потоке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393449
Дата охранного документа: 27.06.2010
20.03.2019
№219.016.e423

Устройство для получения твердофазных наноструктурированных материалов

Изобретение относится к нанотехнологиям и может быть использовано при получении углеродных нанотрубок. В парогазогенераторе 4 готовят многофазную смесь исходного вещества и направляют ее под давлением в газодинамический резонатор 9, где смесь детонирует. Продукты детонационного горения через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299849
Дата охранного документа: 27.05.2007
20.03.2019
№219.016.e50a

Способы получения нанодисперсного углерода (варианты) и устройство для их реализации

Изобретение относится к нанотехнологиям и может быть использовано при получении твердофазных наноструктурированных материалов, в частности ультрадисперсных алмазов, фуллеренов и углеродных нанотрубок. Готовят смесь с отрицательным кислородным балансом, состоящую из углеродсодержащего вещества и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344074
Дата охранного документа: 20.01.2009
21.03.2019
№219.016.eada

Устройство бесконтактного возбуждения механических колебаний

Изобретение относится к акустике. Устройство бесконтактного возбуждения механических колебаний содержит громкоговоритель и рупор. Поверхность рупора представляет собой криволинейную поверхность постоянной отрицательной кривизны с образующей линией в форме трактрисы, рупор широкой частью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682582
Дата охранного документа: 19.03.2019
+ добавить свой РИД