×
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 181-190 из 255.
29.03.2019
№219.016.f76c

Способ измерения температуры режущей кромки лезвийного инструмента при высокоскоростном фрезеровании металла

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям температуры в зоне резания лезвийным инструментом с использованием термопары. Техническим результатом является определение температуры детали в фактической точке резания (на режущей кромке инструмента) с максимальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445588
Дата охранного документа: 20.03.2012
04.04.2019
№219.016.fcf9

Термомолекулярный насос (варианты)

Изобретение относится к области физики, в частности к устройствам для прокачки газа. Предлагается термомолекулярный насос, насос без движущихся частей и без рабочих жидкостей. Предлагается двухслойная мембрана, слои которой изготовлены из различных или одинаковых термоэлектрических материалов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441174
Дата охранного документа: 27.01.2012
04.04.2019
№219.016.fd13

Способ коррекции результатов измерения тензометрическим мостовым датчиком с инструментальным усилителем

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения неэлектрических величин при помощи тензометрического мостового датчика с инструментальным усилителем, запитанных постоянным током. Технический результат: исключение систематических аддитивных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468334
Дата охранного документа: 27.11.2012
10.04.2019
№219.017.0333

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель с распределенным по длине тепломассоподводом

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель содержит воздухозаборник, газогенератор с топливом, камеру сгорания с блоком горючего и выходное сопло. В камере сгорания установлены подсоединенные к блоку управления топливонесущие секции с соплами для истечения топливных струй из внутренних полостей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315193
Дата охранного документа: 20.01.2008
10.04.2019
№219.017.035d

Магнитогазодинамический канал

Изобретение относится к технической физике, к технологии эксплуатации магнитогазодинамических каналов, как МГД-генераторов, так и МГД-ускорителей, и может быть использовано в электротехнической и авиационно-космической промышленности, а также и в других областях техники. В предлагаемом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387067
Дата охранного документа: 20.04.2010
10.04.2019
№219.017.0560

Гофрированный газопровод с подавлением шума и вибрации (варианты)

Изобретение относится к гофрированным трубам (в том числе к шлангам), предназначенным для транспортирования газов и газожидкостных смесей. Технический результат, достигаемый при использовании изобретения, - подавление шума и вибрации, возникающих за счет турбулентности внутреннего потока среды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369798
Дата охранного документа: 10.10.2009
19.04.2019
№219.017.2d2d

Гидропресс для соединения частей камеры высокого давления

Изобретение относится к области техники высоких давлений и может быть использовано при разработке крупногабаритного оборудования. Гидропресс содержит две поперечины, скрепленные между собой, и гидропривод с поршнем. Он снабжен дополнительным цилиндром с поршнем, диаметр которого равен диаметру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002250826
Дата охранного документа: 27.04.2005
25.04.2019
№219.017.3b27

Устройство для испытания панелей

Изобретение относится к области испытаний летательных аппаратов на прочность при сложном многокомпонентном нагружении, в частности к испытаниям подкрепленных панелей силового каркаса планера самолета, для определения фактической прочности и устойчивости, а также для выбора их рациональной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685792
Дата охранного документа: 23.04.2019
24.05.2019
№219.017.5d97

Способ изготовления маложестких лопаток роторов при одноопорном закреплении на станках с чпу

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при обработке профиля пера лопаток роторов концевыми фрезами на фрезерных станках с числовым программным управлением (ЧПУ). Способ включает обработку концевой торовой фрезой, перемещаемой эквидистантно обрабатываемой поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688987
Дата охранного документа: 23.05.2019
24.05.2019
№219.017.5dc6

Способ регулирования давления в замкнутом объеме и устройство для его реализации

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики, в частности к аэродинамическим трубам. Предлагается способ и устройство для его реализации, в ходе определения разницы между заданным и измеренным давлением могут рассчитывать фиктивную или реальную площадь сечения щели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688950
Дата охранного документа: 23.05.2019
+ добавить свой РИД