- •Предисловие
- •Часть I. Метрология
- •Введение в метрологию
- •1.1.Исторические аспекты метрологии
- •Основные понятия и категории метрологии
- •Принципы построения систем единиц физических величин
- •Воспроизведение и передача размера единиц физических величин. Эталоны и образцовые средства измерения
- •Измерительные приборы и установки
- •Меры в метрологии и измерительной технике. Поверка средств измерений
- •Физические константы и стандартные справочные данные
- •Стандартизация в обеспечении единства измерений. Метрологический словарь
- •2. Основы построение систем единиц физических величин
- •2.1. Системы единиц физических величин
- •2.2. Формулы размерности
- •2.3. Основные единицы системы си
- •2.4. Единица длины системы си – метр
- •2.6. Единица температуры системы си – Кельвин
- •2.7. Единица силы электрического тока системы си – Ампера
- •2.8. Реализация основной единицы системы си - единицы силы света – канделы
- •2.9. Единица массы системы си - килограмм
- •2.10. Единица количества вещества системы си - моль
- •3. Оценка погрешностей результатов измерения
- •3.1.Введение
- •3.2. Систематические погрешности
- •Часть II. Измерительная технику
- •4. Введение в измерительную технику
- •5. Измерения механических величин
- •5.1. Линейные измерения
- •5.2. Измерения шероховатости
- •5.3. Измерения твердости
- •5.4. Измерения давления
- •5.5. Измерения массы и силы
- •5.6. Измерения вязкости
- •5.7. Измерение плотности
- •6. Измерения температуры
- •6.1. Методы измерения температуры
- •6.2. Контактные термометры
- •6.3. Неконтактные термометры
- •7. Электрические и магнитные измерения
- •7.1. Измерения электрических величин
- •7.2. Принципы, лежащие в основе магнитных измерений
- •7.3. Магнитные преобразователи
- •7.4. Приборы для измерения параметров магнитных полей
- •7.5. Квантовые магнитометрические и гальваномагнитные приборы
- •7.6. Индукционные магнитометрические приборы
- •8. Оптические измерения
- •8.1. Общие положения
- •8.2. Фотометрические приборы
- •8.3. Спектральные измерительные приборы
- •8.4. Фильтровые спектральные приборы
- •8.5. Интерференционные спектральные приборы
- •9. Физико-химические измерения
- •9.1. Особенности измерения состава веществ и материалов
- •9.2. Измерения влажности веществ и материалов
- •9.3. Анализ состава газовых смесей
- •9.4. Измерения состава жидкостей и твердых тел
- •9.5. Метрологическое обеспечение физико-химических измерений
- •Часть III. Стандартизация и сертификация
- •10. Организационные и методические основы метрологии и стандартизации
- •10.1. Введение
- •10.2. Правовые основы метрологии и стандартизации
- •10.3. Международные организации по стандартизации и метрологии
- •10.4. Структура и функции органов Госстандарта рф
- •10.5. Государственные службы по метрологии и стандартизации рф
- •10.6. Функции метрологических служб предприятий и учреждений, являющихся юридическими лицами
- •11. Основные положения государственной службы стандартизации рф
- •11.1. Научная база стандартизации рф
- •11.2. Органы и службы систем стандартизации рф
- •11.3. Характеристика стандартов разных категорий
- •11.4. Каталоги и классификаторы продукции как объект стандартизации. Стандартизация услуг
- •12. Сертификация измерительной техники
- •12.1. Основные цели и задачи сертификации
- •12.2. Термины и определения, специфические для cертификации
- •12.3. Системы и схемы сертификации
- •12.4. Обязательная и добровольная сертификация
- •12.5. Правила и порядок проведения сертификации
- •12.7. Сертификация услуг
- •Заключение
- •Приложения
6.3. Неконтактные термометры
Неконтактные методы измерения температуры оказываются очень полезными в тех случаях, когда либо объект по каким-либо причинам недоступен для установки в него контактного термометра или удален от нас (космические объекты, звезды), либо когда необходимо измерять очень высокие температуры и невозможно создать датчик, выдерживающий их. Кроме того, за последние десятилетия благодаря успехам в создании приемников инфракрасного излучения появилась возможность достаточно точного измерения комнатных температур приемниками инфракрасного излучения - болометрами и тепловизорами. В последних сочетаются методы инфракрасной техники и телевизионных методов визуализации инфракрасных изображений.
В
первом
параграфе данного разделауказано,
что основу неконтактных методов излучения
температуры составляют законы излучения
абсолютного
черного тела. Измерительные приборы, в
которых измеряется интегральное тепловое
излучение и для определения температуры
используетсязакон
Стефана-Больцмана (6.6)называют
радиометрами.
Схема, поясняющая принцип действия
радиометра, показана на рис. 6.9
.
|
Рис. 06.09. Регистрация температуры радиометром |
|
|
|
|
В радиометре участок поверхности, температуру которого измеряют, визуализируют на поверхности термочувствительного приемника, преобразующего изменение температуры в электрический сигнал. Градуировка радиометра производится по сигналу от поверхности, температура которой хорошо измерена другими методами. Болометр представляет собой либо чувствительную термопару, либо термосопротивление с сильной зависимостью сопротивления от температуры. Для достижения очень высокой чувствительности терморезистивного болометра его элемент поддерживают при температуре, близкой к температуре сверхпроводимости. Такие сверхпроводящие болометры позволяют добиваться очень высокой точности в малых измерениях температуры.
Недостатком
радиометра как средства измерения
температуры является очевидный факт,
что всю энергию излучения в диапазоне
длин волн или частот от нуля до
бесконечности собрать невозможно.
Каждый радиометр имеет коротковолновую
и длинноволновую границы чувствительности.
По этой причине температура, измеренная
радиометром, будет отличаться от
термодинамической
температуры, измеряемой контактными
термометрами. Существует в термометрии
понятие
радиационной
температуры, которая по закону
Стефана-Больцмана равна
(6.20)
где
σ - постоянная Стефана-Больцмана; ω(λ) -
спектральное распределение падающего
на радиометр излучения; λ1и λ2- коротковолновая и длинноволновая
границы чувствительности фотоприемника;
φ(λ) - спектральная относительная
чувствительность фотоприемника.
Температуру объектов, светящихся в
видимой области спектра, например, нитей
накаливания ламп, пламен, раскаленных
предметов и т. п. измеряют
яркомерами
или
пирометрами,
т. е. приборов для измерения температуры
«огня». Пирометры существуют визуальные
и с фотоэлектрической регистрацией. В
последнем варианте они чаще измеряют
не только температуру, но и яркость.
Схема визуального пирометра с исчезающей
нитью приведена на рисунке 6.10
.
|
Рис. 06.10. Пирометр с исчезающей нитью |
|
|
|
|
В таком пирометре оператор фиксирует визуально момент совпадения яркости изображения измеряемого объема и нити накаливания, встроенной в пирометр. Изменяя реостатом ток через нить накаливания, добиваются выравнивания яркости. Этот момент человеческий глаз фиксирует достаточно точно. Прибор градуируется потоку, проходящему через реостат.
Очевидно,
что в пирометре также фиксируется
температура, несовпадающая с
термодинамической. Во-первых, точное
совпадение показаний пирометра с
термодинамической температурой имеет
место только для абсолютного черного
тела. Яркость объекта и распределение
энергии по спектру могут не совпадать
с кривой, описываемой законом Планка
(формула
6.8, рис. 6.2
).
По этой причине температуру, измеряемую
пирометром с исчезающей нитью, называют
яркостной.
Если
в приборе, собранном по схеме, изображенной
на рис. 6.10
вместо окуляра установить фотоэлектрический
приемник-фотоэлемент, фотодиод или
фотоумножитель, - то такое измерительное
устройство будет регистрировать световой
поток, распределяющийся в определенном
телесном угле. Площадь визируемого
участка также можно зафиксировать,
например, диафрагмой. В этом случае
прибор будет измерять силу света объекта
с единичной поверхности, то есть яркость.
Такие оптические приборы называются
яркомерами.
Существует
еще одно понятие в неконтактной
термометрии - понятие
цветовой
температуры. Почти все источники света
могут характеризоваться длиной волны,
на которой наблюдается максимум энергии
излучения. Спектральное распределение
излучения может не соответствоватьформуле
Планка (6.8), нов любом случае температуру
можно определить, воспользовавшисьзаконом
Вина (6.10). Как уже указывалось, так
определенная температура получила на
практике название цветовой. Особенно
часто термином «цветовая температура»
пользуются, характеризуя источники
света. Если в светотехнике указывается
цветовая температура, это означает, что
максимум энергии излучения данного
источника совпадаете максимумом энергии
излучения абсолютно черного тела с
такой температурой. В качестве примера
приведем значения цветовой температуры
для наиболее часто встречающихся
источников света (см. табл. 6.1).
Таблица 6.1
|
Тип источника света |
Светящийся объект |
Цветовая температура, К |
|
Источник типа А |
Лампа накаливания |
2850 |
|
Источник типа В |
Прямое солнечное излучение |
5460 |
|
Источник типа С |
Рассеянное солнечное излучение |
5770 |
|
Источник типа D |
Лампы дневного света - люминесцентные лампы |
|
|
D65 |
6500 | |
|
D50 |
5000 |


