EA022126B1 - Способ измерения лучистого теплового потока в вакууме - Google Patents

Способ измерения лучистого теплового потока в вакууме Download PDF

Info

Publication number
EA022126B1
EA022126B1 EA201300331A EA201300331A EA022126B1 EA 022126 B1 EA022126 B1 EA 022126B1 EA 201300331 A EA201300331 A EA 201300331A EA 201300331 A EA201300331 A EA 201300331A EA 022126 B1 EA022126 B1 EA 022126B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
temperature
measuring
receiving element
receiver
heat flux
Prior art date
Application number
EA201300331A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201300331A1 (ru
Inventor
Александр Иванович Шнип
Сергей Олегович Марач
Original Assignee
Государственное Научное Учреждение "Институт Тепло- И Массообмена Имени А.В. Лыкова Национальной Академии Наук Беларуси"
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 Государственное Научное Учреждение "Институт Тепло- И Массообмена Имени А.В. Лыкова Национальной Академии Наук Беларуси" filed Critical Государственное Научное Учреждение "Институт Тепло- И Массообмена Имени А.В. Лыкова Национальной Академии Наук Беларуси"
Priority to EA201300331A priority Critical patent/EA022126B1/ru
Publication of EA201300331A1 publication Critical patent/EA201300331A1/ru
Publication of EA022126B1 publication Critical patent/EA022126B1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано при термовакуумных испытаниях (ТВИ) космических аппаратов, в орбитальных условиях, в вакуумных технологических процессах. Технический результат: повышение точности и чувствительности измерений в области низких температур, а также расширение функциональных возможностей технологического процесса определения падающих удельных лучистых тепловых потоков. Способ включает размещение в исследуемом объеме 12 термоизмерительного приемника 1 с термодатчиками 3 и 4, разнесенными на требуемую базу, измерение сигналов указанных термодатчиков и регистрацию значений их температур во времени. Падающий удельный лучистый тепловой поток определяют для последовательности моментов времени τ(j = 0, 1, 2, ...), задаваемой двумя целочисленными параметрами n и m кака удельный лучистый тепловой поток qдля момента времени τрассчитывают по формуле

Description

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано при термовакуумных испытаниях (ТВИ) космических аппаратов, в орбитальных условиях, в вакуумных технологических процессах и т.д.
Известен способ измерения интенсивности лучистых потоков при тепловых вакуумных испытаниях космических аппаратов [1]. Способ включает измерение электрического сопротивления электропроводного термочувствительного элемента. Согласно способу определяют электрическое сопротивление электропроводного приемного термочувствительного элемента, температуру его фронтальной приемной площадки и температуру обратной стороны несущего корпуса специального устройства с термочувствительным элементом, затем вычисляют интенсивность удельного падающего лучистого потока. Интенсивность лучистых потоков падающего излучения на контролируемый участок космического аппарата (Чтвк) и эффективного излучения контролируемого участка космического аппарата (чКА) определяют из соотношений =к-о-(£-Т,Л-Т/), (1)
4»=Κ·Ο·[(^5)·Τ2’-(1.8)·Τ,η, (2) тах^ Γπίη где - т / т - относительный оптический параметр;
8=85/80 - относительный геометрический параметр - отношение площади боковой поверхности (8б) корпуса устройства к площади его основания (8О);
(^δΚΙ+δ)] - безразмерный коэффициент; σ - постоянная Стефана-Больцмана; σ=5,67-10-8 Вт/(м24).
Недостатками способа являются большая инерционность, неудобство использования из-за необходимости получения данных в установившемся тепловом режиме для двух положений реализующего способ специального устройства, а также наличие паразитных стоков тепла через узлы крепления устройства, чем обусловлена и невысокая точность измерений.
Известны также способы измерения, которые используются в калориметрических, термоэлектрических и фотометрических приемниках лучистой энергии [2]. В калориметрических приемниках лучистой энергии используется способ измерения лучистых тепловых потоков, в котором теплоноситель, протекающий по внутреннему каналу калориметра, подогревается поглощенной лучистой энергией, падающей на входную площадь калориметра. Внутренняя поверхность калориметра зачернена, что обусловливает отсутствие избирательности по длинам волн принимаемого излучения. Наружная теплоизоляция приемника обеспечивает отсутствие влияния посторонних тепловых потоков на его показания. По известному расходу теплоносителя и измеренной температуре его на входе и выходе из калориметра определяется поглощаемая мощность. Интенсивность лучистого потока определяется из равенства мощности, поглощенной теплоносителем и падающей на известную входную площадь калориметра.
Недостатками этих способов измерения лучистых тепловых потоков являются большая инерционность, неудобства применения, связанная с необходимостью подвода гибких трубок для подачи теплоносителя, а также ограниченный температурный диапазон применения, определяемый точками кипения и замерзания используемого теплоносителя.
Известен способ измерения лучистых тепловых потоков с использованием болометров, где используется чувствительный элемент, представляющий собой токопроводящий слой металла, нанесенный на диэлектрик, служащий электроизолирующей подложкой [3]. Приготовленный подобным образом чувствительный элемент заключается в стеклянный баллон, в котором поддерживается определенное давление воздуха или какого-либо инертного газа. Баллон имеет окно из материала, прозрачного для излучения той области спектра, для которого предназначается болометр. Проволочные отводы от концов токопроводящего слоя выводят наружу из баллона. Посредством чувствительной аппаратуры измеряют сопротивление чувствительного элемента болометра и по величине этого сопротивления определяют температуру, приобретенную токопроводящим слоем (металлической лентой) вследствие поглощенного им теплового излучения. Таким образом, судят об интенсивности лучистого потока.
Недостатком такого способа является низкая чувствительность и неудобства использования, связанные с необходимостью термостабилизации тыльного элемента. К недостаткам способа также относится большая избирательность к определенной области спектра излучения из-за ограниченности окна прозрачности материала баллона, что обуславливает погрешности в определении лучистого теплового потока.
Наиболее близок к предлагаемому изобретению способ определения теплового потока в градиентных средах, выбранный в качестве прототипа [4]. Способ включает размещение в нужной области физической исследуемой среды термоизмерительного прибора (приемника) с термочувствительными элементами - термодатчиками, разнесенными на требуемую базу, измерение сигнала термодатчика, регистрацию значения разности температур во времени с последующим определением теплового потока. Для из- 1 022126 мерения температур используют различные термочувствительные элементы. Принцип измерения температур с целью определения теплового потока заключается в следующем. Термочувствительные элементы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, помещаются в исследуемую область среды. В процессе наблюдения термочувствительные элементы меняют свои физические свойства, принимая температуру окружающей среды. Затем изменения физических свойств термочувствительных элементов преобразуются и регистрируются. Применяемые в настоящее время термоизмерительные приборы, таким образом, содержат в себе два функциональных блока: 1) термочувствительный измерительный зонд (термоизмерительный приемник), внутри которого находятся термочувствительные элементы, разнесенные на определенное расстояние друг от друга; 2) блок преобразования и регистрации.
Недостатком известного способа является малая чувствительность в области низких температур, недостаточное быстродействие и надежность процесса измерений.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков повышения эффективности процесса определении падающих удельных лучистых тепловых потоков.
Техническим результатом изобретения является повышение точности и чувствительности способа в области низких температур, а также расширение функциональных возможностей технологического процесса определения падающих удельных лучистых тепловых потоков.
Технический результат достигается тем, что в способе измерения лучистого теплового потока в вакууме, включающем размещение в исследуемом объеме термоизмерительного приемника с термодатчиками, разнесенными на требуемую базу, измерение сигналов термодатчиков и регистрацию значений их температур во времени, согласно изобретению один термодатчик располагают на обратной поверхности приемного элемента термоизмерительного приемника, экранируют эту поверхность от падающего лучистого теплового потока корпусом термоизмерительного приемника, фронтальную плоскую поверхность приемного элемента обращают к падающему лучистому тепловому потоку, а второй термодатчик располагают в корпусе термоизмерительного приемника и регистрируют в последовательные моменты времени ΐ1 (ί=0, 1, 2, ...) значения температур Т1(1) термодатчика на приемном элементе и температур Т2(1) термодатчика на корпусе приемника, при этом полусферический падающий удельный лучистый тепловой поток о, для момента времени η из временной последовательности {τ} (ί=0, 1, 2, ...), задаваемой двумя це— у лочисленными параметрами п и т как ~т+| - рассчитывают по формуле где я, = {р =—Σ?Λ ' О 2т + 1 = Тт'
С - теплоемкость приемного элемента термоизмерительного приемника;
δ - площадь плоской поверхности приемного элемента, воспринимающей излучение;
δ,π - площадь зазора между приемным элементом и несущим корпусом термоизмерительного приемника;
α - термическая проводимость промежутка между приемным элементом и корпусом термоизмерительного приемника;
εουί - степень черноты фронтальной поверхности приемного элемента;
8егг - эффективная степень черноты в зазоре между приемным элементом и корпусом термоизмерительного приемника;
σ - постоянная Стефана-Больцмана.
Сущность способа поясняется чертежами на фиг. 1-8, где на фиг. 1 представлена принципиальная термоизмерительного приемника, а фиг. 2-8 - циклограммы параметров, иллюстрирующие процесс измерения полусферического падающего удельного лучистого теплового потока.
Термоизмерительный приемник 1 содержит корпус 2 с термодатчиком 4; приемный элемент 8 в виде пластины с фронтальной плоской поверхностью 9 и термодатчиком 3 на обратной поверхности 7, которая экранирована корпусом 2 от падающего лучистого теплового потока с.| из окружающего исследуемого объема 12; стойки 10 для разнесения термодатчиков 3 и 4 на требуемую базу; контроллер 5, соединенный подводящими проводами 6 с термодатчиками 3, 4.
- 2 022126
Принцип измерения полусферического падающего удельного лучистого теплового потока 11 в вакууме предлагаемым способом заключается в следующем.
Размещают в исследуемом объеме 12 термоизмерительный приемник 1 с термодатчиками 3, 4, которые посредством несущих стоек 10 разносят относительно друг друга на требуемую базу. При этом один термодатчик 3 располагают на обратной поверхности 7 приемного элемента 8 и экранируют поверхности 7 от падающего из исследуемого объема 12 лучистого теплового потока с| корпусом 2 термоизмерительного приемника 1. Фронтальную плоскую поверхность 9 приемного элемента 8 обращают к измеряемому падающему из исследуемого объема 12 полусферическому лучистому тепловому потоку 11. Второй термодатчик 4 располагают в корпусе 2 термоизмерительного приемника 1. Подводящими проводами 6 термодатчики 3 и 4 подсоединяют к контроллеру 5, посредством которого затем регистрируют в последовательные моменты времени ΐ1 (ί=0, 1, 2, ...) значения температур Тцу на приемном элементе 8 с термодатчиком 3 и температур Т2(1) на корпусе 2 с термодатчиком 4 термоизмерительного приемника 1. Изменяющийся во времени падающий на приемный элемент 8 тепловой поток 11 интенсивностью д(1) приводит к вариациям во времени температуры Т1(1) приемного элемента 8, а также температуры Т2(1) корпуса 2. Температура последнего изменяется за счет кондуктивного и конвективного теплообмена с приемным элементом 8 и с окружением, которым является испытуемый объект (на чертеже не показано) и частично источники измеряемого лучистого теплового потока 11 (для боковых сторон корпуса 2). Уравнения теплового баланса для приемного элемента 8 и для корпуса 2 в предположении, что они выполнены из высокотеплопроводного материала и неоднородностями температуры в них можно пренебречь, записываются в виде
где С1=С1т1 - полная теплоемкость приемного элемента 8;
С22т2 - полная теплоемкость корпуса 2;
т1, т2 - масса приемного элемента 8 и корпуса 2 соответственно;
с1, с2 - удельная теплоемкость приемного элемента 8 и корпуса 2 соответственно;
8ι - площадь внешней поверхности приемного элемента 8;
ε1ου1 - коэффициент черноты фронтальной поверхности 9 приемного элемента 8;
α1;2 - коэффициент тепловой кондуктивной связи (обратная величина к термическому сопротивлению) между приемным элементом 8 и корпусом 2;
βι,2=θείϊδι - коэффициент термической лучистой связи между приемным элементом 8 и корпусом 2; σ - постоянная Стефана-Больцмана;
θείϊ - эффективный коэффициент черноты для лучистого теплообмена приемного элемента 8 и корпусом 2;
β2,εην=θ2,είτδ2 - коэффициент термической лучистой связи между корпусом 2 и окружением;
е2,егг - эффективный коэффициент черноты для лучистого теплообмена между корпусом 2 и окружением;
δ2 - площадь внешней поверхности корпуса 2;
Теп„ - эффективная лучистая температура окружения;
а2,оь_] - коэффициент тепловой кондуктивной связи между корпусом 2 и испытуемым объектом;
ТоН| - температура испытуемого объекта (на чертеже не показан).
Если температуры Т2(1) и Т2(1)для некоторой последовательности моментов времени известны, то из [5] можно выразить измеряемый тепловой поток
Все коэффициенты, входящие в это выражение, могут быть вычислены либо измерены. Производную от температуры по времени вычисляют, зная ее значение в ряде последующих моментов времени. Простейший способ ее вычисления - это конечно-разностная аппроксимация
Однако при таком способе могут возникнуть значительные погрешности из-за того, что температуры в соседние моменты времени отличаются незначительно и их разность может быть сравнима с погрешностью температурных термодатчиков 3 и 4. Поэтому в предлагаемом способе измерения вычисляют производную, как коэффициент линейной регрессии Т1(1) на 1;, где 1; это 2т+1 последовательных моментов времени, в которые производится измерения температуры, а Т1(1) значения измеренной температуры Т1 в эти моменты. Этот коэффициент, обозначаемый К.Т1, есть коэффициент линейной функции Т(1)=а+КТ11, наилучшим образом аппроксимирующей зависимость экспериментальных данных Т1(1) от 11.
- 3 022126
Для случая, когда значения лучистого теплового потока 11 регистрируют через каждые η моментов регистрации температур, коэффициент КТ£ при _)-й регистрации потока рассчитывают как [5] где атр)
О -г,· ίΛ (6)
Поскольку при расчете производной по времени используются 2т+1 значений измеренной температуры, то для повышения точности расчетов в остальных членах формулы (5), куда входят измеренные значения температур, используют среднее от этих 2т+1 значений, т.е. (Т^ (согласно первому из соотношений (8)) и ее аналог для температуры корпуса (Т2)3. Подставляя (6) в (5) и учитывая последнее замечание, получают расчетную формулу для значений измеренного потока в моменты времени η, определяемые первым из соотношений (7) = 7'-[с4С„ -а,2 (ЗД)->?) - А,2^(<г2>; -&)/)] + σ{τ^, (9) что точно соответствует соотношению (1) согласно в формуле изобретения.
Пример реализации способа
С этой целью промоделируем работу термоизмерительного приемника 1 на математической модели с использованием уравнений теплового баланса (3) и (4).
Пусть термоизмерительный приемник 1 выполнен так, как показано на фиг. 1, а корпус 2 и приемный элемент 8 термоизмерительного приемника 1 выполнены из алюминия и имеют массы соответственно т2=9 г и т1=3 г.
Удельная теплоемкость алюминия сАЗ=1256 Дж/(кг-К), что позволяет рассчитать теплоемкости С1=Сд1т1=3,77 Дж/К и С2=Сд1т2=11,3 Дж/К. Рассчитанные коэффициенты термических связей между корпусом и пластиной для данной конструкции составляют α1>2=1,49·10-3 Вт/К, β1,2=ε6££δ1=2·10-4 м2, а площадь и степень черноты наружной поверхности пластины равны 81=1,96· 10-3 м2 и 8^=0,9 соответственно.
Будем считать, что термоизмерительный приемник 1 расположен на испытуемом объекте (на чертеже не показано) с кондуктивной термической связью с ним, равной α2,ο£,ι=0.01 Вт/К и лучистой термической связью с окружением, равной β2>6ην=1,2·10-3 м2. Зададим температуру испытуемого объекта Т,)Ь|(1) и температуру окружения для корпуса 2 датчика 1 Τ6ην(ί), как показано на фиг. 2.
Пусть на термоизмерительный приемник 1 падает лучистый поток 11 д(1), заданный так, как показано на фиг. 3. Все приведенные параметры являются типичными для условий проведения термовакуумных испытаний космических аппаратов. Так три уровня теплового потока, заданного на циклограмме фиг. 3, соответствуют эффективной лучистой температуре в полусфере соответственно 20, 80 и -196°С соответственно. Временной интервал на заданных циклограммах соответствует продолжительности одного витка спутника дистанционного зондирования Земли.
Температурный режим термоизмерительного приемника 1 при заданных выше параметрах и циклограммах внешних нагрузок моделировался в пакете Ма1йса4-14. Система уравнений теплового баланса (3), (4) решалась численно с помощью процедуры гкйхеб при начальных условиях Т1(0)=Т2(0)=20°С. Полученные в результате циклограммы температур приемного элемента 8 и корпуса 2 представлены на фиг.
4.
Далее процесс измерения теплового потока моделировался следующим образом. По найденным численно массивам температур Т1 и Т2 методом линейной интерполяции были построены функции, позволяющие найти эти температуры в любой момент времени. С помощью этих функций для последовательности равноотстоящих с шагом Αί моментов времени ΐι=ίΔΐ рассчитаны соответствующие этим моментам истинные температуры /о и %.
Процесс измерения температур моделировался зашумлением с помощью генератора случайных чисел этих истинных значений случайной добавкой, распределенной по случайному закону с дисперсией, соответствующей погрешности температурных δΤ термодатчиков 3, 4. В результате получаем два массива экспериментальных (неточных) температур Т1(1) и Тад, моделирующих результаты натурных измерений. На фиг. 5 показан фрагмент циклограмм экспериментальных температур между 10 и 15 минутой для истинных температур, показанных на фиг. 4. Данные соответствуют интервалу времени между измерениями Δΐ=4 с, среднеквадратичная ошибка измерения составляет 5Т=0,1°С.
Затем этим массивы экспериментальных температур и массив моментов времени были обработаны в соответствии с расчетным алгоритмом (6)-(9) для значений η=4 и т=8 и найден измеренный тепловой поток с|еХ|. Результаты расчетов в сравнении с заданным (или реальным) тепловым потоком с.|
- 4 022126 представлены на фиг. 6.
Для сравнения на фиг. 7 представлены результаты обработки данных измерения по алгоритму, не учитывающему теплоемкость приемного элемента 8 термоизмерительного приемника 1, т.е. без первого члена в квадратных скобках соотношения (9) и расчетов производной от температуры по времени.
На фиг. 8 представлены результаты моделирования измерения теплового потока для среднеквадратичной ошибки измерения температуры приемного элемента 8 и корпуса 2 термоизмерительного приемника 1 среднеквадратичной ошибки измерения 5Т=0,2°С, которые в сравнении с фиг. 6 иллюстрируют влияние погрешности температуры термодатчиков 3, 4 на точность измерения теплового потока.
На точность предлагаемого способа измерений оказывает влияние также то, насколько точно рассчитаны или измерены коэффициенты, входящие в расчетную формулу (9). Точность измерений можно повысить, введя процедуру тарировки термоизмерительного приемника 1 путем настройки этих параметров по наилучшему соответствию измеренных показаний с заданными значениями падающего потока 11 в условиях заданной тепловой нагрузки.
Разработанный способ испытан в реальных условиях измерения полусферического падающего удельного лучистого теплового потока в вакууме при создании и проектировании космических объектов и обеспечил измерение падающего удельного теплового потока с высокой точностью и чувствительностью в пределах от 10 до 1400 Вт/м2 в интервале температур от -196 до +120°С.
Способ позволяет осуществлять контроль фактических удельных тепловых потоков исследуемых объектов с одновременной индикацией и записью данных в персональный компьютер (ПК), а также осуществлять обмен данными с ПК. Разработанный метод определения падающих удельных лучистых тепловых потоков и модель расчета существенно расширяют функциональные возможности способа, который может быть использован также в различных производственных вакуумных технологических процессах.
Источники информации.
1. КИ № 2354960, 10.05.2009.
2. Андрейчук О.Б., Малахов Н.Н. Тепловые испытания космических аппаратов. - М.: Машиностроение, 1982, с. 130.
3. Марков М.Н. Приемники инфракрасного излучения. - М.: Наука, 1968, с. 50, 56, 254.
4. КИ № 94025742 А1, 10.05.1996 (прототип).
5. Радченко С.Г. Методология регрессионного анализа: Монография. - К.: Корнийчук, 2011.- с.
376.

Claims (2)

  1. Способ измерения лучистого теплового потока в вакууме, включающий размещение в исследуемом объеме термоизмерительного приемника с термодатчиками, разнесенными на требуемую базу, измерение сигналов термодатчиков и регистрацию значений их температур во времени, отличающийся тем, что один термодатчик располагают на обратной поверхности приемного элемента термоизмерительного приемника, экранируют эту поверхность от падающего лучистого теплового потока корпусом термоизмерительного приемника, фронтальную плоскую поверхность приемного элемента обращают к падающему лучистому тепловому потоку, а второй термодатчик располагают в корпусе термоизмерительного приемника и регистрируют в последовательные моменты времени ΐ1 (ί=0, 1, 2,...) значения температур Т1(1) термодатчика на приемном элементе и температур Т2(1) термодатчика на корпусе приемника, при этом полусферический падающий удельный лучистый тепловой поток с.], для момента времени η из временной последовательности {тД (]=0, 1, 2,...), задаваемой двумя целочисленными параметрами пит как
    1 /«+2ю
    Τ,=-±- Σ /
  2. 2т+ 1 , рассчитывают по формуле где
    2т ('Ή
    -( //}* 2 /и — V //, 1+1
    - 5 022126
    Μ, =
    2щ + 1 у«+2т
    Σν, |=>и где С - теплоемкость приемного элемента;
    δ - площадь воспринимающей измеряемое излучение площадки;
    διη - площадь зазора между приемным элементом и несущим корпусом;
    α - термическая проводимость несущих стоек между приемным элементом и корпусом; εουΐ - степень черноты приемной площадки;
    ε6ίτ - эффективная степень черноты в зазоре между приемным элементом и корпусом; α - постоянная Стефана-Больцмана.
    Фиг. 5
    - 7 022126
    Фиг. 8
EA201300331A 2013-02-18 2013-02-18 Способ измерения лучистого теплового потока в вакууме EA022126B1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EA201300331A EA022126B1 (ru) 2013-02-18 2013-02-18 Способ измерения лучистого теплового потока в вакууме

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EA201300331A EA022126B1 (ru) 2013-02-18 2013-02-18 Способ измерения лучистого теплового потока в вакууме

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201300331A1 EA201300331A1 (ru) 2014-08-29
EA022126B1 true EA022126B1 (ru) 2015-11-30

Family

ID=51419759

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201300331A EA022126B1 (ru) 2013-02-18 2013-02-18 Способ измерения лучистого теплового потока в вакууме

Country Status (1)

Country Link
EA (1) EA022126B1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5286976A (en) * 1988-11-07 1994-02-15 Honeywell Inc. Microstructure design for high IR sensitivity
RU2180098C2 (ru) * 2000-02-29 2002-02-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Устройство определения интенсивности инфракрасного облучения
RU2353923C1 (ru) * 2007-07-02 2009-04-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Устройство измерения интенсивности лучистых потоков при тепловакуумных испытаниях космических аппаратов
RU2354960C9 (ru) * 2007-07-02 2009-08-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Устройство измерения интенсивности лучистых потоков при тепловакуумных испытаниях космических аппаратов и способ его эксплуатации

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5286976A (en) * 1988-11-07 1994-02-15 Honeywell Inc. Microstructure design for high IR sensitivity
RU2180098C2 (ru) * 2000-02-29 2002-02-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Устройство определения интенсивности инфракрасного облучения
RU2353923C1 (ru) * 2007-07-02 2009-04-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Устройство измерения интенсивности лучистых потоков при тепловакуумных испытаниях космических аппаратов
RU2354960C9 (ru) * 2007-07-02 2009-08-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Устройство измерения интенсивности лучистых потоков при тепловакуумных испытаниях космических аппаратов и способ его эксплуатации

Also Published As

Publication number Publication date
EA201300331A1 (ru) 2014-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11686626B2 (en) Apparatus, systems, and methods for non-invasive thermal interrogation
RU2593445C1 (ru) Устройство для определения спектральной излучательной способности теплозащитных материалов при высоких температурах
CN103983365B (zh) 多测头瞬态辐射热流计及热辐射热流密度的测定方法
CN115452180B (zh) 一种高焓气流恢复温度测量方法及测量装置
Michalski et al. Comparison of two surface temperature measurement using thermocouples and infrared camera
Bieszczad et al. Measurement of thermal behavior of detector array surface with the use of microscopic thermal camera
Diller Heat flux
Rainieri et al. Data processing technique applied to the calibration of a high performance FPA infrared camera
RU2577389C1 (ru) Способ калибровки термоэлектрических датчиков тепловых потоков
Ligęza Use of natural fluctuations of flow parameters for measurement of velocity vector
EA022126B1 (ru) Способ измерения лучистого теплового потока в вакууме
RU2610115C1 (ru) Устройство для определения температуры газа в полых высокотемпературных элементах газотурбинных двигателей
Wang et al. Temperature measurement
Simionescu et al. Heat transfer coefficient measurements using infrared thermography technique
Zhang et al. Thermal measurement and analysis of micro hotplate array using thermography
Pennypacker Instrumentation for epidemiology
RU2452983C1 (ru) Градиентометр
RU2607671C1 (ru) Способ измерения интегральной излучательной способности с применением микропечи (варианты)
RU2589525C1 (ru) Способ дистанционного измерения температуры
Hanssen et al. Comparison of direct and indirect methods of spectral infrared emittance measurement
Dziarski et al. Uncertainty of thermographic temperature measurement with an additional close-up lens
TWI393868B (zh) 紅外線輻射率的量測裝置及其方法
Akafuah et al. Uncertainty analysis of infrared thermography in convective heat transfer
RU2597937C1 (ru) Способ измерения интегральной излучательной способности с помощью прямого лазерного нагрева (варианты)
RU2610552C1 (ru) Устройство для измерения интегральной полусферической излучательной способности частично прозрачных материалов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ KZ KG TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): BY RU