FR2564584A1 - Dispositif pour la mesure optique de temperatures dans un milieu a temperature elevee - Google Patents
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Abstract
LA PRESENTE INVENTION CONCERNE UN PYROMETRE OPTIQUE A RAYONNEMENT PARTIEL. SELON L'INVENTION, LE PYROMETRE COMPREND, DU COTE D'ENTREE, UN FILTRE DE POLARISATION INTERCALE DANS LA MARCHE DES RAYONS DIRIGES SUR LE MATERIAU SOUS UN ANGLE D'OBSERVATION CONVENABLE, ET QUI EST DISPOSE SUR UN DISPOSITIF DE PIVOTEMENT, LEQUEL PERMET UN REGLAGE A UN ANGLE D'OBSERVATION MOYEN ET UN PIVOTEMENT PERIODIQUE JUSQU'A 20, DANS LES DEUX DIRECTIONS, AUTOUR DE L'ANGLE D'OBSERVATION, ET QUI EST MUNI D'UN ORGANE DE COMMANDE ETOU D'UN ORGANE INDICATEUR POUR LA DETERMINATION DE LA TEMPERATURE D'UN MATERIAU CHAUFFE A PLUS DE 600C ET SE TROUVANT DANS UN FOUR CHAUFFE EN PHASE SOLIDE ET EST CARACTERISE EN CE QU'UN COMPTEUR EST PREVU POUR L'ENREGISTREMENT DE LA VALEUR MINIMALE. L'INVENTION S'APPLIQUE AUX PYROMETRES A RAYONNEMENT PARTIEL.
Description
1 La présente invention concerne un pyromètre optique à rayonnement
partiel pour la détermination de la température d'un matériau chauffé à plus de 600 C et se trouvant dans un
four chauffé.
La température de plus de 600 C d'un matériau chauffé est déterminée de diverses manières avec un pyromètre à rayonnement partiel. Un matériau, qui se trouve dans un four pour le chauffer et le maintenir à température, rayonne non seulement une radiation propre en raison de son pouvoir
émissif, mais de plus il réfléchit le rayonnement du four,-
en particulier de la chemise du four, mais aussi les flammes. On utilise normalement des pyromètres qui mesurent
la somme du rayonnement propre et du rayonnement réfléchi.
Le résultat est converti et est. inexact, et il est alors particulièrement inexact quand la température du four est supérieure à celle du matériau de façon non connue et le rayonnement du four est, pour cette raison, très supérieur à celui du matériau. Ainsi, le rayonnement du four réfléchi par le matériau fausse la mesure de la température de façon
très importante.
La présente invention a donc pour objet d'améliorer le résultat d'une mesure de température, avec des pyromètres à rayonnement partiel, d'un matériau se trouvant dans un four chaud en phase solide dans un domaine de températures
supérieures à 600 C.
A cet effet, la présente invention concerne un pyromètre optique à rayonnement partiel, du type comprenant, du côté d'entrée, un filtre de polarisation pour la polarisation parallèle de la lumière incidente intercalé dans la marche
des rayons dirigés sur le matériau sous un angle d'observa-
tion convenable, et qui est disposé sur un dispositif de
pivotement, lequel permet un réglage à un angle d'observa-
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1 tion moyen et un pivotement périodique jusqu'à 20 dans les deux directions autour de l'angle d'observation, et qui est muni d'un organe de commande et/ou un organe indicateur pour la détermination de la température d'un matériau chauffé à plus de 6000C et se trouvant dans un four chauffé en phase solide, et est notamment remarquable en ce qu'un compteur
est prévu pour l'enregistrement de la valeur minimale.
En particulier, pour la détermination de la température d'un matériau métallique, l'angle d'observation est d'environ 70 , tandis que l'angle d'observation est d'environ 570 pour la détermination de la température d'un matériau oxydé comme
des verres ou céramiques.
Dans le premier cas, la longueur d'onde d'observation est inférieure ou égale à 700 nm, tandis que dans le second cas, la longueur d'onde d'observation est inférieure ou égale à
1000 nm.
La proposition tire profit du fait de savoir que le facteur de réflexion pour un rayonnement polarisé parallèle change selon l'angle d'observation par rapport à la normale sur la surface du matériau, de sorte que, pour une observation sous l'angle d'incidence principale indiqué, il devient pratiquement égal à 0. Sous l'angle d'incidence principale, la température du corps noir est mesurée par le pyromètre en lumière polarisée parallèle, ce qui représente une mesure
très exacte de la température vraie du matériau chauffé.
L'angle d'incidence principale est une constante optique dépendant de la matière qui, pour un matériau métallique (par exemple de l'acier au carbone en phase solide) est d'environ 700 et est, pour un matériau oxydé (par exemple des verres et céramiques), d'environ 570. Pour un matériau métallique, cette indication vaut pour la lumière visible, et pour un matériau oxydé, pour des longueurs d'ondes
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jusqu'à 1000 nm.
L'angle d'incidence principale n'a pas besoin d'être connu exactement pour la mesure, et il ne doit pas être autrement déterminé. Au contraire, on utilise un angle d'observation moyen identique à l'angle d'incidence principale probable pour le pyromètre. Le dispositif de pivotement du pyromètre doit être alors pivoté jusqu'à 200 dans les deux directions autour de l'angle d'incidence principale probable. Comme du fait de la température du milieu, la température mesurée ne peut être que supérieure à la température vraie quand l'angle d'observation s'écarte de l'angle d'incidence
principale, par pivotement, on peut alors lire et enregis-
trer le minimum indiqué.
L'invention sera mieux comprise et d'autres détails, caractéristiques et avantages de celle-ci apparaîtront plus
clairement à la lumière de la description explicative qui va
suivre d'un mode de réalisation actuellement préféré de
l'invention, description faite en référence au dessin
schématique annexé dans lequel la figure 1 est une vue en
coupe schématique du dispositif selon l'invention.
Dans un four 1, une ouverture de mesure est créée dans la paroi, de sorte qu'une brame en acier 2 peut être observée par le pyromètre 3 sous un angle d'environ 700 par rapport à
la verticale.
Selon la définition de temps exigée, le pyromètre 3 est pivoté, avec une fréquence inférieure à 5 Hz, autour de son axe horizontal à angle droit par rapport à l'axe optique, par exemple périodiquement de t5 , de sorte que, de ce fait, l'angle d'observation varie périodiquement entre 650 et 75 . La température minimale observée ainsi est détectée et enregistrée par un enregistreur et, enfin, est donnée
1 comme grandeur mesurée.
Un exemple numérique doit expliquer la capacité de fonctionner du dispositif de mesure proposée. Dans un four ayant une température interne To = 1150 C, se trouve un lingot d'acier oxydé dont le pouvoir émissif est de 0,8 et qui a une température vraie de Tb = 1050 C. Un pyromètre à rayonnement partiel fournit, pour une observation à angle droit, ou presque à angle droit, une valeur de mesure de 1099 C pour un pouvoir émissif de 0,8, et une valeur de
10800C pour un pouvoir émissif de 1,0.
Avec le dispositif de mesure proposé, on obtient pour un angle d'observation de 60 , 1056 C, pour 80 , 1068 C et pour
l'angle d'incidence principale 1051 C.
Claims (2)
1 1 - Pyromètre optique à rayonnement partiel, du type comprenant, du côté d'entrée, un filtre de polarisation pour la polarisation parallèle de la lumière incidente intercalé dans la marche des rayons dirigés sur le matériau sous un angle d'observation convenable, et qui est disposé sur un dispositif de pivotement, lequel permet un réglage à un angle d'observation moyen et un pivotement périodique jusqu'à 200, dans les deux directions, autour de l'angle d'observation, et qui est muni d'un organe de commande et/ou d'un organe indicateur pour la détermination de la température d'un matériau chauffé à plus de 600 C et se trouvant dans un four chauffé en phase solide,
caractérisé en ce qu'un compteur est prévu pour l'enregis-
trement de la valeur minimale.
2 - Pyromètre selon la revendication 1, pour la détermina-
tion de la température d'un matériau métallique, caractérisé en ce que l'angle d'observation est d'environ 700o.
3 - Pyromètre selon la revendication 1, pour la détermina-
tion de la température d'un matériau oxydé comme des verres ou céramiques, caractérisé en ce que l'angle d'observation est d'environ 570. 4 Pyromètre selon la revendication 2, caractérisé en ce que la longueur d'onde d'observation est
inférieure ou égale à 700 nm.
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- Pyromètre selon la revendication 3, caractérisé en ce que la longueur d'onde d'observation est
inférieure ou égale à 1000 nm.
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