JPH0254133A - 放射温度計 - Google Patents

放射温度計

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Publication number
JPH0254133A
JPH0254133A JP63205950A JP20595088A JPH0254133A JP H0254133 A JPH0254133 A JP H0254133A JP 63205950 A JP63205950 A JP 63205950A JP 20595088 A JP20595088 A JP 20595088A JP H0254133 A JPH0254133 A JP H0254133A
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JP
Japan
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tube
light
pipe
light shielding
cooling water
Prior art date
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Pending
Application number
JP63205950A
Other languages
English (en)
Inventor
Hideki Matsumoto
英樹 松本
Chihiro Nishikawa
千尋 西川
Mayumi Yoshikawa
吉川 まゆみ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Coorstek KK
Original Assignee
Toshiba Ceramics Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Ceramics Co Ltd filed Critical Toshiba Ceramics Co Ltd
Priority to JP63205950A priority Critical patent/JPH0254133A/ja
Publication of JPH0254133A publication Critical patent/JPH0254133A/ja
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、測温対象物の温度を非接触で測定する放射温
度計に関する。
[従来の技術] 放射温度計による温度測定では、測温対象物の周囲物体
からの反射光による影響を防ぐと共に、温度計本体の測
温対象物からの熱放射による影響を防ぐため、従来、水
冷遮光管を用いた放射温度計が知られている。
水冷遮光管は、遮光可能な材料により冷却水を通水可能
に設けた二重円筒管で、温度計本体に取り付けて測温対
象物との間に介在されるものである。
[発明が解決しようとする課題] しかしながら、上記従来の放射温度計においては、測温
対象物の周囲物体から反射光による影響を防ぐことはで
きるものの、水冷遮光管内に存在する雰囲気ガス(H2
O、Co 、 CQ2ガス等)及びその変化に基づく波
長吸収及びその変化による光路障害が生ずると共に、温
度計本体の周囲温度変化による影響(周囲温度により変
化する光電変換素子の暗電流が出力信号に混入すること
)が生ずる問題がある。
そこで、本発明は、雰囲気ガスの影響を少なくし、かつ
温度計本体の周囲温度変化による影響を防止して高精度
の温度測定を可能とする放射温度計の提供を目的とする
[課題を解決するための手段] 前記課題を解決するため、本発明は、一端部に流通ガス
の入口を設け、他端部を開放した内管、一端部に流通ガ
スの出口を設け、他端部な石英ガラス製の受光窓により
閉塞し、かつ上記内管の外側に他端部同志を連通して同
心状に嵌装された中間管及びこの中間管の外周に同心状
に嵌装され、冷却水を通水可能に設けた外管からなる遮
光管と、円筒状の容器に収容された光学系及び光電変換
素子を有し、前記遮光管の内管内の一端部に同軸的に収
容された温度計本体とを備えたものである。
[作 用] 上記手段によれば、測温対象物の周囲物体からの反射光
が遮光管によって遮光されると共に、遮光管内の光路及
び温度計本体が、冷却水によって冷却されて一定温度に
保たれる流通ガスの流通により、一定の雰囲気及び恒温
状態に保持される。
[実施例] 以下、本発明の一実施例を第1図、第2図と共に説明す
る。
図中1は円筒状の内管2、中間管3及び外管4の三重管
から構成された遮光管で、遮光可能で高い雰囲気温度で
も強度を保つ材質、例えばブロンズ等から形成されてい
る。測温対象物が不純物の混入をとらうようなものであ
れば、高純度でかつ高い雰囲気温度でも強度を保つ材質
、例えば石英ガラスと上記ブロンズとを併用して形成し
てもよい。
遮光管1の内管2は、一端部(第1図においては右端部
)にアルゴンガス又は窒素ガス等の流通ガスの入口5が
漏斗状に形成されており、他端部が開放されている。内
管2の外側に流通ガスの通路を形成するようスペーサ6
を介して同心状に嵌装された中間管3は、一端部に流入
ガスの出ロアが漏斗状をなして設けられ、他端部を石英
ガラス製の受光窓8により気密に閉塞され、かつその他
端部と内管2の他端部とが連通されている。又、中間管
3の外周には、冷却水が通水される円筒状の外管4が同
心状に嵌装されている。外管4には、冷却水の入口9と
出口lOが一端部外周の軸対称位置に設けられており、
出口10には、外管4内に配置され、冷却水を他端部側
から排水する排水管11が連結されている。
一方、遮光管1の内管2内の一端部には、円筒状の容器
12に収容された対物レンズ13a1半透鏡13b及び
フィルター13c等からなる光学系13と、これに連設
した光電変換素子14とを有する温度計本体15が、内
管2と容器12との間に流通ガスの通路を形成するよう
スペーサ16を介在させて同軸的に収容されている。
第1図において17は測温対象物の位置を確認するため
、遮光管1の外側において前記半透鏡13bの反射光の
経路に配置された接眼レンズで、この接眼レンズ17と
半透鏡13bとの間には、内管2及び中間管3に気密に
挿着した筒18、筒18の内端部に取り付けた窓ガラス
19及び照準マーク20が介在されている。21は光電
変換素子14の出力端子で、内管2及び中間管3に気密
に挿着したブツシュ22を介して気密に導出されている
上記構成の放射温度計により高温の測温対象物の温度測
定を行うには、遮光管1の他端部を測温対象物に近づけ
ると共に、その位置を接眼レンズ17から覗いて確認し
、かつ内管2の入口5から流入ガスを供給してその中間
管3の出ロアにおける温度が一定となるように、外管4
の入口9と出口10から冷却水を給排しながら測定する
従って、測温対象物の周囲物体からの反射光が遮光管1
によって遮光されると共に、遮光管1の内管2と中間管
3を流通する流通ガスが冷却水によって冷却され一定の
温度に保たれて、遮光管1内の光路及び温度計本体が一
定の雰囲気及び恒温状態に保持され、高精度の温度測定
ができる。
ここで、合成石英ガラス製の受光窓8を除く遮光管1を
ブロンズ類で作製した放射温度計により、流通ガスとし
てアルゴンガスと窒素ガスを用い、中間管3の出ロアに
おける流通ガスの温度が25℃一定となるよう、ガス流
量一定(50〜400j)/ain、2 k37cm”
以内)に固定した状態で冷却水流量(0,5〜4.0R
/min、 5 kg/cm’以内)を調整し、定点黒
体炉で鎖点(961,93℃)と消点(1084,88
℃)で測定して、0.33μm、 0.854uoのフ
ィルターについて長時間安定性を測定し、定温度からの
ずれを計測したところ、第3図、第4図のようになった
測定に当り、受光窓8から測温対象物までの距離は、い
ずれの場合も一定(50cm)とし、鎖点及び消点の定
温度の一番初めの測定点をそれぞれの定温度点として、
以後数十時間に渡って温度の安定性を計測した。
又、放射温度計は、温度指示値をあらかじめ鎖点及び消
点を用いて光電変換素子14の出力電圧を温度スケール
に変換しておき、かつ補正しておいた(通常の定点黒体
炉で校正済み)ものを用いた。
従って、第3図、第4図かられかるように、温度差のば
らつき範囲が±0.I K以内にあり、きわめて安定性
が高く、良好な測定結果が得られた。
なお、流通ガスを窒素ガスにしたり、遮光管の材質を変
えてみても、その精度等には大差なく良好であった。
[発明の効果] 以上のように本発明によれば、測温対象物の周囲物体か
らの反射光が遮光管によって遮光されると共に、遮光管
内の光路及び温度計本体が、冷却水によって冷却されて
一定温度に保たれる流通ガスの流通により、一定の雰囲
気及び恒温状態に保持されるので、従来技術に比し、雰
囲気ガスの影響を少なくできると共に、温度針本体の周
囲温度変化による影響を防止することができ、ひいては
温度測定を高精度とすることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図及び第2図は本発明の一実施例を示す放射温度計
の概略縦断側面図及び正面図、第3図及び第4図は上記
放射温度計による鎖点測定時及び消点測定時の安定性を
示す時間と温度差の相関図である。 1・・・遮光管 3・・・中間管 5・・・入口 8・・・受光窓 10・・・出口 13・・・光学系 13b・・・半透鏡 14・・・光電変換素子 2・・・内管 4・・・外管 7・・・出口 9・・・入口 12・・・容器 13a・・・対物レンズ 13c…フイルター 15・・・温度計本体 出願人  東芝セラミックス株式会社

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)一端部に流通ガスの入口を設け、他端部を開放し
    た内管、一端部に流通ガスの出口を設け、他端部を石英
    ガラス製の受光窓により閉塞し、かつ上記内管の外側に
    他端部内同志を連通して同心状に嵌装された中間管及び
    この中間管の外周に同心状に嵌装され、冷却水を通水可
    能に設けた外管からなる遮光管と、円筒状の容器に収容
    された光学系及び光電変換素子を有し、前記遮光管の内
    管内の一端部に同軸的に収容された温度計本体とを備え
    たことを特徴とする放射温度計。
JP63205950A 1988-08-19 1988-08-19 放射温度計 Pending JPH0254133A (ja)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0618334A (ja) * 1992-06-29 1994-01-25 Mikuni Seisakusho:Kk 被加熱物の温度測定装置
WO2003010501A1 (fr) * 2001-07-27 2003-02-06 Nippon Steel Corporation Instrument de mesure de la temperature d'un metal en fusion et procede correspondant
KR101231217B1 (ko) * 2011-03-18 2013-02-07 주식회사 후상 온도측정장치

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