RU2655741C1 - Термографометрическая рулетка - Google Patents

Термографометрическая рулетка Download PDF

Info

Publication number
RU2655741C1
RU2655741C1 RU2017108059A RU2017108059A RU2655741C1 RU 2655741 C1 RU2655741 C1 RU 2655741C1 RU 2017108059 A RU2017108059 A RU 2017108059A RU 2017108059 A RU2017108059 A RU 2017108059A RU 2655741 C1 RU2655741 C1 RU 2655741C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tape
heat
divisions
width
conducting
Prior art date
Application number
RU2017108059A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Александрович Касаткин
Ольга Федоровна Шихова
Александр Ливиевич Ураков
Вячеслав Борисович Дементьев
Юрий Александрович Шихов
Наталья Александровна Уракова
Original Assignee
Антон Александрович Касаткин
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 Антон Александрович Касаткин filed Critical Антон Александрович Касаткин
Priority to RU2017108059A priority Critical patent/RU2655741C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2655741C1 publication Critical patent/RU2655741C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам измерения размеров объектов при термографических исследованиях, и может быть использовано в медицине, ветеринарии и промышленности. Термографометрическая рулетка включает ленту, выполненную из термонепластичного материала, деления ленты представляют собой последовательно чередующиеся участки из теплопроводящего и теплоизоляционного материала шириной 5 мм, теплопроводящий материал представляет собой нагревательный элемент с гладкой поверхностью, все нагревательные элементы являются частью электрической схемы и соединены с источником питания, деления из теплопроводящего материала выполнены по всей ширине ленты каждые 10 см, а промежуточные деления из теплопроводящего материала выполнены вполовину ширины ленты, поверхность участка из теплоизоляционного материала выполнена шероховатой по всей ширине ленты и выступающей над поверхностью нагревательного элемента. Технический результат заключается в повышении точности измерений размеров исследуемых объектов в инфракрасном спектре излучения в условиях различных значений температуры окружающей среды. 2 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам измерения размеров объектов при термографических исследованиях, и может быть использовано в медицине, ветеринарии и промышленности.
Известна рулетка индикационная измерительная металлическая для измерения уровня и/или границы раздела воды и жидких органических сред, содержащая стальную ленту, крепление ленты на барабане усиливается крепежным винтом, а к оси механизма наматывания измерительной ленты прикрепляется индикатор, состоящий из источника питания, светового диода и управляемой электронной схемы, один выходящий контакт схемы соединен через ось и крепежный винт с лентой рулетки, другой изолированный, проходной контакт на корпусе индикатора через трос заземления соединяется с корпусом резервуара, надежность контакта на узле крепления груза с лентой обеспечивается закрепленным проводником в виде петли (RU №2423675 С1).
Недостатком данного устройства является невозможность проведения измерений объектов, в частности биологических объектов, в инфракрасном диапазоне спектра излучения. Дело в том, что инфракрасная термография изучаемого объекта представляет собой метод регистрации его инфракрасного излучения, интенсивность которого зависит от температуры изучаемой поверхности (Ураков А.Л. Инфракрасное тепловидение и термология как основа безопасной лучевой диагностики в медицине // Фундаментальные исследования. 2013. №9-4, С. 747-751). Используемые в данном случае измерительные приборы (линейки, рулетки), накладываемые на исследуемую поверхность изучаемого объекта способны обеспечить визуализацию своих измерительных делений только в видимом диапазоне излучения. В инфракрасном диапазоне излучения они становятся «невидимыми», поскольку их деления лишены свойства теплового контрастирования (Уракова Н.А., Касаткин А.А. Фармакологическое термоконтрастирование живых тканей как метод повышения качества их визуализации при инфракрасной термоскопии и термографии // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. №9. С. 89-93). Таким образом, провести точное измерение размеров объекта в инфракрасном диапазоне спектра излучения, используя стандартные измерительные приборы невозможно. Кроме того, данная лента выполнена не из термонепластичного материала, что не исключает ее деформацию при нагревании или охлаждении в условиях изменений значений температуры окружающей среды. Деформация ленты может изменить расстояние между делениями и снизить точность измерений объектов исследования.
Задачей изобретения является повышение качества визуализации делений измерительной рулетки в инфракрасном диапазоне спектра излучения за счет последовательного чередования в ней теплопроводящих и теплоизоляционных участков.
Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений размеров исследуемых объектов в инфракрасном спектре излучения в условиях различных значений температуры окружающей среды.
Поставленная задача достигается тем, что измерительная рулетка, включающая корпус, ленту из неэластичного материала с нанесенными на нее делениями, крепление ленты на барабане, источник питания и электронную схему, выполнена лента из термонепластичного материала, деления ленты представляют собой последовательно чередующиеся участки из теплопроводящего и теплоизоляционного материала шириной 5 мм, теплопроводящий материал представляет собой нагревательный элемент с гладкой поверхностью, все нагревательные элементы являются частью электрической схемы и соединены с источником питания, деления из теплопроводящего материала выполнены по всей ширине ленты каждые 10 см, а промежуточные деления из теплопроводящего материала выполнены вполовину ширины ленты, поверхность участка из теплоизоляционного материала выполнена шероховатой по всей ширине ленты и выступающей над поверхностью нагревательного элемента.
Исполнение ленты из термонепластичного материала исключает ее деформацию под влиянием изменений температуры окружающей среды, а также собственных нагревательных элементов, что сохраняет одинаковое расстояние между делениями ленты и повышает точность измерений объектов в инфракрасном диапазоне излучения.
Исполнение измерительной поверхности ленты в виде чередующихся участков шириной 5 мм из теплопроводящего и теплоизоляционного материала позволяет обеспечить их температурную контрастность и четкую визуализацию в инфракрасном диапазоне спектра излучения. Ширина участков 5 мм позволяет получить их четкую визуализацию с расстояния, превышающего 50 см. Дело в том, что для получения четкого инфракрасного изображения целого биологического объекта, например человека ростом 170 см, инфракрасную камеру необходимо установить от объекта наблюдения далее, чем на 50 см.
Выполнение поверхности нагревательных элементов гладкой обеспечивает ей равномерное окрашивание в инфракрасном спектре при нагревании.
Соединение нагревательных элементов в электрическую схему и подключение к источнику питания позволяет обеспечить их одновременное равномерное нагревание по всей длине ленты и визуализацию в инфракрасном диапазоне излучения.
Выполнение делений из теплопроводящего материала по всей ширине ленты каждые 10 см, а промежуточных делений из теплопроводящего материала - вполовину ширины ленты повышает точность измерений в инфракрасном диапазоне излучения.
Исполнение поверхности участка из теплоизоляционного материала шероховатой исключает отражение от ее поверхности инфракрасного излучения от внешних источников.
Исполнение участков из теплоизоляционного материала выступающими над поверхностью нагревательных элементов исключает попадание на их поверхность инфракрасного излучения от соседних нагревательных элементов и обеспечивает четкое температурное контрастирование делений ленты.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 иллюстрирует профиль измерительной ленты.
Фиг. 2 иллюстрирует измерительную поверхность ленты.
Термографометрическая рулетка (см. чертеж) выполнена в форме ленты 1, деления ленты выполнены в виде последовательно чередующихся участков из теплопроводящего (2) и теплоизоляционного (3) материала шириной 5 мм, деления из теплопроводящего материала выполнены по всей ширине ленты каждые 10 см (4), а промежуточные деления (5) - из теплопроводящего материала выполнены вполовину ширины ленты.
Предложенная термографометрическая рулетка позволяет повышать точность измерений размеров исследуемых объектов в инфракрасном спектре излучения в условиях различных значений температуры окружающей среды за счет придания делениям измерительной ленты свойств температурной контрастности путем последовательного чередования в ней теплопроводящих и теплоизоляционных участков.
Термографометрическая рулетка используется следующим образом. Проводят инфракрасное исследование изучаемого объекта, выявляют участок, требующий проведения метрических измерений. Прикладывают к нему ленту, вытягивая ее из корпуса термографометрической рулетки на нужную длину. Включают источник питания для нагревания теплопроводящих участков ленты до момента их четкой визуализации в инфракрасном спектре излучения. После чего проводят процесс измерения. Полученные данные фиксируют.

Claims (1)

  1. Термографометрическая рулетка, включающая корпус, ленту из неэластичного материала с нанесенными на нее делениями, крепление ленты на барабане, источник питания и электронную схему, отличающаяся тем, что лента выполнена из термонепластичного материала, деления ленты представляют собой последовательно чередующиеся участки из теплопроводящего и теплоизоляционного материала шириной 5 мм, теплопроводящий материал представляет собой нагревательный элемент с гладкой поверхностью, все нагревательные элементы являются частью электрической схемы и соединены с источником питания, деления из теплопроводящего материала выполнены по всей ширине ленты каждые 10 см, а промежуточные деления из теплопроводящего материала выполнены вполовину ширины ленты, поверхность участка из теплоизоляционного материала выполнена шероховатой по всей ширине ленты и выступающей над поверхностью нагревательного элемента.
RU2017108059A 2017-03-10 2017-03-10 Термографометрическая рулетка RU2655741C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017108059A RU2655741C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Термографометрическая рулетка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017108059A RU2655741C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Термографометрическая рулетка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2655741C1 true RU2655741C1 (ru) 2018-05-29

Family

ID=62560023

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017108059A RU2655741C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Термографометрическая рулетка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2655741C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111765944A (zh) * 2020-06-08 2020-10-13 中科信德建设有限公司水工设备制造厂 一种基于热成像的水位测量系统及其测量方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5406715A (en) * 1992-07-07 1995-04-18 Mitutoyo Corporation Tape measure device
US7900369B2 (en) * 2005-07-25 2011-03-08 Hoechstmass Balzer Gmbh Electronic measuring tape and a length measuring device provided therewith
DE102009054842A1 (de) * 2009-12-17 2011-06-22 Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften- Fachhochschule Nürnberg, 90489 Thermografische Messvorrichtung
RU2423675C1 (ru) * 2010-01-26 2011-07-10 Иван Денисович Макаров Рулетка индикационная измерительная металлическая

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5406715A (en) * 1992-07-07 1995-04-18 Mitutoyo Corporation Tape measure device
US7900369B2 (en) * 2005-07-25 2011-03-08 Hoechstmass Balzer Gmbh Electronic measuring tape and a length measuring device provided therewith
DE102009054842A1 (de) * 2009-12-17 2011-06-22 Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften- Fachhochschule Nürnberg, 90489 Thermografische Messvorrichtung
RU2423675C1 (ru) * 2010-01-26 2011-07-10 Иван Денисович Макаров Рулетка индикационная измерительная металлическая

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111765944A (zh) * 2020-06-08 2020-10-13 中科信德建设有限公司水工设备制造厂 一种基于热成像的水位测量系统及其测量方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20160334284A1 (en) System and method for calibrating and characterising instruments for temperature measurement by telemetry
Albatici et al. Assessment of the thermal emissivity value of building materials using an infrared thermovision technique emissometer
KR20220027090A (ko) 비-침습적 열 조사를 위한 장치, 시스템들 및 방법들
RU2593445C1 (ru) Устройство для определения спектральной излучательной способности теплозащитных материалов при высоких температурах
JP6545765B2 (ja) 熱拡散率測定装置
CN104330412A (zh) 岩土体导热系数的非接触无损测试方法
Cannas et al. Modeling of active infrared thermography for defect detection in concrete structures
ITCZ990010A1 (it) Metodi ed apparecchiatura per la misura della distribuzione tridimensionale delle temperature all'interno dei mezzi dielettrici.
ITRM20130381A1 (it) Dispositivo modulare per la diagnostica strutturale di materiali e strutture varie, mediante tecniche termografiche ad eccitazioni multiple.
Michalski et al. Comparison of two surface temperature measurement using thermocouples and infrared camera
ITGE970086A1 (it) Termografia ad impulso costante.
RU2655741C1 (ru) Термографометрическая рулетка
RU2577389C1 (ru) Способ калибровки термоэлектрических датчиков тепловых потоков
Bayareh et al. Development of a thermographic image instrument using the raspberry Pi embedded system for the study of the diabetic foot
McRee Determination of the absorption of microwave radiation by a biological specimen in a 2450 MHz microwave field
JP2018115874A (ja) 検査装置、検査方法、検査プログラム、記憶媒体、および検査システム
Torzyk et al. Second-harmonic contactless method for measurement of RMS current using a standard infrared camera
RU2659457C2 (ru) Способ обследования поверхности объекта инфракрасным прибором
RU2480739C1 (ru) Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительной конструкции
Anatychuk et al. Thermoelectric device with electronic control unit for diagnostics of inflammatory processes in the human organism
RU2633405C1 (ru) Устройство для измерений теплопроводности
Khakhalin et al. Thermostatting of condensed samples in the spectrometer when using the attenuated total reflectance method
Rani et al. Investigating temperature distribution of two different types of blackbody sources using infrared pyrometry techniques
JP2016217885A (ja) 温度測定装置、熱伝導率測定装置および熱伝導率測定方法
CN106556462B (zh) 一种基于多光谱测量的亚像元温度分布测量装置及方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190311