SU805082A1 - Method of measuring temperature of a moving object - Google Patents

Method of measuring temperature of a moving object Download PDF

Info

Publication number
SU805082A1
SU805082A1 SU792735905A SU2735905A SU805082A1 SU 805082 A1 SU805082 A1 SU 805082A1 SU 792735905 A SU792735905 A SU 792735905A SU 2735905 A SU2735905 A SU 2735905A SU 805082 A1 SU805082 A1 SU 805082A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
light beam
intensity
temperature
reference light
radiation
Prior art date
Application number
SU792735905A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Николаевич Кузнецов
Александр Иванович Денисенко
Василий Борисович Однороженко
Александр Иванович Сабокар
Original Assignee
Kuznetsov Aleksandr N
Denisenko Aleksandr
Odnorozhenko Vasilij B
Sabokar Aleksandr
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 Kuznetsov Aleksandr N, Denisenko Aleksandr, Odnorozhenko Vasilij B, Sabokar Aleksandr filed Critical Kuznetsov Aleksandr N
Priority to SU792735905A priority Critical patent/SU805082A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU805082A1 publication Critical patent/SU805082A1/en

Links

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)

Description

Изобретение относитс  к технике измерени  температуры и может быть использовано при определении температуры движущихс  объектов, на пример температуры частиц вещества при газопламенном или плазменном на несении покрытий. Известен способ измерени  температуры движущихс  тел, основанный на измерении отношени  их излучательных способностей на двух длинах волн и устройство, в основе работы которого лежит этот способ 1. Недостатком способа  вл етс  ег непригодность дл  определени  температуры объектов, наход щихс  в среде, неоднородно поглощающей излучение в различных диапазонах спектра. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому  вл етс  способ измерени  температуры движу щихс  объектов, включающий сравнен интенсивности излучени  объекта с интенсивностью опорного светового пучка и устройство, реализующее да ный способ 2. Недостатком данного способа  вл етс  необходимость перестройки и регулировки измерительных устрой при измерении температуры объектов различного размера, что делает его непригодным при необходимости экспресс-анализа температуры. Цель изобретени  - упрощение процесса измерени  температуры движущихс  объектов. Цель достигаетс  тем, что интенсивность опорного светового пучка модулируют, измер ют максимальную и. минимальную интенсивности опорного светового пучка и суммарную интенсивность опорного светового пучка и излучени  движущегос  объекта, при пересечении им опорного пучка, по результатам измерений определ ют поверхностную плотность из.пучени  объ-, .екта и по ней,суд т о температуре Движущегос  объекта. На фиг. 1 изображена схема измерений по предлагаемому способу; на фиг. 2 - поток частиц вещества, пересекающих опорный световой пучок. Схема содержит источник 1 опорного излучени , диафрагму 2 со щелью, . формирующую опорный пучок, модул тор 3 опорного пучка,, фотоприемник 4, преобразующий поступающие световые сигналы в электрические, усилитель 5 электрических сигналов и регистриThe invention relates to a technique for measuring temperature and can be used in determining the temperature of moving objects, for example, the temperature of particles of a substance with gas or plasma on the bearing of coatings. A known method for measuring the temperature of moving bodies, based on measuring the ratio of their emissivity at two wavelengths and a device based on this method 1. The disadvantage of the method is that it is unsuitable for determining the temperature of objects in a medium that non-uniformly absorbs radiation. different ranges of the spectrum. The closest in technical essence to the present invention is a method for measuring the temperature of moving objects, including comparing the radiation intensity of an object with the intensity of the reference light beam and a device that implements this method 2. The disadvantage of this method is the need to adjust and adjust the measuring device when measuring objects different size, which makes it unsuitable if necessary, rapid temperature analysis. The purpose of the invention is to simplify the process of measuring the temperature of moving objects. The goal is achieved by modulating the intensity of the reference light beam, measuring the maximum and. The minimum intensity of the reference light beam and the total intensity of the reference light beam and the radiation of a moving object, when it crosses the reference beam, determine the surface density of the volume, volume and the surface, and determine the temperature of the moving object from the measurement results. FIG. 1 shows a measurement scheme for the proposed method; in fig. 2 - a stream of particles of a substance crossing the reference light beam. The circuit contains the reference radiation source 1, aperture 2 with a slit,. forming the reference beam, the modulator 3 of the reference beam, a photodetector 4, which converts the incoming light signals into electrical, the amplifier 5 electrical signals and recording

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Способ измерения температуры . движущихся объектов, включающий сравнение интенсивности излучения объекта с интенсивностью опорного 30 светового пучка, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса измерения, интенсивность опорного светового пучка модулируют, измеряют максимальную и ми33 нимальную интенсивности опорного светового пучка и суммарную интенсивность опорного светового пучка и излучения движущегося объекта при пересечении им опорного пучка, по результатам измерений определяют поверхностную плотность излучения объекта и по ней судят о температуре движущегося объекта.The method of measuring temperature. moving objects, including comparing the radiation intensity of the object with the intensity of the reference light beam 30, characterized in that, in order to simplify the measurement process, the intensity of the reference light beam is modulated, the maximum and minimum intensities of the reference light beam and the total intensity of the reference light beam and radiation of the moving when crossing the reference beam, the surface density of the radiation of the object is determined from the measurement results and the temperature of the of the moving object.
SU792735905A 1979-03-06 1979-03-06 Method of measuring temperature of a moving object SU805082A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792735905A SU805082A1 (en) 1979-03-06 1979-03-06 Method of measuring temperature of a moving object

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792735905A SU805082A1 (en) 1979-03-06 1979-03-06 Method of measuring temperature of a moving object

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU805082A1 true SU805082A1 (en) 1981-02-15

Family

ID=20814893

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792735905A SU805082A1 (en) 1979-03-06 1979-03-06 Method of measuring temperature of a moving object

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU805082A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7423756B2 (en) Internally-calibrated, two-detector gas filter correlation radiometry (GFCR) system
ES2022595B3 (en) PROCEDURE FOR THE ANALYSIS OF METAL PARTICLES
CA1173273A (en) I.r. radiation pyrometer
EP0361770A3 (en) Particle measuring method and apparatus
US2927212A (en) Spectral discrimination method for infrared search
JPH08178870A (en) Spectroscopic method and device for measuring minute absorbing amount or reflecting amount of material sample
SU805082A1 (en) Method of measuring temperature of a moving object
JPS57207805A (en) Displacement measuring device
EP0316624A3 (en) Improved imaging and inspection apparatus and method
CA1149193A (en) Chromatographic analyzer detector and method
US3594083A (en) Spectrometer
GB1271172A (en) An arrangement for measuring the refractive index of liquids
JP2626009B2 (en) Particle size distribution analyzer
JPS5610201A (en) Object dimension measuring device
SE8107809L (en) PHOTOMETER
SU1764014A1 (en) Atmosphere air-gas composition measuring method
Kocifaj et al. Retrieving the size distribution of microparticles by scanning the diffraction halo with a mobile ring-gap detector
JPS55103404A (en) Measuring method of film thickness
Pollak et al. Recent advances in the photodensitometric evaluation of thin-media chromatograms
Castex et al. Double Beam Vacuum Spectrophotometer for Far Ultraviolet Investigations
Fournier et al. NEARSCAT full-spectrum narrow forward-angle transmissometer-nephelometer
JPS5459188A (en) Infrared spectrophotometer apparatus of gas chromatography
US5023441A (en) Method to measure the angle of incidence for radiation and a detector to carry out the method
GB2071844A (en) Spectrophotometer
SU545174A1 (en) Method for particle analysis of variance