Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
10.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
28.03.2016
Размер:
215.04 Кб
Скачать

Практическая часть

Оптическая пирометрия.

Устройство пирометра с исчезающей нитью.

Метод измерения яркостной температуры.

Оптической пирометрией называется совокупность методов измерения температуры тел, основанных на законах теплового излучения. Приборы, применяемые для измерения температуры этими методами, называются пирометрами.

Все методы, применяемые в оптической пирометрии, являются косвенными, поэтому надежность результатов, получаемых с их помощью, зависит прежде всего от степени применимости к исследуемому объекту закона, связывающего температуру с измеряемой величиной. Методы оптической пирометрии не требуют непосредственного контакта измерительной аппаратуры с исследуемым телом. Благодаря этому они позволяют, во-первых, без ущерба для приборов измерять очень высокие температуры; во-вторых, проводить измерения температур удаленных тел; в-третьих, их применение не вызывает искажения состояния исследуемого объекта, к чему часто приводит термометрическое тело, применяемое в иных методах.

В настоящей работе используется яркостный метод определения температуры на основе сравнения излучения светящегося тела с излучением абсолютно черного тела в одном и том же спектральном интервале . Обычно для этого используется участок длин волн, лежащий в окрестности λ = 660 нм.

На рис. 2а. представлена схема яркостного пирометра, называемого пирометром с исчезающей нитью. Этот прибор по своей конструкции напоминает устройство лабораторной зрительной трубы.

Объектив пирометра 1 дает действительное изображение исследуемого тела в месте расположения нити накала пирометрической лампы 3. Нить лампы лежит в плоскости, перпендикулярной к оси прибора, и образует этой плоскости проволочную петлю (рис. 2б). Нить лампы и создаваемое объективом изображение тела рассматриваются наблюдателем через окуляр 5. В окуляре 5 расположен красный светофильтр 4, который монохроматизирует излучение лампы и исследуемого тела на длине волны λ = 660 нм. Красный светофильтр обязателен при проведении измерений, но для удобства фокусировки объекта в белом свете он может выводиться из поля зрения окуляра при наводке трубы пирометра на объект измерений. Введение и выведение этого светофильтра в поле зрения окуляра осуществляется вращением рифленого кольца на окуляре пирометра.

Принцип определения температуры тела основан на визуальном сравнении яркости раскаленной нити лампы пирометра с яркостью изображения исследуемого объекта. Равенство яркостей, наблюдаемое через монохроматический светофильтр 4, определяется по исчезновению изображения нити пирометрической лампы на фоне изображения раскаленного объекта. Накал нити лампы пирометра регулируется реостатом, а температура нити определяется по градуировочному графику, который связывает ток накала нити лампы с ее температурой. Градуировочный график для различных диапазонов температуры тела представлен в виде шкалы температур и приведен в окне на передней панели пирометра. При температуре тела до 1400°С используют нижнюю шкалу температур, отмеченную в окне пирометра зеленой точкой.

Если температура нити высока, то для ослабления потока излучения применяется поглощающий светофильтр 2. Этот светофильтр на рис. 2а показан в трубе пирометра пунктиром. Поглощающий светофильтр 2 вводится в ход лучей между объективом пирометра и нитью его лампы с помощью винта, расположенного в верхней части корпуса объектива пирометра. Он предназначен для предварительного ослабления яркости исследуемых тел в тех случаях, когда их температура превышает 1400°С. До более высоких температур нагревать нить пирометрической лампы нежелательно, так как она начинает распыляться, изменять свое свечение и затемнять стенки баллона лампы. При наличии поглощающего светофильтра, ослабляющего яркость нагретого тела, пирометр этого типа может применяться для измерения температур до 2000°С. В этом случае используют верхнюю шкалу температур, отмеченную в окне пирометра красной точкой.

В настоящей работе измеряется температура вольфрамовой спирали лампы накаливания. Регулируя расположенным на передней панели пирометра реостатом накал его нити, добиваются совпадения яркостей изображения нити пирометрической лампы и изображения вольфрамовой спирали исследуемой лампы (рис. 3). В момент исчезновения нити пирометра на фоне спирали лампынакаливания производится отсчет по шкале температур, размещенной в окне на передней панели пирометра.

Если предварительно шкалу пирометра проградуировать по излучению абсолютно черного тела, т. е. установить зависимость силы тока нити пирометра от температуры абсолютно черного тела, при которой нить исчезает, то по показаниям шкалы температур пирометра можно найти, какой температуре абсолютно черного тела соответствует излучение исследуемого тела. Если бы изучаемое тело было абсолютно черным, найденная температура была бы его истинной термодинамической температурой. В противном случае измеренная температура характеризует температуру абсолютно черного тела, имеющего при длине волны λ = 660 нм ту же яркость, что и исследуемое тело при условиях наблюдения. Поэтому такая температура носит название яркостной. Так как для нечерного тела спектральная плотность энергетической светимости при определенной температуре будет всегда ниже, чем у абсолютно черного тела (см. формулы (3) и (5)), то истинная термодинамическая температура тела будет всегда выше яркостной.

Разница между яркостной и истинной термодинамической температурой может быть значительной. Так, например, для вольфрама вблизи температуры 1000°С яркостная температура на 44° ниже термодинамической, а при 3000°С -уже на 327°. Из формул (3) и (5) следует, что яркостная температура Тярк и истинная температура тела Т связаны следующим соотношением:

(9)

Коэффициент монохроматического поглощения тела α(λ, Т) зависит от длины волны и температуры и имеет свое значение для каждого материала. Для вольфрама в области λ = 660 нм α(λ, Т) = 0,42.

Будем считать, что значение яркостной температуры Тярк близко к значению истинной температуры тела Т. В этом случае из формулы (9) следует:

(10)

следовательно, истинная температура тела равна:

(11)

В данной работе изучается закон излучения нечерного тела -вольфрамовой спирали лампы накаливания. Лампа накаливания питается от автотрансформатора, на корпусе которого расположена ручка регулировки мощности лампы. Для измерения подводимой мощности в цепь лампы включен ваттметр. Необходимо снять зависимость температуры вольфрамовой нити в зависимости от мощности лампы W.

Для измерения яркостной температуры вольфрамовой спирали лампы накаливания необходимо сфокусировать изображение спирали лампы накаливания на фоне нити пирометра. Для облегчения фокусировки надо поворотом рифленого кольца на окуляре пирометра вывести монохроматизирующий излучение красный светофильтр. Фокусировка нити пирометра осуществляется передвижением окуляра пирометра, фокусировка спирали лампы - передвижением объектива пирометра.

Для измерения температур вольфрамовой спирали до 1400°С, необходимо убрать поглощающий светофильтр с помощью винта, расположенного в верхней части корпуса объектива пирометра и отмеченного красной точкой. В этом случае в окуляре должно наблюдаться светлое изображения нити и спирали (введенный поглощающий светофильтр придает изображению красноватый оттенок). Далее следует снова поворотом рифленого кольца на окуляре пирометра ввести монохроматизирующий светофильтр, который придает изображению насыщенно-красный свет.

Установив мощность лампы накаливания 5 Вт, необходимо, регулируя ручку реостата нити пирометра, добиться одинаковой яркости нити и спирали. Нить лампы пирометра обладает тепловой инерцией, поэтому регулировку накала нити пирометра следует проводить медленно. По нижней шкале температур пирометра, отмеченной зеленой точкой, определите яркостную температуру tярк в градусах Цельсия (обратите внимание, что показания шкалы необходимо умножить на 1000). Каждое измерение температуры необходимо производить не менее трех раз, незначительно меняя накал нити пирометра и вновь отыскивая условие исчезновения нити.

Далее установить мощность лампы накаливания 10 Вт и повторить измерения. Увеличивая каждый раз мощность лампы накаливания на 5 Вт, измерять яркостную температуру до тех пор, пока температура не приблизится к значению 1400°С.

На данном этапе необходимо ввести поглощающий светофильтр. Поверните винт, расположенный в верхней части корпуса объектива пирометра. Если временно убрать монохроматизирующий фильтр, то изображение должно Иметь красноватый оттенок. Верните монохроматизирующий красный светофильтр в исходное положение.

Для определения яркостной температуры теперь пользуйтесь верхней шкалой температур, отмеченной красной точкой. Проводите измерения, пока значение яркостной температуры не приблизится к значению 2000°С.

Выразите значения измеренной яркостной температуры tярк в градусах Кельвина:

(12)

Используя формулу (11), найдите истинную термодинамическую температуру спирали лампы Т.

Энергетическая светимость нечерного тела, согласно формуле (8) имеет вид:

Считая, что при высоких температурах энергетическая яркость вольфрамовой спирали лампы накаливания R(T) пропорциональна подводимой к ней мощности W (с точностью до площади излучающей поверхности вольфрамовой спирали), формулу (8) можно записать следующим образом:

(13)

или, логарифмируя выражение (13):

(14)

Построите график зависимости LgW от LgT (рис. 4).

По тангенсу угла наклона tga полученной кривой найдите п:

(15)

Сравните полученное значение с величиной n=4 для абсолютно черного тела в законе Стефана-Больцмана (7) и сделайте вывод.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

  1. Включить в сеть блок питания пирометра.

  2. Включить в сеть лампу накаливания, соединенную с ваттметром. Лампа накаливания питается от автотрансформатора, на корпусе которого расположена ручка регулировки мощности лампы. Установить значение мощности W, потребляемой лампой, 5 Вт.

  3. Повернуть ручку реостата в виде круга на передней панели пирометра, с помощью которого регулируется ток нити пирометра.

  4. Вращением рифленого кольца на окуляре пирометра вывести красный монохроматизирующий светофильтр

  5. Передвигая окуляр пирометра вдоль трубы, сфокусировать изображение нити пирометра; передвигая обьектив пирометра - добиться резкого изображения нити исследуемой лампы в плоскости нити пирометра. Верх нити пирометра должен проходить посередине вольфрамовой спирали лампы накаливания (рис.3).

  6. Убрать поглощающий светофильтр с помощью винта, расположенного в верхней части корпуса объектива пирометра и отмеченного красной точкой. В этом случае в окуляре должно наблюдаться светлое изображения нити и спирали (введенный поглощающий светофильтр придает изображению красноватый оттенок).

  7. Вращением рифленого кольца на окуляре пирометра вернуть красный монохроматизирующий светофильтр в исходное положение. Изображение нити и спирали должно быть окрашено в насыщенно-красный свет.

  8. Регулируя ручку реостата нити пирометра, добиться одинаковой яркости нити и спирали. Нить лампы пирометра обладает тепловой инерцией, поэтому регулировку накала нити пирометра следует проводить медленно.

  9. По нижней шкале температур пирометра, отмеченной зеленой точкой, определите яркостную температуру tярк в градусах Цельсия (обратить внимание, что показания шкалы необходимо умножить на 100 ). Каждоеизмерение температуры необходимо производить не менее трех раз,незначительно меняя накал нити пирометра и вновь отыскивая условиеисчезновения нити.

  10. Установить мощность лампы накаливания 10 Вт и повторить измерения.

11 .Увеличивая каждый раз мощность лампы накаливания на 5 Вт, измерятьяркостную температуру до тех пор, пока температура не приблизится кзначению 1400°С.

12.Повернуть винт, расположенный в верхней части корпуса объективапирометра, и ввести поглощающий светофильтр. Временно убрать красныймонохроматизирующий фильтр и убедиться, что изображение нити и спиралиимеет красноватый оттенок. Вернуть монохроматизирующий красныйсветофильтр в исходное положение.

13.Увеличивая далее мощность лампы накаливания на 5 Вт, измерять яркостнуютемпературу до тех пор, пока температура не приблизится к значению 2000°С.Для определения яркостной температуры использовать верхнюю шкалутемператур, отмеченную красной точкой.

14.Выразить значения измеренной яркостной температуры tярк в градусах Кельвина (формула (12)).

15.По формуле (11) найти истинную термодинамическую температуру Т вольфрамовой спирали лампы накаливания.

16.Построить график зависимости логарифма мощности лампы LgW от логарифма термодинамической температуры LgT.

17.Найти тангенс угла наклона tga полученной кривой методом наименьших квадратов или по формуле (15).

18.Сравнить полученное значение п с величиной п = 4 для абсолютно черного тела в законе Стефана-Больцмана (7).

19.Сделать вывод и оформить отчет.