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光學(xué)高溫計的測溫原理

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任何物體在高溫下都會向外投射一定波長的電磁波(輻射能)。而電磁波的波長為0.65μm的可見光對人的眼睛最為敏感,況且此波長的輻射能隨溫度變化,它的變化很顯著??梢姽饽艿拇笮”憩F(xiàn)在它對人眼亮度的感覺上。物體溫度越高,它所射出的可見光能越強,即看到的可見光就越亮。

光學(xué)高溫計測量溫度的方法就是把被測物體在0.65μm波長時的亮度和裝在儀表內(nèi)部的高溫計通電燈泡的燈絲亮度作比較,當(dāng)儀表燈絲亮度與被測物體所發(fā)出亮度相同時,即說明燈絲溫度與被測物體溫度相同。因為燈絲的亮度由通過燈絲的電流決定的,每一個電流強度對應(yīng)于一定的燈絲溫度,故測得電流大小即可得知燈絲的溫度,也即測得被測物體的溫度。所以這種高溫計也稱為隱絲式光學(xué)高溫計。

圖6-7是隱絲式光學(xué)高溫計示意圖,當(dāng)合上按鈕開關(guān)K時,標(biāo)準(zhǔn)燈4(又稱光度燈)的燈絲由電池E供電。燈絲的亮度取決于流過電流的大小,調(diào)節(jié)滑線電阻R可以改變流過燈絲的電流,從而調(diào)節(jié)燈絲亮度。毫伏計用來測量燈絲兩端的電壓,該電壓隨流過燈絲電流的變化而變化,間接地反映出燈絲亮度的變化。因此當(dāng)確定了燈絲在特定波長(0.65μm左右)上的亮度和溫度之間的對應(yīng)關(guān)系后,毫伏計的讀數(shù)即反映出溫度的高低。所以毫伏計的標(biāo)尺都是按溫度刻度的。

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由放大鏡1(物鏡)和5(目鏡)組成的光學(xué)透鏡部分相當(dāng)于一架望遠(yuǎn)鏡。移動目鏡5可以清晰地看到標(biāo)準(zhǔn)燈燈絲的影象,移動物鏡1,可以看到被測對象的影象,它和燈絲影象處于同一平面上。這樣就可以將燈絲的亮度和被測對象的亮度相比較。當(dāng)被測對象比燈絲亮?xí)r,燈絲相對地變?yōu)榘瞪?dāng)被測對象比燈絲暗時,燈絲變成一條亮線。調(diào)節(jié)滑線電阻R改變燈絲亮度,使之與被測對象亮度相等時,燈絲影象就隱滅在被測對象的影象中,如圖6-8所示,這時說明兩者的輻射強度是相等的,毫伏計所指示的溫度即相當(dāng)于被測對象的“亮度溫度”,這個亮度溫度值經(jīng)單色黑度系數(shù)加以修正后便獲得被測對象的真實溫度。

紅色濾光片6的作用是為了獲得被測對象與標(biāo)準(zhǔn)燈的單色光,以保證兩者是在特定波段上(0.65μm左右)進行亮度比較。吸收玻璃3的作用是將高溫的被測對象亮度按一定比例減弱后供觀察,以擴展儀表的量程。

但是,光學(xué)高溫計畢竟是用人的眼睛來檢測亮度偏差的,也是用人工通過調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)燈亮度來消除偏差達(dá)到兩者的平衡狀態(tài)的(燈絲影象隱滅)。顯然,只有被測對象為高溫時,即其輻射光中的紅光波段(λ=0.65μm左右)有足夠的強度時,光學(xué)高溫計才有可能工作。當(dāng)被測對象為中、低溫時,由于其輻射光譜中紅光波段微乎其微,這種儀表也就無能為力了。所以光學(xué)高溫計的下限一般是700℃以上。再者,由于人工操作,反應(yīng)不能快速、連續(xù),更無法與被測對象一起構(gòu)成自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),因而光學(xué)高溫計不能適應(yīng)現(xiàn)代化自動控制系統(tǒng)的要求。

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