更新日期: 2025-06-15

多波長法金屬防熱瓦表面溫度及發(fā)射率的測量

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多波長法金屬防熱瓦表面溫度及發(fā)射率的測量 4.4

為了解決金屬防熱瓦在連續(xù)加熱過程中熱邊溫度和發(fā)射率的測量問題,在基于輻射測溫的參考溫度數(shù)學(xué)模型的連續(xù)測量法中采用了一種新的發(fā)射率假設(shè)模型,并在此基礎(chǔ)上提出了多波長數(shù)據(jù)處理方法。該方法假設(shè)材料的光譜發(fā)射率在選定的光譜處與溫度有近似相同的線性關(guān)系,通過處理兩個不同溫度點處的多光譜測量數(shù)據(jù)以得到防熱瓦真溫及光譜發(fā)射率。使用多波長高速高溫計測量了某種防熱瓦在900~1300℃的溫度范圍內(nèi)的輻射,并進行了數(shù)據(jù)處理。實驗結(jié)果表明,只要溫度估計初值與真實情況的誤差在±200℃以內(nèi),即可得到較好的計算溫度值和計算發(fā)射率值,測量不確定度在2%以內(nèi),說明此方法是測量金屬防熱瓦表面溫度及發(fā)射率的可行方法。

金屬防熱瓦溫度及發(fā)射率的測量 金屬防熱瓦溫度及發(fā)射率的測量 金屬防熱瓦溫度及發(fā)射率的測量

金屬防熱瓦溫度及發(fā)射率的測量

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為了解決金屬防熱瓦在連續(xù)加熱過程中熱邊表面溫度和發(fā)射率的測量問題,基于多光譜輻射測溫的參考溫度數(shù)學(xué)模型,提出了一種數(shù)據(jù)處理方法。該方法假設(shè)材料的光譜發(fā)射率在選定的光譜處與溫度有近似相同的線性關(guān)系,通過處理2個不同溫度點處的多光譜測量數(shù)據(jù),從而得到防熱瓦的真溫及光譜發(fā)射率。采用多光譜輻射高溫計測量了某種防熱瓦在900~1300℃的溫度范圍內(nèi)的輻射,并進行數(shù)據(jù)處理。實驗結(jié)果表明:只要溫度估計初值與真實情況的誤差在±200℃以內(nèi),即可得到較好的計算溫度值和計算發(fā)射率值,測量不確定度在2%以內(nèi)。

用紅外熱像儀測量電機表面溫度

用紅外熱像儀測量電機表面溫度

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第32卷,第9期紅外15 文章編號:1672-8785(2011)0-0015-04 收稿日期:2011-08-05 作者簡介:張曉懷(1963-),男,湖北鄂州人,副教授,主要從事紅外無損檢測研究。 e-mail:19861125ygh@163.com http://urnal.sitp.ae.en/hwinfrared(monthly)/vol.32,no.9,sep2011 用紅外熱像儀測量電機表面溫度 和估計電機運行電流 張曉懷閏光輝郭學(xué)學(xué)楊立 (海軍工程大學(xué)船舶與動力學(xué)院動力工程系,湖北武漢430033) 摘要:用紅外熱像儀檢測電機的表面溫度分布,對于研究電機表面溫度分布與電機 定子工作電流之間的關(guān)系并及時、有效地發(fā)現(xiàn)電機運行時存在的事故隱患和

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用紅外熱像儀測量建筑物表面溫度的實驗研究

用紅外熱像儀測量建筑物表面溫度的實驗研究

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用紅外熱像儀測量建筑物表面溫度的實驗研究 4.5

指出建筑工程中固體表面溫度分布特點及常用的以點代面測量平均溫度方法的不足,利用圍護結(jié)構(gòu)表面的紅外熱譜圖,分析了特征點的選擇及區(qū)域劃分給表面平均溫度測量帶來的誤差。研究表明,紅外熱譜圖可以正確地反映建筑結(jié)構(gòu)表面的溫度場分布,解決了固體表面平均溫度測量的難題。點溫法與紅外熱像儀結(jié)合,可以有效地提高紅外熱像儀的測溫精度,值得廣泛推廣。

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溫度對剛性陶瓷防熱瓦隔熱性能的影響 溫度對剛性陶瓷防熱瓦隔熱性能的影響 溫度對剛性陶瓷防熱瓦隔熱性能的影響

溫度對剛性陶瓷防熱瓦隔熱性能的影響

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溫度對剛性陶瓷防熱瓦隔熱性能的影響 4.3

提出用"等效導(dǎo)熱熱阻"這一參數(shù)來反映防熱瓦的隔熱性能,依據(jù)試驗數(shù)據(jù)探討溫度對該參數(shù)的影響規(guī)律。在平均溫度低于500℃時,隨著溫度的升高,防熱瓦的隔熱性能呈現(xiàn)線性下降趨勢,平均溫度每升高100℃其隔熱性能大約下降14%;用有限元計算驗證試驗的有效性,結(jié)果表明與試驗測算數(shù)據(jù)的相對誤差不超過10%,可以認為所建立的試驗方法能夠?qū)崿F(xiàn)對防熱瓦隔熱性能的評價分析。

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多波長法金屬防熱瓦表面溫度及發(fā)射率測量熱門文檔

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表4.5熱力設(shè)備及管道保溫外表面溫度熱態(tài)測量

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表4.5熱力設(shè)備及管道保溫外表面溫度熱態(tài)測量 4.8

熱力設(shè)備及管道保溫外表面溫度熱態(tài)測量 機組工程編號:性質(zhì):續(xù)表4.3.6 分項工程名稱 運行工況 檢驗項目(部位)檢測點數(shù)超溫點數(shù)超溫點率(%)驗收結(jié)論 鍋爐本體設(shè)備 鍋爐附屬設(shè)備 汽輪機本體 汽機附屬設(shè)備 主蒸汽、高壓給水 及再熱蒸汽管道 鍋爐管道 汽機管道 廠區(qū)管道 鍋爐煙、風(fēng)、燃(物) 料管道 燃機煙、風(fēng)、燃(物) 料管道 其他部分熱力管道 驗收單位驗收意見簽字 施工單位年月日 鍋爐制造單位年月日 汽輪機制造單位年月日 監(jiān)理單位年月日 建設(shè)單位年月日

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連鑄板坯表面溫度控制器的設(shè)計 連鑄板坯表面溫度控制器的設(shè)計 連鑄板坯表面溫度控制器的設(shè)計

連鑄板坯表面溫度控制器的設(shè)計

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連鑄板坯表面溫度控制器的設(shè)計 4.7

以某鋼廠引進的連鑄板坯二冷動態(tài)控制系統(tǒng)為研究對象,提出了基于改進粒子群bp算法的板坯二冷區(qū)表面溫度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制器。以實際生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備、工藝參數(shù)為基礎(chǔ)進行了仿真研究,結(jié)果表明表面溫度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制器的輸出結(jié)果與實際生產(chǎn)參數(shù)的誤差小于2%,研究結(jié)果對引進的同類連鑄板坯二冷控制系統(tǒng)的升級改造具有指導(dǎo)意義。

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FBG傳感技術(shù)在線監(jiān)測電纜表面溫度 FBG傳感技術(shù)在線監(jiān)測電纜表面溫度 FBG傳感技術(shù)在線監(jiān)測電纜表面溫度

FBG傳感技術(shù)在線監(jiān)測電纜表面溫度

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FBG傳感技術(shù)在線監(jiān)測電纜表面溫度 4.4

對電網(wǎng)的安全性運行要求越來越高,在線監(jiān)測電纜系統(tǒng)的運行狀態(tài)就顯得至關(guān)重要。高壓電纜系統(tǒng)運行中出現(xiàn)故障時,其電氣絕緣性能顯著下降,不僅絕緣本體的局部放電量異常增大,同時還常伴隨著故障隱患部位的溫度異常升高的現(xiàn)象。因此可以通過對電纜系統(tǒng)要害部位和易發(fā)生故障部位進行溫度在線監(jiān)測,來判斷電纜系統(tǒng)運行狀態(tài)是否正常。

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關(guān)于防爆電機表面溫度測試方法的探討 關(guān)于防爆電機表面溫度測試方法的探討 關(guān)于防爆電機表面溫度測試方法的探討

關(guān)于防爆電機表面溫度測試方法的探討

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關(guān)于防爆電機表面溫度測試方法的探討 4.6

主要闡述了目前國內(nèi)防爆電機表面溫度的測試方法,并與美國ul674標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的溫度測試方法進行比較,從而了解其兩者的差異。我國防爆標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的溫度測試方法與歐洲標(biāo)準(zhǔn)及iec標(biāo)準(zhǔn)基本相同,適用范圍較廣;而美國ul674標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的溫度試驗方法較嚴(yán)酷,且試驗周期長,還可能對電機本身造成損壞

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低壓配電柜進出線表面溫度自動測量裝置的設(shè)計

低壓配電柜進出線表面溫度自動測量裝置的設(shè)計

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低壓配電柜進出線表面溫度自動測量裝置的設(shè)計 4.4

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多波長法金屬防熱瓦表面溫度及發(fā)射率測量精華文檔

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水平旋轉(zhuǎn)圓筒表面溫度和濃度邊界層的測量 水平旋轉(zhuǎn)圓筒表面溫度和濃度邊界層的測量 水平旋轉(zhuǎn)圓筒表面溫度和濃度邊界層的測量

水平旋轉(zhuǎn)圓筒表面溫度和濃度邊界層的測量

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水平旋轉(zhuǎn)圓筒表面溫度和濃度邊界層的測量 4.7

用自制的微熱偶式測溫和測濕裝置分別對大直徑水平旋轉(zhuǎn)圓筒表面溫度邊界層和濃度邊界層進行了測量.實驗表明,旋轉(zhuǎn)對順向側(cè)和逆向側(cè)的影響情況有所不同.順向側(cè)邊界層的溫度梯度和濃度梯度隨旋轉(zhuǎn)雷諾數(shù)的增加一直增大,而逆向側(cè)的溫度梯度和濃度梯度隨旋轉(zhuǎn)雷諾數(shù)的增加先減小后增加.用微熱偶式測溫裝置測量邊界層溫度分布時,由輻射引起的溫度測量誤差不超過3%;用微熱偶式測濕裝置測量邊界層濃度分布時,由輻射引起的濕球溫度測量誤差在3%~8%,且離圓筒越近測量誤差越大.

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鋼激光熱處理的數(shù)值模擬和表面溫度場測定

鋼激光熱處理的數(shù)值模擬和表面溫度場測定

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鋼激光熱處理的數(shù)值模擬和表面溫度場測定 4.8

?1994-2007chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2007chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2007chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2007chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsr

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金剛石表面特性及表面金屬化

金剛石表面特性及表面金屬化

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金剛石表面特性及表面金屬化 4.6

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夯土建筑遺址表面溫度變化特征及預(yù)報模型

夯土建筑遺址表面溫度變化特征及預(yù)報模型

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夯土建筑遺址表面溫度變化特征及預(yù)報模型 4.4

在國內(nèi)首次把紅外熱像儀應(yīng)用于交河故城土遺址保護中,解決了土遺址表面溫度測量的難題。通過對夯土建筑遺址墻體表面溫度的監(jiān)測,得出墻體表面溫度隨時間、空間的分布及變化規(guī)律。監(jiān)測結(jié)果顯示,太陽輻射、墻體朝向、風(fēng)化程度等是影響土遺址墻體表面溫度的重要因素。監(jiān)測期間墻體的最高日溫差達35℃,若在極端條件下則會更高,劇烈的溫度變化減弱了土體強度,加劇了土遺址的劣化。在上述分析的基礎(chǔ)上,利用回歸擬合的方法,建立了夯土建筑遺址表面溫度預(yù)報模型,通過氣溫即可計算出土遺址墻體表面的日溫差,為土遺址的水熱研究、鹽分運移研究及其他相關(guān)研究提供數(shù)據(jù)支持。

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直埋蒸汽管道保溫層外表面溫度的探討

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直埋蒸汽管道保溫層外表面溫度的探討 4.4

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多波長法金屬防熱瓦表面溫度及發(fā)射率測量最新文檔

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直埋蒸汽管道保溫層外表面溫度的探討

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直埋蒸汽管道保溫層外表面溫度的探討 4.6

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常見金屬表面處理.

常見金屬表面處理.

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常見金屬表面處理. 4.8

常見金屬表面處理.

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金屬表面處理

金屬表面處理

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金屬表面處理 4.7

教育訓(xùn)練教材 課時:2h版次:1.0主題: 金屬表面處理后之檢驗方法 適用對象: 教官:尋孔成日期: 一.電鍍五彩鋅(分掛鍍與滾鍍) 1.外觀 1.1鍍層結(jié)晶均勻,細致,連續(xù). 1.2不允許:鍍層粗糙,麻點,黑點,起泡,剝落和嚴(yán)重條紋,鈍化膜疏松起粉及嚴(yán)重的鈍 化液痕跡,局部無鍍層,手印,露白鋅. 1.3鈍化膜顏色:彩色鈍化膜應(yīng)是帶有綠色和紫色色彩的光亮彩虹色,白色鈍化膜應(yīng) 是帶有光澤的青白色或是藍白色,黑色鈍化(氧化)膜應(yīng)是均勻的黑色. 2.膜厚 2.1每一試樣測取10個點(滾鍍試樣可只取3至5個點)測量. 2.2平均膜厚應(yīng)在8~12μm范圍以內(nèi),最低電位區(qū)域(如槽內(nèi))不低于5μm(注:零件膜厚: 凡直徑為20mm的球不能接觸到的區(qū)域,其膜厚不作要求). 2.3

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金屬表面用隔熱涂料

金屬表面用隔熱涂料

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金屬表面用隔熱涂料 4.6

http://www.***.*** 金屬表面用隔熱涂料 簡介: 金屬表面用隔熱涂料具有優(yōu)良的反射率,能反射掉85%以上的太陽光,迅速散失掉 基材聚集的熱量,并且擁有超低熱傳導(dǎo)系數(shù),能夠良好的阻止熱量的傳遞。 金屬表面用隔熱涂料是采用丙烯酸乳液、優(yōu)質(zhì)的顏填料和玻璃微珠及微孔隔熱技術(shù)和納米技 術(shù)制成的一種優(yōu)良的隔熱涂料。 性能特點: 1)金屬表面用隔熱涂料屬于環(huán)保涂料,無毒無味,更加安全環(huán)保; 2)金屬表面用隔熱涂料具有良好的附著力、柔韌性和耐沖擊性; 3)金屬表面用隔熱涂料具有良好的耐候性,耐水性、耐污性和耐酸堿性,防止水氣 冷凝,防止物體表面氧化; 4)金屬表面用隔熱涂料具有良好的阻燃性,并且能夠抑制太陽輻射和紅外線輻射, 其熱工性能大大優(yōu)于其他絕熱材料; 5)金屬表面用隔熱涂料具有較低熱傳導(dǎo)系數(shù),金屬表面用隔熱涂料利用陶瓷和空心 微珠中的空氣的低熱傳導(dǎo)性減少基材的

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常見金屬表面處理

常見金屬表面處理

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常見金屬表面處理 4.4

常見金屬表面處理

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LED防爆燈最高表面溫度試驗分析 LED防爆燈最高表面溫度試驗分析 LED防爆燈最高表面溫度試驗分析

LED防爆燈最高表面溫度試驗分析

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LED防爆燈最高表面溫度試驗分析 4.6

介紹led防爆燈發(fā)光原理及防爆原理,并對防爆標(biāo)準(zhǔn)要求的表面溫度試驗進行闡述,針對led燈的特殊性,及如何測出最高表面溫度給予分析,由此更加準(zhǔn)確地幫助確定電氣設(shè)備的溫度組別。

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表面溫度計示值誤差測量結(jié)果的不確定度評定 表面溫度計示值誤差測量結(jié)果的不確定度評定 表面溫度計示值誤差測量結(jié)果的不確定度評定

表面溫度計示值誤差測量結(jié)果的不確定度評定

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表面溫度計示值誤差測量結(jié)果的不確定度評定 4.5

表面溫度計(以下簡稱溫度計)主要用于測量靜態(tài)或移動物體的表面溫度。溫度計由熱電偶和指示儀表組成。指示儀表按照表示形式的不同,可分為指針式和數(shù)字式兩種。數(shù)字式指示儀表具有熱電偶參考端溫度自動補償裝置,指針式指示儀表一般不具備熱電偶參考端溫度自動補償裝置。

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表面溫度計示值測量值的不確定度評定 表面溫度計示值測量值的不確定度評定 表面溫度計示值測量值的不確定度評定

表面溫度計示值測量值的不確定度評定

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表面溫度計示值測量值的不確定度評定 4.6

依據(jù)jjf1409-2003《表面溫度計》校準(zhǔn)規(guī)范與jjf1059《測量不確定度評定與表示》,對表面溫度計的測量不確定度進行評定。分析了表面溫度計不確定度的來源及其種類,對不確定的的分量及合成不確定度和擴展不確定度進行了評定。

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內(nèi)襯管對U型輻射管表面溫度分布的影響 內(nèi)襯管對U型輻射管表面溫度分布的影響 內(nèi)襯管對U型輻射管表面溫度分布的影響

內(nèi)襯管對U型輻射管表面溫度分布的影響

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內(nèi)襯管對U型輻射管表面溫度分布的影響 4.7

通過fluent軟件,對u型輻射管內(nèi)的燃燒與傳熱過程進行了三維數(shù)值模擬。研究了內(nèi)襯管相對位置對輻射管表面溫度分布以及煙氣中污染物含量的影響。結(jié)果表明:當(dāng)內(nèi)襯管相對燃燒室距離40~60mm時,管內(nèi)燃燒與傳熱情況較好;煙氣中no的含量與內(nèi)襯管位置無明顯關(guān)系。

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金屬沖擊溫度測量中金屬/窗口界面表觀光譜輻亮度的再研究 金屬沖擊溫度測量中金屬/窗口界面表觀光譜輻亮度的再研究 金屬沖擊溫度測量中金屬/窗口界面表觀光譜輻亮度的再研究

金屬沖擊溫度測量中金屬/窗口界面表觀光譜輻亮度的再研究

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金屬沖擊溫度測量中金屬/窗口界面表觀光譜輻亮度的再研究 4.7

在沖擊壓縮下,理想接觸的金屬/窗口界面溫度歷史是時間無關(guān)的,因而一般認為界面的表觀光譜輻亮度也是時間無關(guān)的,研究表明:(1)在沖擊壓縮下,將伴隨金屬對光的吸收系數(shù)減小和光學(xué)厚度增大,因此,在考慮輻射輸運效應(yīng)后,理想接觸的金屬/窗口界面處的捕觀光譜輻亮度是時間相關(guān)的,非常明顯的時間相關(guān)過程自沖擊波到達界面后持續(xù)約10ns。(2)若把存在空間溫度梯度的金屬界面輻射看作是透光厚度內(nèi)平均溫度的等效輻射效應(yīng)

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zhouquan

職位:一級結(jié)構(gòu)工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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