Choice of metadata IPR SMART
Page 1, Results: 3
Report on unfulfilled requests: 0
1.
Подробнее
88696
Каспаров, К. Н.
Фотоэмиссионная пирометрия / Каспаров К. Н. - Минск : Белорусская наука, 2018. - 176 с. - ISBN 978-985-08-2324-3 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
ББК 22.3
Кл.слова (ненормированные):
кинетика -- пирометрия -- температура -- физика
Аннотация: Метод фотоэмиссионной пирометрии основан на том, что сдвиг максимума изотерм Планка в сторону коротких волн с увеличением температуры сопровождается увеличением относительного количества фотоэлектронов больших энергий внешнего фотоэффекта в прикатодном пространстве фотоэлектронного прибора. В этом случае термометрическим веществом является газ фотоэлектронов, начальные скорости которых лежат в интервале от нуля до νmax = (2eUmax / m)1/2, а термометрическим свойством – зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от температуры излучающего объекта или зависимость распределения фотоэлектронов по энергиям от распределения по энергиям фотонов в излучении нагретого тела. Изменение энергетического распределения фотоэлектронов с изменением температуры определяется в тормозящем поле энергоанализатора или в анализаторе типа одиночной электростатической линзы. Простота модуляции электронного потока позволяет измерять интегральную цветовую температуру объекта с временным разрешением 10–6 с при методической погрешности измерений ∼0,3 %. Рассмотрены требования, предъявляемые к фотоэлектронному прибору – датчику температуры. Приведены примеры измерения динамики температуры в быстропротекающих тепловых процессах и метрологические измерения.
Каспаров, К. Н.
Фотоэмиссионная пирометрия / Каспаров К. Н. - Минск : Белорусская наука, 2018. - 176 с. - ISBN 978-985-08-2324-3 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
УДК |
Кл.слова (ненормированные):
кинетика -- пирометрия -- температура -- физика
Аннотация: Метод фотоэмиссионной пирометрии основан на том, что сдвиг максимума изотерм Планка в сторону коротких волн с увеличением температуры сопровождается увеличением относительного количества фотоэлектронов больших энергий внешнего фотоэффекта в прикатодном пространстве фотоэлектронного прибора. В этом случае термометрическим веществом является газ фотоэлектронов, начальные скорости которых лежат в интервале от нуля до νmax = (2eUmax / m)1/2, а термометрическим свойством – зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от температуры излучающего объекта или зависимость распределения фотоэлектронов по энергиям от распределения по энергиям фотонов в излучении нагретого тела. Изменение энергетического распределения фотоэлектронов с изменением температуры определяется в тормозящем поле энергоанализатора или в анализаторе типа одиночной электростатической линзы. Простота модуляции электронного потока позволяет измерять интегральную цветовую температуру объекта с временным разрешением 10–6 с при методической погрешности измерений ∼0,3 %. Рассмотрены требования, предъявляемые к фотоэлектронному прибору – датчику температуры. Приведены примеры измерения динамики температуры в быстропротекающих тепловых процессах и метрологические измерения.
2.
Подробнее
143307
Калиниченко, А. В.
Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике : учебное пособие / Калиниченко А. В. - Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2024. - 580 с. - ISBN 978-5-9729-1794-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
ББК 34.9
Кл.слова (ненормированные):
автоматика -- газоанализатор -- датчик -- измерительный прибор -- метрология -- пирометрия -- преобразователь -- эксплуатация
Аннотация: Предложены материалы, необходимые для обучения персонала КИПиА (история КИПиА, термины и определения, принципы действия простейших КИПиА), а также справочные данные, методики ремонта, настройки и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и сопутствующие справочные данные, применяемые для расчета и выбора контрольно-измерительного прибора. Для инженеров по эксплуатации и ремонту контрольно-измерительных приборов, руководителей служб КИПиА, мастеров, слесарей по КИПиА, прибористов, а также студентов и аспирантов, обучающихся по соответствующим специальностям.
Доп.точки доступа:
Уваров, Н. В.
Дойников, В. В.
Калиниченко, А. В.
Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике : учебное пособие / Калиниченко А. В. - Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2024. - 580 с. - ISBN 978-5-9729-1794-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
УДК |
Кл.слова (ненормированные):
автоматика -- газоанализатор -- датчик -- измерительный прибор -- метрология -- пирометрия -- преобразователь -- эксплуатация
Аннотация: Предложены материалы, необходимые для обучения персонала КИПиА (история КИПиА, термины и определения, принципы действия простейших КИПиА), а также справочные данные, методики ремонта, настройки и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и сопутствующие справочные данные, применяемые для расчета и выбора контрольно-измерительного прибора. Для инженеров по эксплуатации и ремонту контрольно-измерительных приборов, руководителей служб КИПиА, мастеров, слесарей по КИПиА, прибористов, а также студентов и аспирантов, обучающихся по соответствующим специальностям.
Доп.точки доступа:
Уваров, Н. В.
Дойников, В. В.
3.
Подробнее
144561
Фрунзе, А. В.
Пирометрия XXI века : монография / Фрунзе А. В. - Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2024. - 192 с. - ISBN 978-5-9729-2010-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
ББК 31.32
Кл.слова (ненормированные):
излучательная способность -- излучение -- пирометрия -- погрешности -- спектральное отношение -- температурная зависимость
Аннотация: Рассмотрена физика функционирования современных пирометров, включающих в себя энергетические пирометры (радиационные, яркостные, частичного излучения) и пирометры спектрального отношения. Проанализированы методы пирометрии. Даны различные варианты классификации современных пирометров – в соответствии с реализуемыми методами, с типами приемников излучения, с конструктивным исполнением, и с областями применения. Значительное внимание уделено методическим и инструментальным погрешностям, присущим пирометрии. Собраны воедино и описаны все известные на момент написания книги методические погрешности, даны соотношения, позволяющие их скомпенсировать. Рассмотрены метрологические проблемы всех методов пирометрии, показаны пути их решения. Описан алгоритм нахождения излучательной способности по пяти яркостным температурам. Для научных работников, метрологов, инженеров и технологов, работающих в области бесконтактных измерений температуры, а также для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета при изучении дисциплин «Теплофизика», «Технологические измерения», «Тепловое проектирование радиоэлектронных средств», «Метрология» и других близких технических и инженерно-физических направлений и специальностей.
Фрунзе, А. В.
Пирометрия XXI века : монография / Фрунзе А. В. - Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2024. - 192 с. - ISBN 978-5-9729-2010-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
УДК |
Кл.слова (ненормированные):
излучательная способность -- излучение -- пирометрия -- погрешности -- спектральное отношение -- температурная зависимость
Аннотация: Рассмотрена физика функционирования современных пирометров, включающих в себя энергетические пирометры (радиационные, яркостные, частичного излучения) и пирометры спектрального отношения. Проанализированы методы пирометрии. Даны различные варианты классификации современных пирометров – в соответствии с реализуемыми методами, с типами приемников излучения, с конструктивным исполнением, и с областями применения. Значительное внимание уделено методическим и инструментальным погрешностям, присущим пирометрии. Собраны воедино и описаны все известные на момент написания книги методические погрешности, даны соотношения, позволяющие их скомпенсировать. Рассмотрены метрологические проблемы всех методов пирометрии, показаны пути их решения. Описан алгоритм нахождения излучательной способности по пяти яркостным температурам. Для научных работников, метрологов, инженеров и технологов, работающих в области бесконтактных измерений температуры, а также для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета при изучении дисциплин «Теплофизика», «Технологические измерения», «Тепловое проектирование радиоэлектронных средств», «Метрология» и других близких технических и инженерно-физических направлений и специальностей.
Page 1, Results: 3