Управление техническими системами (на примере управления тепловыми объектами). Щегольков А.В - 4 стр.

UptoLike

4
(например, электроизоляционную). Затем измерьте температуру ленты
с помощью пирометра при установленной степени черноты 0,95. По-
сле этого измерьте с помощью пирометра температуру незакрытой
лентой части объекта и подберите такую степень черноты, чтобы пока-
зания пирометра совпали с результатом измерения температуры ленты.
3. Если часть объекта может быть окрашена, окрасьте её матовой
чёрной краской, которая имеет степень черноты около 0,98. Затем из-
мерьте температуру окрашенного участка с помощью пирометра при
установленной степени черноты 0,98. После этого измерьте с помощью
пирометра температуру неокрашенной части объекта и подберите та-
кую степень черноты, чтобы показания пирометра совпали с результа-
том измерения на окрашенном участке.
Использование последних двух
способов справедливо только для слу-
чая определения степени черноты при
температуре образца равной темпера-
туре окружающей среды. Это вызвано
теплоотдачей с поверхности полимер-
ной ленты (краски) в окружающую
среду, что ведёт к появлению темпера-
турного градиента в полимерной ленте
(слое краски). В итоге температура на
поверхности полимерной ленты (краски) будет отличаться от темпера-
туры поверхности образца (рис. 1.1).
Температуру поверхности образца в данным случаи можно опре-
делить из теплового баланса:
)()(
окрп.лп.лп.о
tttt α=
δ
λ
, (1.1)
где λ коэффициент теплопроводности материала полимерной ленты,
Вт/(мК); δ толщина полимерной ленты, м; α коэффициент тепло-
отдачи от поверхности полимерной ленты в окружающую среду
Вт/(м
2
К)]; t
п.о
температура поверхности образца, °C; t
п.л
температу-
ра поверхности полимерной ленты, °C; t
окр
температура окружающей
среды, °C.
Из уравнения (1.1) получаем:
)(
окрп.лп.лп.о
tttt
λ
δ
α+=
. (1.2)
Рис. 1.1. Теплоотдача
с поверхности
полимерной ленты