3132015156

3132015156



ob - stała Stefana-Boltzmana dla ciała czarnego.

T - temperatura.

2. Badania wykonano w kierunku normalnym do powierzchni badanego urządzenia zgodnie z prawem kosinusów Lamberta:

M(a) = M(T)x -cosor    (2)

gdzie: M(T)x - wartość natężenia promieniowania w kierunku normalnym do powierzchni obiektu badanego.

3.    Zminimalizowano wpływ promieniowania atmosferycznego oraz odbitego od badanego obiektu poprzez wykonanie pomiarów w zaciemnionym pomieszczeniu, bez oświetlenia elektrycznego.

4.    Pomiary wykonane zostały w odstępach jednominutowych z odległości 2 m od badanego obiektu i wilgotności powietrza 45%. W przypadku złego określenia podczas badań któregokolwiek z parametrów, można je skorygować podczas komputerowej analizy otrzymanych wyników.

Spełnienie powyższych kryteriów pozwoliło na uzyskanie obiektywnych wyników, z zachowaniem warunku minimalizacji błędu pomiarowego.

WYNIKI BADAŃ TERMOWIZYJNYCH MŁYNA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Określenie rzeczywistej temperatury pracy młyna elektromagnetycznego jest niezwykle istotne z punktu widzenia zakwalifikowania urządzenia do pracy ciągłej SI, dorywczej S2 lub okresowej przerywanej S3. Poza tym, określenie wpływu temperatury w poszczególne elementy maszyny wymagane jest w celu dobrania odpowiednich materiałów konstrukcyjnych. Dotyczy to przede wszystkim doboru izolacji uzwojeń wzbudnika młyna. Przedstawione badania termowizyjne mogą być także symptomami diagnostycznymi służącymi do określenia stanu technicznego maszyny oraz zaplanowania terminów przeglądów technicznych urządzenia.

Na rysunku 1 przedstawiono termogramy młyna elektromagnetycznego podczas długotrwałej pracy. W czasie pracy urządzenia, przez uzwojenia wzbudnika przepływał prąd znamionowy. Badania przeprowadzono dla dwóch przypadków:

-    pracy młyna bez dodatkowego obwodu chłodzącego (rys. la),

-    pracy młyna z wymuszonym obiegiem powietrza - dodatkowym obwodem chłodzenia (rys. Ib).

4



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ćwiczenie 6: Sprawdzanie prawa Stefana Boltzmanna 3.    Dla trzech wartości natężenia
img154 154 Temperatura czarna i berkowe Dla ciała doskonale czarnego temperaturo jeet funkcję długoś
Rx dla ciała doskonale czarnego zmienia się z temperaturą tak jak na rysunku poniżej. Długość fali d
IMAG0083 (6) Ob Stała czasowa: Dla Um=WiŚ®Ł^
Moduł Boena Prawo Stefana Boltzmana wpływ lodowca na przepływ równanie retencji ale nie dl
Zdj 25252525EAcie932 ad.1 próba z nasieniem po*y2»i temperatury ciała określamy « tempera tu rae 4A,
Promieniowanie tła - to promieniowanie ciała doskonale czarnego o temperaturze około 3K i długości f
Image18 34 6.4. Wyznaczyć stałą w równaniu Maxwella-Boltzmanna dla cząstek: a)    o 1
Prawo Stefana-Boltzmannaopisujc całkowitą moc wypromieniowywaną przez ciało doskonale czarne w danej

więcej podobnych podstron