Слайд 1ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ
Выполнили: Омельчук Мария
Слайд 3Контактные методы
Метод измерения с помощью термопар
Метод температурно-чувствительных красок
Метод с
использованием жидкокристаллической индикации
Слайд 4Неконтактные методы
Радиометр, микрорадиометр
Болометр
Тепловизор
Слайд 7ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ
Выполнили: Беднягин Кирилл и Латышев Юрий
Слайд 8ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ:
1. определение теплофизических характеристик материалов;
2. обнаружение тепловых
потерь;
3. обнаружение тепловыделяющих дефектов в электронике, механике, энергетике;
4. тепловой контроль
производственных процессов;
5. предупреждение аварийности оборудования;
6. мониторинг пожарной безопасности.
Слайд 9Тепловой контроль
Основан на измерении, мониторинге и анализе температуры контролируемых объектов.
Основным условием применения, является наличие в объекте тепловых потоков.
Процесс передачи,
выделения или поглощения тепла в объекте приводит к тому, что его температура изменяется относительно окружающей среды. Распределенная температура по поверхности объекта несет информацию об особенностях процесса теплопередачи, режиме работы объекта, его внутренней структуре и наличии скрытых внутренних дефектов.
Слайд 10Методы тепловой диагностики
Активный метод используется, если в процессе эксплуатации объект не
подвергается достаточному тепловому воздействию (объекты искусства, настенные фрески), либо измерение
температуры объекта в процессе эксплуатации технически невозможно (лопасти вертолета). Активный метод теплового контроля предполагает нагрев объекта специальными внешними источниками энергии для создания тепловых потоков во время контроля.
Пассивный метод не нуждается во внешнем источнике теплового воздействия, тепловое поле в объекте контроля возникает при его эксплуатации или изготовлении (стена здания или холодильника, разделяющая теплое и холодное помещения, работающий электродвигатель, контактные электрические соединения под нагрузкой).
Слайд 17ТЕПЛОВОЙ МЕТОД НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Выполнила:Матина Дилдыс
Слайд 22
Общий вид платинового термометра сопротивления (а) и его чувствительный элемент
(б): 1 — стальной чехол; 2 — чувствительный элемент; 3
— штуцер для установки термометра; 4 — головка для присоединения термометра к электроизмерительному прибору; 5 — слюдяной каркас; 6 — бифилярная обмотка платиновой проволоки; 7 — серебряная лента; 8 — слюдяная накладка; 9 — серебряные выводы.
Слайд 23
1 Измерительный прибор
2,3 Термоэлектроды
Соединительные провода
Т1, Т2 Температура “горячего” и
“холодного” спаев термопары
Слайд 24
Устройство пирометра: 1 — объект измерения; 2 — тепловое излучение;
3
— оптическая система; 4 — зеркало; 5 — видоискатель; 6
— ось видоискателя;
7 — измерительно-счетное устройство; 8 — корпус; 9 — электронный преобразователь; 10 —
кнопка; 11 — датчик
Слайд 29Достоинства:
универсальность;
точность;
оперативность;
высокая производительность;
возможность проводить контроль дистанционно
Слайд 31ТЕПЛОВОЙ МЕТОД ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Выполнили:
Тубилов А.Б. и Мартынов Н.А.
Слайд 32Тепловые методы
Контактные
Неконтактные
Слайд 35ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ (ТЕРМОПАРЫ)
Слайд 37ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕПЛОВОГО МЕТОДА