устройство определения интенсивности инфракрасного облучения
Классы МПК: | G01J5/12 с использованием термоэлектрических элементов, например термопар |
Автор(ы): | Звездов Ю.П., Зяблов В.А., Щербаков Э.В. |
Патентообладатель(и): | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" |
Приоритеты: |
подача заявки:
2000-02-29 публикация патента:
27.02.2002 |
Изобретение относится к области измерительной техники. Сущность состоит в том, что на облучаемую поверхность испытуемого объекта устанавливают устройство для измерения интенсивности модельного лучистого потока. Устройство состоит из термоэлектрического приемника излучения. Тыльная сторона приемника закреплена на плоскости монтажной пластины. Обратную сторону пластины закрывают многослойным пакетом из теплоизолирующего материала. Технический результат - возможность определения интенсивности облучения при имитации воздействия на объект лучистого потока естественного солнечного спектра. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
Устройство определения интенсивности инфракрасного облучения, содержащее термоэлектрический приемник излучения, отличающееся тем, что оно выполнено с возможностью установки на облучаемую поверхность исследуемого объекта, при этом в него введена пластина-приемник лучистого потока из материала с оптическими характеристиками исследуемого объекта, установленная на рабочей поверхности термоэлектрического приемника излучения, а с его тыльной стороны расположен многослойный пакет из теплоизолирующего материала.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к приборам и измерительной аппаратуре для определения количественной характеристики интенсивности лучистого потока от источника излучения, а также может найти применение в тех областях техники, где предъявляются повышенные требования к вопросам теоретических и экспериментальных исследований излучательных, поглощательных и отражательных характеристик энергетических аппаратов, изготовленных из различных материалов или имеющих разные покрытия. В частности, изобретение может использоваться для моделирования поля лучистых потоков от Солнца и планеты. Известны устройства для определения количественной величины интенсивности излучения, в которых используют различные приемники (детекторы) электромагнитного излучения, как, например, калориметрические, термоэлектрические, фотоэлектрические, люминесцентно-фотоэлектрические, фотохимические, фотографические, фотоионизационные и другие приемники (см. патент США 4825078, G 01 Y 5/04; заявка ФРГ 2346917, G 01 Y 1/42; заявка ФРГ 3738480, G 01 Y 1/00; заявка Японии 59-33841, G 01 Y 1/02; патент США 5581090, G 01 Y 5/48, а также "Моделирование тепловых режимов космического аппарата и окружающей его среды" под редакцией академика Г.И. Петрова, изд. "Машиностроение", Москва 1971 г., стр.300
- устройство с калориметрическим приемником характеризуется большой инерционностью и необходимостью ввода в вакуумную камеру гибких трубок для подачи воды;
- устройство с фотохимическим приемником обуславливается сложностью измерений, связанных с проведением химических анализов;
- устройство с фотографическим приемником отличается сложностью калибровки;
- устройства с фотоэлектрическим, люминесцентно-фотоэлектрическим и фотоионизационным приемниками применяются очень редко из-за сложности и дороговизны оборудования. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является устройство с термоэлектрическим приемником, наиболее удобное для определения интенсивности облучения по сравнению с выше перечисленными устройствами, которое основано на использовании термоэлементов, термостолбиков или болометров (см. "Моделирование тепловых режимов космического аппарата и окружающей его среды" под редакцией академика Г.И. Петрова, изд. "Машиностроение", Москва 1971 г., стр.301

1 - термоэлектрический приемник излучения;
2 - чувствительный элемент приемника излучения;
3

5 - монтажная пластина;
6 - пластина-приемник лучистого потока;
7 - электрокабель двужильный;
8

10 - установочная пластина;
11

15 - пакет из теплоизолирующего материала;
16 - стеклонитки. Предложенное устройство пояснено на следующем примере его исполнения, где роль термоэлектрического приемника излучения выполняет, например, термометр сопротивления 1, который при помощи клея тыльной стороной крепят на монтажную пластину 5. Электроклеммы 3 и 4 термометра сопротивления 1 через отверстия в монтажной пластине 5 выводят на ее обратную сторону, где их припаивают к концами двужильного электрокабеля 7, соединяющего термометр сопротивления с регистрирующей аппаратурой. Конец электрокабеля 7 при помощи хомутов 8 и 9 закрепляют на монтажной и установочной пластинах 5 и 10, изготовленных из токонепроводящего и теплоизолирующего материала. На лицевую (рабочую) сторону термометра сопротивления 1 с чувствительным элементом 2 вплотную устанавливают пластину-приемник лучистого потока 6 из материала с оптическими характеристиками исследуемого объекта, которую закрепляют по периметру в нескольких точках к поверхности монтажной диэлектрической пластины 5. Для исключения влияния на чувствительный элемент термометра сопротивления 1 боковых и тыльных тепловых притоков обратную сторону монтажной пластины 5 закрывают многослойным пакетом из теплоизолирующего материала 15, например из экрановакуумной теплоизоляции, края которого заворачивают на кромки пластины-приемника 6 и закрепляют по периметру стеклонитками 16. В случае применения в качестве теплоизолирующего материала экрановакуумной теплоизоляции (ЭВТИ), сжатие которой приводит к резкому снижению теплоизолирующих свойств, последнюю располагают между монтажной пластиной 5 и установочной пластиной 10, расстояние между которыми, равное толщине пакета ЭВТИ, обеспечивается при помощи установки на клею дистанционных диэлектрических втулок 11


AS - коэффициент поглощения солнечного излучения;


- давление в ТБК РТБК


- температура криоэкранов ТБК ТКЭ=минус(170

1) воздействие на устройство "холодного и черного космоса" (при выключенном имитаторе внешнего теплового потока, т.е. имитатора Солнца);
2) облучение рабочей поверхности устройства лучистым потоком переменной интенсивности (например, 600, 800, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 и 1500 Вт/(м2













а) управлять процессом имитации солнечного облучения объекта испытания инфракрасными излучателями посредством установки на облучаемые поверхности устройств определения интенсивности инфракрасного облучения для измерения интенсивности модельного потока Солнца при инфракрасном облучении и введением в систему управления задатчика значения теплового потока от "солнечного" источника, блока сравнения потоков (заданного и измеренного) и блока управления мощностью инфракрасных излучателей, с помощью которых измеренная величина потока от инфракрасных излучателей (в температурном эквиваленте) сравнивается со значением теплового потока, соответствующего заданному "солнечному" излучению, и при неравенстве этих значений осуществляется регулировка теплового потока от инфракрасных излучателей;
б) обеспечивать динамику управления процессом имитации солнечного облучения при инфракрасном излучении при моделировании неустановившихся тепловых режимов, обусловленных частой сменой ориентации КА относительно Солнца или пассивным полетом вокруг Земли, где в течение одного витка КА один час находится на "солнце" и 30 минут в "тени";
Предлагаемое изобретение может иметь большое практическое применение при тепловакуумных испытаниях КА большой, средней и малой размерностей с имитацией солнечного облучения инфракрасными излучателями, что обеспечивает значительную экономию по сравнению с испытаниями, в которых используют дорогостоящие и сложные оптические имитаторы солнечного излучения, без потери точности и достоверности их результатов. Предлагаемое устройство характеризуется простотой выполнения, не требующего сложной технологической оснастки, состоит из комплектующих, имеющих широкое практическое применение в измерительной технике, и при его изготовлении требуется минимум материальных затрат.
Класс G01J5/12 с использованием термоэлектрических элементов, например термопар