Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/45566
Title: On accuracy of contactless temperature measurement limited by unknown emissivity factor
Other Titles: Про похибку безконтактного вимірювання температури, зумовлену невідомим значенням коефіцієнта чорноти
Authors: Яцишин, С. П.
Гамула, П. Р.
Мідик, А. В.
Ван, Чунчжі
Yatsyshyn, Svyatoslav
Hamula, Pavlo
Midyk, Andriy
Wang, Chunzhi
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Hubei University of Technology
Bibliographic description (Ukraine): On accuracy of contactless temperature measurement limited by unknown emissivity factor / Svyatoslav Yatsyshyn, Pavlo Hamula, Andriy Midyk, Chunzhi Wang // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 79. — № 4. — С. 30–33.
Bibliographic description (International): On accuracy of contactless temperature measurement limited by unknown emissivity factor / Svyatoslav Yatsyshyn, Pavlo Hamula, Andriy Midyk, Chunzhi Wang // Measuring equipment and metrology : scientific journal. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — Vol 79. — No 4. — P. 30–33.
Is part of: Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник, 4 (79), 2018
Measuring equipment and metrology : scientific journal, 4 (79), 2018
Journal/Collection: Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник
Issue: 4
Volume: 79
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Keywords: вимірювання температури
коефіцієнт чорноти випромінюваної поверхні
точність вимірювання
пірометр
тепловізор
Temperature measurement
Emissivity factor
Measurement accuracy
Temperature measurement
Pyrometer
Thermal image camera
Number of pages: 4
Page range: 30-33
Start page: 30
End page: 33
Abstract: У роботі вивчаються методи безконтактного вимірювання температури, точність яких обмежується багатьма чинниками, головним з яких вважають коефіцієнт чорноти контрольованої поверхні об’єкта. Саме незнання цього фактора визначає методичну складову похибки вимірювання. Вона притаманна не лише пірометричним засобам, але й тепловізійним, які саме тому належать до якісних засобів вимірювання температури. Вони є основними приладами для проведення енергетичного аудиту будівель та споруд, стандартизації та сертифікації теплотехнічних матеріалів. Завдяки дослідженню розробляється метод визначення коефіцієнта випромінювальної здатності матеріалу, що уможливлює високоточне вимірювання теплових потоків. А це, своєю чергою, дає змогу характеризувати з високою достовірністю теплоізоляційні, будівельні матеріали і створити підстави для встановлення придатності будівельних конструкцій та споруд на відповідність державним і міжнародним стандартам. Крім того, завдяки виконаній роботі можна змінити конструкцію технічних пірометрів, а саме пірометрів випромінювання, у сфері високоточних вимірювань температури у промислових та лабораторних умовах, оскільки визначення коефіцієнта випромінювальної здатності сприяє точному вимірюванню теплових потоків. Результату досягають за рахунок визначення згаданого коефіцієнта речовини за допомогою повторних вимірювань тієї самої поверхні тіла з цільовою зміною температури чутливого елемента засобу вимірювання, використовуючи незалежне джерело тепла. Це дає змогу підвищити точність вимірювань теплового потоку, випромінюваного будь-яким тілом.
The major error of temperature measurements of different objects is due to uncertainty of their emissivity factor value. And vice versa, for correct determination of a true temperature, using conventional temperature means (pyrometers, thermal image cameras), one has to know in advance the emissivity factor of the studied object’s surface or better to set its value in place immediately before a measurement. The latter is proposed by authors to significantly increase the accuracy of temperature measurement. Namely, it needs to change previously the temperature of the sensitive element of a measuring mean and carry out measurements. The similar procedure is performed under the unchanged temperature condition. The difference between temperature readings of the same point of the studied surface gives the possibility to compute an emissivity factor. It improves the measurement accuracy. Derived equations allow fulfilling the specified operation at different temperature differences of the sensitive element.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45566
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL for reference material: http://wwweng.lbl.gov/~dw/projects/DW4229_LHC_detector_analysis/calculations/emissivity2.pdf
References (Ukraine): 1. S. Yatsyshyn, B. Stadnyk, Ya. Lutsyk, L. Bunyak, Handbook of Thermometry and Nanothermometry, IFSA Publishing, Barcelona, Spane, 2015.
2. B. Stadnyk, P. Skoropad, Features of determining the factor of radiation ability of materials at low temperatures. Measuring Equipment and Metrology, no. 68, p. 165–168, 2008.
3. Mikron Instrument Company, Inc., Table of Emissivity of Various Surfaces for Infrared Thermometry, 10 p. http://wwweng.lbl.gov/~dw/projects/DW4229_LHC_detector_analysis/calculations/emissivity2.pdf
4. S. Yatsyshyn et al. Method for determining the emissivity factor of materials. Pat.116684 UA, 25.04.2018, bul.8, 2018 (in Ukrainian).
References (International): 1. S. Yatsyshyn, B. Stadnyk, Ya. Lutsyk, L. Bunyak, Handbook of Thermometry and Nanothermometry, IFSA Publishing, Barcelona, Spane, 2015.
2. B. Stadnyk, P. Skoropad, Features of determining the factor of radiation ability of materials at low temperatures. Measuring Equipment and Metrology, no. 68, p. 165–168, 2008.
3. Mikron Instrument Company, Inc., Table of Emissivity of Various Surfaces for Infrared Thermometry, 10 p. http://wwweng.lbl.gov/~dw/projects/DW4229_LHC_detector_analysis/calculations/emissivity2.pdf
4. S. Yatsyshyn et al. Method for determining the emissivity factor of materials. Pat.116684 UA, 25.04.2018, bul.8, 2018 (in Ukrainian).
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2018. – Випуск 79, №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018v79n4_Yatsyshyn_S-On_accuracy_of_contactless_30-33.pdf265.32 kBAdobe PDFView/Open
2018v79n4_Yatsyshyn_S-On_accuracy_of_contactless_30-33__COVER.png1.28 MBimage/pngView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.