MOŽNOSTI URČENÍ EMISIVITY MATERIÁLŮ POMOCÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE
|
|
- Pavlína Zemanová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MOŽNOSTI URČENÍ EMISIVITY MATERIÁLŮ POMOCÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE Stanislav Šťastník, Jan Hollan, Radek Steuer Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Abstrakt: Příspěvek vysvětluje základy fyziky záření a seznamuje s některými současnými problémy spojenými s přenosem tepla zářením ve stavebnictví, dále se zabývá možností určování tepelné emisivity povrchů stavebních materiálů pomocí infračervené termografie. Pro přesná měření spektrální emisivity se používají infračervené spektrometry vybavené měřícím nástavcem s pozlacenou sférou do níž se vkládá měřený materiál. Těchto zařízení však není mnoho a jejich pořizovací cena je značná, proto se hledají dostupnější způsoby jak emisivitu určovat alespoň přibližně. Úvod Pro radikální snížení zimních tepelných ztrát budov bylo klíčovým krokem potlačení zářivé složky tepelného toku mezi okenními skly. Novým tématem, které vyvstalo s nástupem vnějších tepelných izolací s tenkovrstvými omítkami, je omezení zářivého nočního podchlazování povrchů omítek zateplovacích systémů a jejich následného orosování ne z důvodů tepelných, ale estetických (na vlhkých plochách neošetřených biocidy rostou řasy). Omezení zářivé složky tepelných toků je možné buď opatřeními konstrukčními, nebo snížením schopnosti tepelného vyzařování samotných materiálů, aneb emisivity povrchů. Následující text vysvětluje základy fyziky vyzařování a také navrhuje praktické měření emisivit stavebních materiálů. Co je to emisivita Slovo emisivita není zatím součástí běžné jazykové výbavy českého obyvatelstva. Slovo emise ale slýchávají občas všichni, a většinou vědí, že se jedná o nějaké vypouštění, vydávání něčeho do okolí. Typicky oxidů síry nebo popílku ze zařízení, v nichž probíhá spalování. Ve stavební praxi se pod emisivitou obvykle rozumí relativní schopnost nějaké plochy vydávat elektromagnetické záření odpovídající její teplotě, jde tedy o číslo od nuly do jedné. Přesně jde o podíl intenzity vyzařování teplotního zářiče a intenzity vyzařování absolutně černého tělesa o stejné teplotě. Emisivita dosahuje jedničky pro tzv. černé těleso (černé ve smyslu termodynamickém, obšírněji a postaru se říká absolutně černé těleso ), které se v praxi realizuje jako malý otvor do velké dutiny. Ideálně by jeho ústí mělo být ohraničené ostrým břitem. Pak platí tzv. Stefanův-Boltzmannův zákon, který říká, že intenzita vyzařování z povrchu černého tělesa (emitovaný zářivý tok dělený obsahem vyzařující plochy) je roven násobku Stefanovy- -Boltzmannovy konstanty σ = 5,67E -8 W.m -2.K -4, (všimněte si, jak pěkně se pamatuje: pět šest sedm osm) a čtvrté mocniny (absolutní) teploty tělesa. Povrchy běžných těles mají emisivitu menší než jedna, nejsou tedy v termodynamickém smyslu černé. Ale jsou přesto většinou hodně tmavé, s emisivitou zhruba 0,9. Jedinou běžnou výjimku tvoří čisté kovové povrchy, jejichž emisivity jsou běžně desetkrát menší - kolem 0,1. Intenzitu vyzařování z reálných povrchů zjistíme, když do výše uvedeného zákona doplníme
2 další koeficient, totiž když součin v něm uvedený vynásobíme emisivitou daného povrchu. Pak máme pravidlo pro běžné povrchy. Označení černé těleso (černá plocha) evokuje ale něco jiného než schopnost vyzařovat, z fotometrické obdoby cítíme, že jde spíše o schopnost pohlcovat. Je to opravdu tak, i pro obecné elektromagnetické záření: černé těleso žádné záření neodráží. Místo emisivita můžeme skutečně často říkat pohltivost. To znamená, že u povrchů s emisivitou menší než jedna platí, jde-li o tělesa pro dané záření neprostupná, že z dopadajícího záření pohltí podíl rovný své emisivitě ε, a že odrazí (zrcadlově či rozptýleně) podíl rovný doplňku emisivity do jedné, 1 ε. To je ovšem přístup ryze formální. Povrch dané teploty vyzařuje méně, než by vyzařoval, kdyby byl termodynamicky (rozuměj pro elektromagnetické záření všech relevantních vlnových délek) černý, a poměr intenzit vyzařování je onou emisivitou. Ta se, jak patrno, týká souhrnného vyzařování do celého poloprostoru, a přísně vzato platí jen pro danou teplotu tělesa. To proto, že se změnou teploty se povrch může stát pro danou vlnovou délku záření pohltivější či naopak méně pohltivý. A také proto, že reálný povrch, i pokud se jeho vlastnosti s teplotou nemění, nebývá zcela bezbarvý, tj. záření různých vlnových délek pohlcuje, tedy i emituje různě účinně. A víme, že s růstem teploty přibývá zejména vyzařování krátkých vlnových délek (přesně to popisuje Planckův zákon), takže pokud je např. právě v nich povrch více odrazivý (kdyby šlo o světlo, šlo by o povrch např. zelenomodrý), jeho emisivita při vzrůstu jeho teploty klesne. Povrch s takto definovanou poloprostorovou emisivitou řekněme 0,90 ale nemusí mít při kolmém pohledu zář přesně devíti desetin záře černého tělesa stejné teploty, může do takového směru zářit poněkud silněji. A naopak, pozorujeme-li jej zboku, může jeho zář být slabší. Jak víme z obdoby ve světelné doméně, téměř tečné paprsky se na všech površích odrážejí více než paprsky dopadající na ně strmě (dobře je to patrné při pohledu na vodní hladiny), tedy bráno v pojmech z optiky, s růstem úhlu dopadu (měřeným od kolmice k danému povrchu) roste zpravidla odrazivost povrchu. Jinými slovy, na reálném povrchu, na rozdíl od otvoru do velké dutiny (např. do jeskyně), se zdroje světla či jiného záření více či méně lesknou. A sálající povrch se při pohledu hodně zboku proto naopak jeví v termokameře méně teplý. Zář povrchu L můžeme pak vyjádřit jako L = ε α σ T 4 / π sr index α naznačuje, že jde o emisivitu jen do daného směru, např. měřeného od kolmice k danému povrchu. Pak je obvykle emisivita klesající funkcí úhlu α. Emisivitu můžeme navíc vztáhnout jen k jedné vlnové délce (a užít ji v Planckově vyzařovacím zákoně) nebo nějakému intervalu vlnových délek. Při její znalosti můžeme přepočítat měřenou černou teplotu povrchu (též zvanou jasová teplota), tj. takovou, kterou by mělo černé těleso poskytující stejný signál, na skutečnou teplotu materiálu. Takovou operaci ostatně dělávají měřicí zařízení už sama, problémem tohoto hrubého přístupu je, že v okamžiku měření nemusí být emisivita povrchu dobře známa, a že u termografie mají zpravidla různá místa scény emisivitu různou spolehlivá informace, kterou měřicí zařízení může skutečně udat, je jen černá teplota daného elementu prostorového úhlu. Tím není řečeno, že vlastnosti povrchů jsou pro vlnové délky světla (půl mikrometru) a pro záření, které samy vydávají (nejhojněji emitované vlnové délky jsou nepřímo úměrné absolutní teplotě, takže při 300 K místo 6000 K je to kolem deseti mikrometrů, lze mu říkat dlouhovlnné infračervené) stejné, ale geometricky jsou obdobné. Dá se navíc říci, že v dlouhovlnném oboru jsou předměty zrcadlovější, méně matné nerovnosti několikrát menší než daná vlnová délka (např. setina milimetru) se už neprojevují. Barevné odstíny a stupně šedi, které vidíme, s oněmi dlouhovlnnými barvami a tmavostí nemají ale společného vůbec nic. Přesto těm dlouhovlnným můžeme porozumět, protože dlouhovlnný svět je vlastně jednodušší: vše kromě čistých kovů a některých vzácných speciálních materiálů s obsahem kovů je ve dlouhovlnném oboru tmavé. Pokud sousedí dvě tělesa stejné teploty, i když různých emisivit, září sice různě silně, ale přesto je tepelný tok mezi nimi nulový. Pokud však má jedno těleso vyšší teplotu, dochází
3 k přenosu energie zářením z jednoho na druhé těleso. To znamená, že když má nějaký předmět teplotu výrazně vyšší než okolí (a než my sami), tak cítíme, jak na nás sálá. Čistá kovová žehlící plocha žehličky (s nízkou emisivitou) sálá naproti tomu tak málo, že si toho ani nevšimneme a můžeme se nečekaně spálit, když se jí omylem dotkneme. To nám připomíná, že pro optické elektromagnetické záření (infračervené, viditelné, ultrafialové) máme spolehlivý detektor: svou pokožku. Zvlášť citlivý je hřbet ruky, ještě více obličej. O jaké optické záření jde, vnímáním pokožkou nijak nepoznáme, kamna nás můžou hřát k nerozeznání od slunce. Materiály průhledné a průsvitné Naprostá většina předmětů kolem nás má ještě další jednoduchou vlastnost v dlouhovlnném infračerveném oboru: takové záření prostě nepropouštějí. Pro ty právě platí, že součet jejich emisivity a odrazivosti je jednička. Výjimkou jsou tenké vrstvy některých plastů a polovodiče. Ty záření vlnových délek pět až padesát mikrometrů více či méně propouštějí. Platí pak, že součet emisivity, odrazivosti a propustnosti je jednička (pohltivost je samozřejmě stále rovna emisivitě, jde-li o stejné spektrum). U tenké uhlovodíkové fólie, která v dlouhovlnném oboru na rozdíl od oboru světelného vždy nezanedbatelně pohlcuje, je samozřejmě propustnost ještě více závislá na úhlu dopadu než odrazivost, protože s rostoucím úhlem dopadu prochází záření fólií po větší dráze. Propustnost klesá s odklonem od svislice také u zemského ovzduší: to je totiž směrem strmě vzhůru za bezoblačného počasí také zčásti propustné. Od pevných či kapalných těles se ale bezoblačná atmosféra velmi liší tím, že má nulovou odrazivost (světlo rozptyluje, jak dopředu tak i nazpět, ale hlavně jeho krátkovlnnou část, proto je čisté nebe modré, podíl rozptýleného záření je nepřímo úměrný čtvrté mocnině vlnové délky). U atmosféry, bereme-li ji v plné tloušťce, už ale těžko lze mluvit o její emisivitě např. ve smyslu doplněného Stefanova- -Boltzmannova zákona, protože není jasné, jakou teplotu uvažovat (teplota ovzduší se velmi mění s výškou). Zvolíme-li přesto emisivitu rovnou pohltivosti, vyjde nám z onoho zákona nějaká teplota atmosféry pozorované ze země (jak moc sálá na metr čtvereční vodorovného zemského povrchu). Výmluvnější je počítat s neupraveným S-B zákonem, pak ze sálání na vodorovný povrch vypočteme tzv. efektivní teplotu, tj. tu, jakou by měla černá plocha všude nad námi, kdyby sálala dolů stejně jako atmosféra. Je také možné přepočítat zář oblohy jen kolem zenitu na černou teplotu, pak se udává, že okolí zenitu září, jako kdyby bylo o dvacet kelvinů chladnější, než je teplota přízemního vzduchu (jde o záření dlouhovlnné, které lze kalorimetricky měřit v noci, ve dne je potřeba odfiltrovat krátkovlnnou rozptýlenou sluneční složku). Je-li nízko nad zemí souvislá tlustá oblačná vrstva, je emisivita atmosféry blízká jedné a záření jde dolů zhruba tolik, jako by šlo z černé vrstvy stejné teploty, jako má dolní základna oblačnosti. Přijde-li taková oblačná přikrývka nad krajinu, která začátkem noci pod jasným nebem vystydla, ochlazování se zastaví a dokonce se může začít přízemní vzduch mírně oteplovat. Přesto je vzduch pro dlouhovlnné záření hodně propustný, pokud jde o vzdálenosti desítek či stovek metrů. Měřicí přístroje, jako infrateploměry a termokamery navíc využívají těch vlnových délek, kde je vzduch nejpropustnější, totiž od sedmi do čtrnácti mikrometrů. V těchto vlnových délkách se výrazně uplatňuje jen ozón. Je-li měřený cíl blíže než sto metrů, lze vzduch brát jako prostředí zcela průhledné. Namíříme-li takové zařízení do zenitu, ukáže za jasného počasí teplotu ne o pouhých dvacet kelvinů nižší, než je teplota přízemního vzduchu, ale teplotu nižší o čtyřicet, ba i šedesát kelvinů (podle spektrální citlivosti přístroje a podle absolutní vlhkosti vzduchu). Proč nás zajímá emisivita omítek Pokud povrch tělesa září vůči chladnějšímu tělesu (nebo vyzařuje do prázdného prostoru), ztrácí tím těleso svou energii a ochlazuje se. Tak se během noci podchlazují venkovní povrchy září-
4 cí vůči jasné noční obloze, stavební povrchy nevyjímaje. Při podchlazení pod teplotu rosného bodu dochází na povrchu materiálu ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, za jasných vlhkých nocí stačí, aby se povrch ochladil o dva až tři stupně. K výraznému zářivému nočnímu podchlazování omítek na zateplených budovách (a povrchů v exteriéru vůbec) nastává tam, kde jsou subtilní povrchové vrstvy odděleny od ostatních masivních konstrukcí (zateplovací systémy) s nimiž by mohly sdílet teplo vedením. Klasickým příkladem jsou ploché, vodorovně skloněné listy trávy, zářivě izolované od půdy jinými stébly. Ještě extrémnějším příkladem je pohozená tlustá deska pěnového polystyrénu na otevřeném prostranství ta se na rosný bod ochladí za večerního bezvětří dříve než co jiného. V případě omítek jde hlavně o to, jak velký je prostorový úhel, který zabírá obloha. Orosení nastává hlavně tam, kde je to celý čtvrtprostor (necloní žádný blízký dům, vegetace, žádná umělá konstrukce). V menší míře o to, jaký je charakter terénu je-li v těsné blízkosti vodní plocha nebo les, je tím zvýšen v okolí stavby obsah vlhkosti ve vzduchu a ke kondenzaci pak stačí podchlazení třeba jen o jediný kelvin pod teplotu okolního vzduchu, je-li v okolí zatravněná plocha, ochladí se na rosný bod dřív než omítka a k ochlazování omítky zprvu také přispívá, je-li to rozsáhlá tlustá betonová plocha, stydne tak pomalu, že omítku může zvečera udržovat svým zářením též nad rosným bodem, může také bránit chladnutí vzduchu. Velmi tlustá omítka do rána nemusí stačit vystydnout až na rosný bod, tenká ale může vystydnout už zvečera a zkondenzované vody může být ráno až jeden milimetr ekvivalentní tloušťky. Jednou z cest, jak snížit četnost nocí s kondenzací, stejně jako okamžik začátku kondenzace a tedy i množství kondenzátu, je snížit emisivitu povrchu omítky. Přesněji vzato, jde zejména o emisivitu v těch vlnových délkách, kde je ovzduší zvláště propustné a kde se tedy málo uplatňuje záření jeho přízemních, teplejších vrstev. A jde také o emisivitu do směrů, kde je obloha nejchladnější, tedy strmě vzhůru (zde mají mírnou výhodu povrchy hodně hladké, které při velkých úhlech dopadu mají pohltivost nižší). Měření emisivity omítek Při zkoušení vývoje omítek se sníženou emisivitou povrchu, pro omezení četnosti kondenzace vody na vnějším povrchu omítky, je důležité umět tuto vlastnost účinně změřit. Úplnou odpověď na otázku, jaké je tempo zářivého ochlazování pro ten který povrch v konkrétní situaci, je možné zjistit jen průběžným kontaktním měřením teplot zkoumaných povrchů. Pro rozhodnutí, co stojí za takové monitorování in situ, stačí ale měření mnohem jednodušší a rychlejší. Žádoucí nízká emisivita nepropustného tělesa znamená jeho vysokou odrazivost. Náš přístup je proto pořídit snímek termokamerou, na kterém se mohou projevit různé odrazivosti různých povrchů, pokud jde o záření z bezoblačné oblohy. Abychom přitom zkoumali jen odrazivost, je vhodné, aby srovnávané povrchy měly stejnou skutečnou teplotu. Umístíme-li je pod jasnou oblohu a odkryjeme, jejich rozdílná (zdánlivá) černá teplota na následném termosnímku pak bude projevem jejich různé odrazivosti. Vysoce odrazivé materiály se budou jevit velmi chladné, blízké černé teplotě nebe nad sebou. Materiály s vysokou emisivitou budou mít naopak černou teplotu blízkou své skutečné teplotě. Pod širým nebem samozřejmě zkoumané vzorky začnou měnit svou vlastní teplotu (v noci chladnout). Aby se to moc neprojevilo na zkoumání odrazivosti, je potřeba nechat vzorky vytemperovat v místnosti na stejnou teplotu a po vynesení ven v termo-obalu je po odkrytí rychle vyfotit termokamerou. Ideální je, když mají vzorky velkou tepelnou kapacitu (aby se ochlazovaly pomaleji). Lze je nanést (jde o tenkovrstvé omítky) na tentýž masivní předmět, např. betonový hranol (může jít ovšem i o měděnou či zlatou cihlu...), který je na nezkoumaných plochách vysoce odrazný (aby se zářivými toky jeho teplota pokud možno neměnila; v případě betonu se to snadno docílí nalepením hliníkové fólie). Přímé srovnání relevantních emisivit poskytuje snímek jen tehdy, když jsou srovnávané povrchy podobně hladké či hrubé. Povrchy různé struktury se totiž chovají v různé míře zrcadlově, a tak odrážejí různě teplé oblasti nebe (tedy s různou černou teplotou). Pokud je potřeba srovnávat povrchy výrazně různých struktur, může být vhodné obrátit je raději směrem k ploše,
5 jejíž černá teplota je méně závislá na směru pohledu (takovou může představovat zasněžený terén, ale také obloha zatažená nízkou oblačností). Jsme-li nejistí, nakolik se zrcadlovost ploch liší, je vhodné umístit vzorky poblíž nějaké překážky a pořídit jejich snímek ze dvou směrů, tak aby se v jednom směru ve vzorcích zrcadlila ona překážka a ne obloha. Vzorky samozřejmě není nutno umístit vodorovně pod otevřené nebe, je možné je orientovat i do pracovní polohy, tj. svisle, a pořídit snímek směrem šikmo vzhůru (ve vzorcích se zrcadlí nebe) a šikmo dolů (ve vzorcích ze zrcadlí terén). Zajímavé mohou být i pohledy směrem vzhůru, ale pod různými úhly dopadu, až po téměř tečné pohledy. O reálném budoucím zářivém nočním chování povrchů na zdi domu mohou takové snímky říci nejvíce. Praktické výsledky z měření a závěr Výše popsaná metodika porovnávání emisivit povrchů různých vzorků materiálů byla ověřena měřeními. Z analýzy výsledků získaných při měření lze konstatovat, že metoda je vhodná k rychlému měření a porovnávání více zkušebních vzorků najednou. Pokud známe skutečnou teplotu měřených vzorků a mezi měřené vzorky umístíme etalony se známou emisivitou, je možné zjistit přibližné hodnoty emisivity např. iterací softwarem pro vyhodnocování termosnímků (tím, co je dodaný k termokameře). Na následujících obrázcích a v tabulkách je uveden příklad výsledků z jednoho měření. Na termosnímku pořízeném v místnosti (obr. 2) se černé teploty jednotlivých vzorků příliš neliší (rozdíly jsou v srovnatelné s nejistotou měření termokamery). To je způsobeno tím, že okolí má stejnou teplotu jako vzorky, a ty tedy odrážejí záření o stejné teplotě jakou mají samy čím méně záření povrch emituje, tím více odráží záření z okolí (absorpce a reflexe musí dát dohromady jedničku). Na obr. 3 je termosnímek stejných vzorků pořízený v exteriéru pod bezoblačnou oblohou. Jsou jasně patrné rozdíly zdánlivých černých teplot jednotlivých vzorků ty jsou rostoucí funkcí emisivit. Vzorek v levém horním rohu má známou emisivitu 0,95 a vzorek vpravo dole 0,5. V tabulce č. 2 je uvedena emisivita jednotlivých vzorků stanovená přibližně pomocí softwaru pro vyhodnocování termosnímků. Obr. 1 Fotografický snímek měřené sestavy zkoušených vzorků 22,8 C 20,0 C 20 AR01 AR02 AR03 AR * 6* 5* 15 AR05 AR06 AR ,2 C Obr. 2 Termografický snímek testovaných vzorků omítek pořízený v místnosti -2,8 C Obr. 3 Termosnímek testovaných vzorků pořízený v exteriéru vzorky mají stejnou skutečnou teplotu 22 C
6 Tab. 1 Výsledky analýzy obr. 2 Tab. 2 Výsledky analýzy obr. 3 Číslo Černá teplota Číslo Černá teplota vzorku vzorku [ C] vzorku vzorku [ C] Emisivita [-] 1 22,4 1-1,7 0, ,2 2 19,1 0, ,1 3 18,8 0, ,3 4 12,2 0, ,2 5 18,0 0, ,1 6 14,2 0, ,2 7 19,2 0,94 Použitá termokamera FLIR ThermaCAM E4 měří v oblasti vlnových délek 7,5 μm až 13 μm. Z výsledků získaných pomocí použité kamery tak můžeme usuzovat na efektivní hodnotu emisivity pro tento interval vlnových délek. V něm se nachází maximum energie vyzařované tělesy o běžných teplotách, navíc je v této oblasti atmosféra dobře propustná pro elektromagnetické záření. Z těchto důvodů je daná oblast vlnových délek z hlediska nočního ochlazování stavebních povrchů nejzajímavější. Literatura (text je dostupný online jako omitky06* v adresáři [1] Hollan, J.: Termografické zjišťování tepelných vlastností budov in situ (zjišťování emisivit a tepelných toků pomocí termokamery). In Workshop Nedestruktivní testování v technických oborech, FAST VUT v Brně, prosinec ISBN Online jako term_tep.* v adresáři [2] Hollan, J.: Termografické ověřování tepelně izolačních vlastností oken se speciálními roletami. Příspěvek k dílně Nedestruktivní testování v technických oborech, FAST VUT v Brně, listopad Workshop NDT 2005, proceedings p ISBN Online jako term05.* v adresáři
Fyzikální podstata DPZ
Elektromagnetické záření Vlnová teorie vlna elektrického (E) a magnetického (M) pole šíří se rychlostí světla (c) Charakteristiky záření: vlnová délka (λ) frekvence (ν) Fyzikální podstata DPZ Petr Dobrovolný
Teplota je nepřímo měřená veličina!!!
TERMOVIZE V PRAXI Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/48 Teplota je nepřímo měřená veličina!!! Základní rozdělení senzorů teploty: a) dotykové b) bezdotykové 2/48 1
ZÁŘIVÉ TOKY A EMISIVITY V PRAXI
ZÁŘIVÉ TOKY A EMISIVITY V PRAXI RADIANT FLUXES AND EMISSIVITIES IN PRACTICE Jan Hollan 1 1 ÚVOD Toky energie se odehrávají buď jako práce (mechanická, elektrická) nebo jako teplo. Za tepelný označujeme
Školení CIUR termografie
Školení CIUR termografie 7. září 2009 Jan Pašek Stavební fakulta ČVUT v Praze Katedra konstrukcí pozemních staveb Část 1. Teorie šíření tepla a zásady nekontaktního měření teplot Terminologie Termografie
Termografie - měření povrchu železobetonového mostu
Název diagnostiky: Termografie - měření povrchu železobetonového mostu Datum provedení: duben 2014 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný popis: Termografické měření a vyhodnocení železobetonového
CW01 - Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 6.1a 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace emisivní
I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU
I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108
PROCESY V TECHNICE BUDOV 12
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 12 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová, Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního
Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie
Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA APLIKOVANÉ MATEMATIKY FAKULTA DOPRAVNÍ LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY Jméno Jana Kuklová Stud. rok 7/8 Číslo kroužku 2 32 Číslo úlohy 52 Ročník 2. Klasifikace
Bezkontaktní termografie
Bezkontaktní termografie Biofyzikální ústav LF MU Elektromagnetické spektrum http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:elmgspektrum.png Bezkontaktní termografie 2 Zdroje infračerveného záření Infračervené záření
Název: Studium záření
Název: Studium záření Autor: RNDr. Jaromír Kekule, PhD. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie (ochrana života a zdraví) Ročník: 5. (3.
Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření
OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří
DPZ - IIa Radiometrické základy
DPZ - IIa Radiometrické základy Ing. Tomáš Dolanský Definice DPZ DPZ = dálkový průzkum Země Remote Sensing (Angl.) Fernerkundung (Něm.) Teledetection (Fr.) Informace o objektu získává bezkontaktním měřením
1 Bezkontaktní měření teplot a oteplení
1 Bezkontaktní měření teplot a oteplení Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s technologií bezkontaktního měření s vyhodnocováním tepelné diagnostiky provozu elektrických zařízení. Součastně se seznámit
Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA
Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA
Stručný úvod do spektroskopie
Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,
Slunce zdroj energie pro Zemi
Slunce zdroj energie pro Zemi Josef Trna, Vladimír Štefl Zavřete oči a otočte tvář ke Slunci. Co na tváři cítíte? Cítíme zvýšení teploty pokožky. Dochází totiž k přenosu tepla tepelným zářením ze Slunce
2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.
Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo
TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP
1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický
TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP
1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 24.4. 2012 Brno IBF Stavební veletrh Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický pohled 5 termografie, termovize, termodiagnostika
Infračervená termografie ve stavebnictví
Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum
Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země
Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace emisivní - 2 18-2p. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Přímé pokračování - 2. díl o A emisivních principech snímačů VR -
11.13 Tepelná emisivita betonu
11.13 Tepelná emisivita betonu Tepelně vyzařují všechna tělesa, jejichž teplota je větší, jak nula stupňů Kelvina (-73,15 o C). K tepelnému záření se vztahují čtyři základní fyzikální zákony: Planckův
MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis
MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis Ivana Krestýnová, Josef Zicha Abstrakt: Absolutní vlhkost je hmotnost
Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken
Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz
Záření absolutně černého tělesa
Záření absolutně černého tělesa Teplotní záření Všechny látky libovolného skupenství vydávají elektromagnetické záření, které je způsobeno termickým pohybem jejich nabitých částic. Toto záření se nazývá
Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený
Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky
ANALÝZA VYBRANÝCH DETAILŮ STAVEBNÍ KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ STAVBY SUPERMARKETU GLOBUS V LIBERCI
ČVUT FSV KTZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov ANALÝZA VYBRANÝCH DETAILŮ STAVEBNÍ
AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.
AX-7520 UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C Nastavitelná emisivita Teplotní alarm Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Bezpečnostní
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Termovizní měření budov Marek Špiroch 2014 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce se zabývá termovizním
25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory
25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem
Charakteristiky optického záření
Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární
Příručka pro infračervenou měřicí techniku
Příručka pro infračervenou měřicí techniku 3. přepracované vydání Příručka pro infračervenou měřicí techniku Informace shromážděné naší firmou jsou uvedeny s veškerou vynaloženou pečlivostí a s odbornými
Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15
Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15 Hodnocení transparentních materiálů pomocí vizualizační techniky Vlastimil Hotař, Ondřej Matúšek Katedra sklářských strojů a robotiky Fakulta
světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.
Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky, světeln telné vlastnosti látekl světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří
JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM
JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM Obsah 1. RÁDIOVÝ SIGNÁL V BUDOVÁCH...3 1.1. Odrazy a propustnost... 3 1.2. Stínění... 5 1.3. Úhel prostupu... 6 2. INSTALACE ANTÉNY...7 2.1. Instalace magnetické
3.1 Laboratorní úlohy z osvětlovacích soustav
Osvětlovací soustavy. Laboratorní cvičení 11 3.1 Laboratorní úlohy z osvětlovacích soustav 3.1.1 Měření odraznosti povrchů Cíl: Cílem laboratorní úlohy je porovnat spektrální a integrální odraznosti různých
ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY
ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc. První termodynamická věta představuje zákon o zachování energie. Podle tohoto zákona nemůže energie samovolně vznikat nebo zanikat, ale může se pouze
Úloha č. 1 pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu základní vztahy
Úloha č. pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu záklaní vztahy Veení Fourriérův zákon veení tepla, D: Hustota tepelného toku je úměrná změně teploty ve směru šíření tepla, konstantou úměrnosti je součinitel
Systémy pro využití sluneční energie
Systémy pro využití sluneční energie Slunce vyzáří na Zemi celosvětovou roční potřebu energie přibližně během tří hodin Se slunečním zářením jsou spojeny biomasa pohyb vzduchu koloběh vody Energie
Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.
1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením
Základy spektroskopie a její využití v astronomii
Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?
Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití
OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla
Spektrální charakteristiky
Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace emisivní - 1 18-1p. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Úvodní pokračování - 1. díl o A emisivních principech snímačů VR -
Termografická diagnostika pláště objektu
Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO
λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny
Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává
Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken
Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz
SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.
SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Skleníkový efekt V této kapitole se dozvíte: Co je to skleníkový efekt. Jaké jsou skleníkové plyny. Co je to tepelné záření. Budete schopni: Vysvětlit
ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika
ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí
Bezkontaktní me ř ení teploty
Bezkontaktní me ř ení teploty I když je bezkontaktní měření teploty velmi jednoduché - opravdu stačí "namířit na měřený objekt a na displeji odečíst teplotu" - pro dosažení správných hodnot, co nejvyšší
Projekt FRVŠ č: 389/2007
Závěrečné oponentní řízení 7.2.2007 Projekt FRVŠ č: 389/2007 Název: Řešitel: Spoluřešitelé: Pracoviště: TO: Laboratoř infračervené spektrometrie Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Ing. Petra Vacíková, Ing.
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +
VLASTNOSTÍ BUDOV IN SITU (ZJIŠŤOVÁNÍ EMISIVIT A TEPELNÝCH TOKŮ PO- MOCÍ TERMOKAMERY)
TERMOGRAFICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ BUDOV IN SITU (ZJIŠŤOVÁNÍ EMISIVIT A TEPELNÝCH TOKŮ PO- MOCÍ TERMOKAMERY) Jan Hollan Ústav technologie stavebních hmot a dílců, FAST, VUT v Brně Abstract:
Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce
Reflexní parotěsná SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Měření povrchových teplot předstěny s reflexní fólií a rozbor výsledků Tepelné vlastnosti SUNFLEX Roof-In Plus s tepelně reflexní vrstvou otestovala
Charakteristiky optoelektronických součástek
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel
Jak souvisí kvalita oken se solárními zisky?
Jak souvisí kvalita oken se solárními zisky? Jan Hollan Ekologický insitut Veronica a FAST VUT Brno listopad 2004 K čemu máme okna Máme je rádi okno, do světa oko vnímáme jimi ze svých doupat krásu otevřeme,
Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla
Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test
Voda jako životní prostředí - světlo
Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 6: Voda jako životní prostředí - světlo Sluneční světlo ve vodě Sluneční záření dopadající na hladinu vody je 1) cestou hlavního přísunu tepla do vody 2) zdrojem
SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY
SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.
Čím je teplota látky větší (vyšší frekvence kmitů), tím kratší je vlnová délka záření.
KVANTOVÁ FYZIKA 1. Záření tělesa Částice (molekuly, ionty) pevných a kapalných látek, které jsou zahřáté na určitou teplotu, kmitají kolem rovnovážných poloh. Při tomto pohybu kolem nich vzniká proměnné
Optika nauka o světle
Optika nauka o světle 50_Světelný zdroj, šíření světla... 2 51_Stín, fáze Měsíce... 3 52_Zatmění Měsíce, zatmění Slunce... 3 53_Odraz světla... 4 54_Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem... 4 55_Zobrazení
Měření teploty v budovách
Měření teploty v budovách Zadání 1. Seznamte se s fyzikálními principy a funkčností předložených senzorů: odporový teploměr Pt100, termistor NCT, termočlánek typu K a bezdotykový úhrnný pyrometr 2. Proveďte
S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla
S v ě telné jevy Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla Světelný zdroj - těleso v kterém světlo vzniká a vysílá je do okolí
Základy práce s IČT kamerou. Ing. Jan Sova, Centrum termografie
Základy práce s IČT kamerou Ing. Jan Sova, Centrum termografie Program školení Fyzikální principy termografie Principy a funkce IČT kamery Nejistoty termografického měření ČSN EN 13187 a ČSN EN 18434-1
Zobrazení v IR oblasti s využitím termocitlivých fólií
Zobrazení v IR oblasti s využitím termocitlivých fólií ZDENĚK BOCHNÍČEK Přírodovědecká fakulta MU, Brno, Kotlářská 2, 611 37 Úvod Pokusy s infračerveným zářením se staly tématem již několika příspěvků
Technologie a procesy sušení dřeva
strana 1 Technologie a procesy sušení dřeva 3. Teplotní pole ve dřevě během sušení Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)
3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.
3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. Pokud máme zdravý zrak, vidíme kolem sebe různé předměty, ze kterých do našeho oka přichází světlo. Předměty můžou být samy zdrojem světla (hvězdy, oheň,
Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova
1 Rozložení, distribuce tepla Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty je to stavová veličina, charakterizující termodynamickou rovnováhu systému. Teplo vyjadřuje kinetickou energii částic. Teplota
Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření
Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19
Měření odrazu světla
Úloha č. 5 Měření odrazu světla Úkoly měření: 1. Proměřte velikost činitele odrazu světla pro různě barevné povrchy v areálu školy dvěma různými metodami. 2. Hodnoty naměřených průměrných činitelů odrazu
DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava
DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava Elektromagnetické záření Nositelem informace v DPZ je EMZ elmag vlna zvláštní případ elmag pole,
Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K
zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním
08 - Optika a Akustika
08 - Optika a Akustika Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Člověk je schopen vnímat vlnění o frekvenci 16 Hz až 20000 Hz (20kHz). Frekvenci nižší než
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Příklady použití tenkých vrstev Jaromír Křepelka
Příklady použití tenkých vrstev Jaromír Křepelka Příklad 01 Spočtěte odrazivost prostého rozhraní dvou izotropních homogenních materiálů s indexy lomu n 0 = 1 a n 1 = 1,52 v závislosti na úhlu dopadu pro
předokenní rolety Efektivní nástroj pro úsporu energie
předokenní rolety Efektivní nástroj pro úsporu energie Pořiďte si předokenní rolety, přinášejí mnoho výhod. Je to konstrukčně dobře promyšlený a léty ověřený systém. Využijte jejich pozitivních vlastností
Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -
Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické
A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ
MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu
TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie
TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení
Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol:
Název: Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol: 1. Zopakuj si, co je to světlo a jak se šíří. 2. Zjisti, jak pracuje světelný senzor. 3. Navrhni robota pro
Více denního světla, více pohody
Izolace První vydání Květen 2017 Více denního světla, více pohody STUDIE ZLEPŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÍ FASÁDNÍ IZOLACE Kingspan Kooltherm K5 KONTAKTNÍ FASÁDNÍ DESKA NAMÍSTO MINERÁLNÍ
102FYZB-Termomechanika
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební katedra fyziky 102FYZB-Termomechanika Sbírka úloh (koncept) Autor: Doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc Poslední aktualizace dne 20. prosince 2018 OBSAH
Spektroskopie Vegy. e hc/k BλT. λ 5 1. L =4πR 2 σt 4, (2)
Spektroskopie Vegy Jako malý kluk jsem celkem pravidelně sledoval jeden televizní pořad jmenoval se Vega. Šlo o pásmo několika seriálů a rozhovorů s různými osobnostmi. Jakábylamojeradost,kdyžjsemsedozvěděl,ževtomtopraktikusebudeme
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má
Měření prostupu tepla
KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření prostupu tepla Úvod Prostup tepla je kombinovaný případ
Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Ladislav Šulák 25.2.2013 11.3.2013 Příprava Opravy
Optika. Zápisy do sešitu
Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá
DPZ - Ib Interpretace snímků
DPZ - Ib Interpretace snímků Ing. Tomáš Dolanský 2007 Co je DPZ? Bezkontaktní metoda poznávání Zaměřuje se na tvar, velikost a vlastnosti objektů a jevů na zemském povrchu K poznávání využívá vlastností
Fyzika aplikovaná v geodézii
Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu
Snímkování termovizní kamerou
AB Solartrip,s.r.o. Na Plavisku 1235 755 01 Vsetín www.solarniobchod.cz mobil 777 642 777, e-mail: r.ostarek@volny.cz AKCE: Termovizní diagnostika vnitřní prostory rodinného domu č. p. 197 Ústí u Vsetína
Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:
Název: Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol: 1. Zopakujte si, co víte o teplotě a jejím měření. 2. Zopakujte si, co víte o atmosférickém tlaku. 3. Navrhněte robota, který bude po
Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti
Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Úvod Jednoduché pokusy zahrnují 4 tématické oblasti: - Úspory energie při vaření - Úsporné spotřebiče v domácnosti
Protokol termografického měření
Prokop Dolanský Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4 www.termorevize.cz dolansky@termorevize.cz Tel.: 736 168 970 IČ: 87522161 Protokol termografického měření Zkrácená termografická zkouška dle ČSN EN
TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST
1 Konference Energetická náročnost staveb 29. března 2011 - Střední průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice GSM: +420 731 544 905 E-mail: viktor.zwiener@dek-cz.com 2 www.atelierdek.cz Diagnostika
Faktory ovlivňující intenzitu záření. Spektrální chování objektů. Spektrální odrazivost. Spektrální chování. Spektrální chování objektů [ ]
Faktory ovlivňující intenzitu záření Elektromagnetické záření je při průchodu atmosférou i po svém dopadu na zemský povrch významně modifikováno. Intenzita odraženého krátkovlnného záření, ale i intenzita
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č. 17 Filip ČMIEL 1, Radek FABIAN 2 VYLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ
SF2 Podklady pro cvičení
SF Podklady pro cvičení Úloha 7 D přenos tepla riziko růstu plísní a kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce Ing. Kamil Staněk 11/010 kamil.stanek@fsv.cvut.cz 1 D přenos tepla 1.1 Úvodem Dosud jsme se
Izolační skla HEAT MIRROR
Izolační skla HEAT MIRROR Heat Mirror je fólie pokryta nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma oddělenými komorami (analogie trojskla)