EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 18. Vizualizace teplotních polí na povrchu těles

Podobné dokumenty
TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR"

EXPERIMENTÁLNÍ METODY II 6. Termovizní měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

TERMOMECHANIKA 18. Tepelné výměníky

Ústav fyzikálního inženýrství Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně GEOMETRICKÁ OPTIKA. Přednáška 10

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech

stručná osnova jarní semestr podzimní semestr

3G3HV. Výkonný frekvenční měnič pro všeobecné použití

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství ZAŘÍZENÍ PRO TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ TEPLOTNÍCH POLÍ VE VZDUCHU UVNITŘ MALÝCH PROSTORŮ

Teoretické základy bezdotykového měření

stručná osnova jarní semestr podzimní semestr

širokopásmové zachycení veškerého teplotního

Školení CIUR termografie

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

Infračervená termografie ve stavebnictví

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 3. Měření teplot

Technická diagnostika Termodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Lineární a adaptivní zpracování dat. 8. Modely časových řad I.

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Měření indexu lomu pevných látek a kapalin refraktometrem

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

Termokamery řady Ti. Technologie IR-Fusion : Infračervené a optické snímky sloučené v jeden snímek. Software SmartView

Prezentace projektů Softwarové nástroje pro zpracování obrazu z termovizních měření

Palivo. Teplo. Distribuce Ztráty Teplo r účinnost rozvodů tepla. Spotřebitelé

2. Měření základních optických vlastností materiálů. index lomu a disperze propustnost, absorpce kvalita optických prostředí

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr

Aplikovaná optika II přednáška (zk), Aplikovaná optika II cvičení (z) Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák. předmět je součástí státnic


PRÁCE S TERMOVIZNÍ KAMEROU VARIOCAM

Snímkování termovizní kamerou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

5 PŘEDNÁŠKA 5: Jednorozměrný a třírozměrný harmonický oscilátor.

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

23. Mechanické vlnění

Termokamery pro termografii budov 7,5 C

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vzdělávací obor fyzika

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

Prorážka DOC. ING. PAVEL HÁNEK, CSC. Uvedené materiály jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

Computer Aided Design v mikrovlnné technice

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

NDT - LT A NOVÁ TECHNIKA

Regulační ventily (PN 16) VF 2 2-cestné, přírubové VF 3 3-cestné, přírubové

Srovnávací tabulka infračervených teploměrů

Nekonvenční metody nedestruktivního testování

světelný paprsek optika

Metodický postup pro určení úspor primární energie

0,063 0,937 0,063 0, P 0,048 0,078 0,95. = funkce CONFIDENCE.NORM(2α; p(1 p)

Prof. Ing. Milan Forejt, CSc. Doc. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. Ing. Simona Pospíšilová

ENERGIE MEZI ZÁŘENZ VZORKEM

VYUŽITÍ TERMOVIZNÍ TECHNIKY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE NAPÁJECÍCH ZDROJŮ

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU)

Bezkontaktní termografie

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

TŘETÍ HLOŽANKA DUŠAN Název zpracovaného celku: TŘECÍ PŘEVODY TŘECÍ PŘEVODY

Nedestruktivní defektoskopie

Bezdotykové měření teploty

Termokamera ve výuce fyziky

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components

Vytápění a chlazení tepelnými čerpadly volba vhodného systému

Certifikované termodiagnostické měření.

NDT LT a nová technika Piešťany

Přehled produktů. Kompaktní řada. Vysokovýkonná řada. Infračervené termokamery. Ruční teploměry. Inovativní infračervená technologie

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin

CW01 - Teorie měření a regulace

KONTAKTNÍ SNÍMAČE HLADINY KAPALIN

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 6. Měření rychlostí proudění

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 2. Zpracování měření

UŽITÍ MATLABU V KOLORIMETRII. J.Novák, A.Mikš. Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha

VY_52_INOVACE_J 05 01

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku

je vstupní kvantovaný signál. Průběh kvantizační chyby e { x ( t )}

JSEM PERFEKCIONISTA. iamnikon.cz

Asociace inovačního podnikání ČR

HILGER s.r.o., Místecká 258, Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) , (+420) ,

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

Přehled trhu snímačů teploty do průmyslového prostředí

TERMOMECHANIKA 19. Přenos tepla zářením

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Systém pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ. Ing. Petr Kusý Energetický regulační úřad odbor statistický a bezpečnosti dodávek

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST

Dodávka přístrojů do přírodovědných předmětů

Návod k použití Termovizní sady

Zehnder Radiator Bench (s lavicí)

STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6

Termografie - měření povrchu železobetonového mostu

Termokamera. We measure it. testo 885 profesionální, všestranná a precizní termografie. Velikost detektoru 320 x 240 pixelů

Transkript:

FSI VUT v Brě, Eergetický ústav Odbor termomechaiky a techiky prostředí prof. Ig. Mila Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 18. Vizualizace teplotích polí a povrchu těles OSNOVA 18. KAPITOLY Úvod do problematiky Termovizí kamery Základy termovizích měřeí Aplikace termografie Termogram areálu budov FSI VUT v Brě

ÚVOD DO PORBLEMATIKY Vizualizaci teplotích polí a povrchu těles umožňují KONTAKTNÍ METODY Tekuté krystaly, tužky, álepky, tablety, átěry aj., které měí vratě ebo evratě svou barvu při jedé, dvou či více teplotách (barevé zobrazeí) BEZKONTAKTNÍ METODY Růzé termovizí systémy Termogram člákového otopého tělesa TEKUTÉ KRYSTALY - kotaktí metody Používají se ve formě fólií, ebo átěrů, které se s teplotou zabarvují Rozsahy od -20 do + 250 C Přesost 0,1 až 0,5 % Přesější jsou bezkotaktí metody TERMOVIZE Zdroj: www.termometersite.com 2

TERMOVIZNÍ KAMERY - 1 Rozděleí kamer Podle způsobu zobrazeí Scaery s rozkladem obrazu S maticovým detektorem FPA (Focal Plae Array) bez rozkladu obrazu Podle způsobu chlazeí S chlazeým detektorem S echlazeým detektorem Podle spektrálí citlivosti Krátko vlové Dlouho vlové Podle rychlosti zázamu Rychlé (pro videosekvece) Pomalé Podle počtu kompoet Kompaktí Více kompoetové Kamera s rozkladem obrazu a chlazeým detektorem 1 rozmítací zrcadlo 2 motorky 3 fotoelektrické vysílače polohy x-y 4 křemeý osmiboký hraol 5 duté zrcadlo 6 cloa 7, 8, 9 optická soustava 10 kvatový detektor 11 kapalý dusík 12 předzesilovač s výstupem videa v 3

TERMOVIZNÍ KAMERY - 2 Využití termovizích kamer V eergetice (idetifikaci úiků tepla či chladu z tepelých zařízeí a rozvodů) V techice prostředí a ve stavebictví (tepelé ztráty budov, moitorováí čiosti růzých zařízeí) V oblasti přeosu tepla V medicíě (odhalováí ádorů ) Při dálkovém průzkumu Země Při výzkumu vesmíru Pro očí viděí apod. M21 Výběr termovizích kamer Dle použití volíme stacioárí či mobilí kameru Dle ovládaí fukcí lze volit ovládáí z kamery ebo počítače Z pohledu kokrétí aplikace volíme další parametry kamery (krátko/dlouho vlové, rychlé/pomalé, jedo/více kompoetové) 2 6. 8 C 1 9. 0 C 1 1. 1 C 3. 2 C - 4. 6 C 4

TERMOVIZNÍ KAMERY - 3 Testo Jeoptik AMR Testo 880-3 Fluke Ti25 VarioCAM FPA echlazeý Nespecifiková FPA echlazeý 8-14 µm Nespecifikováa 8-13 µm -20 až 350 C, t, j, t r -20 až 350 C -40 až 1200 C (2000 C) < 0,1 K, ± 2 K, ± 2 % < 0,1 K, ± 2 K, ± 2 % 0,1 K, ± 2 K, ± 2 % 160x120 b., 25 obr./s 160x120 b. 320x240 b., 50 obr./s SD karta, USB 2.0 SD karta, CF karta, FireWire, RS232, PAL, S-Video Objektivy 32 a 12 Objektiv 23 3 objektivy, 2 předsádky 5

ZÁKLADY TERMOVIZNÍCH MĚŘENÍ Hustoty vlastího zářivého toku E W [W.m -2 ] pro = 8 až 13 μm, lze popsat vztahy aalogickými se Stefaovým - Boltzmaovým zákoem. Pro měřeý objekt o teplotě T W [K] a emisivitě [-] platí E W ε k T w Pro okolí o radiačí teplotě T R [K] platí E k kde k a závisí a rozsahu vlových délek a teplotě. R T R Měřeý objekt T W E R (1 - ε) Termovizí kamera registruje hustotu zářivého toku E ε k T 1 w ε k T ze které lze vyjádřit teplotu povrchu měřeého objektu pomocí vztahu R T W E k E W E R 1 ε ε Okolí o středí radiačí teplotě T R T E R Kamera Vztah platí i pro radiačí teploměry 6

APLIKACE TERMOGRAFIE - 1 Zdroj: IfraTec Vetilátor s elektromotorem Čerpadlo s elektromotorem Ofukováí skla automobilu Povrch letadla po přistáí 7

APLIKACE TERMOGRAFIE - 2 Zdroj: IfraTec Hladia kapaliy v zásobíku Málo oleje v trasformátoru Vadý kotakt vodičů Přehřátý spoj a PC kartě 8

APLIKACE TERMOGRAFIE - 3 Zdroj: IfraTec Tepelé ztráty před zatepleím Tepelé ztráty po zatepleí Podlahové vytápěí Rozvod tepla pod vozovkou 9

Závěr základích předášek Experimetálí metody I Předášky pro studety 4. ročíku EÚ FSI VUT v Brě PC měřeí a řízeí zajistí doc. Štětia Garat předmětu prof. Ig. Mila PAVELEK, CSc. Eergetický ústav FSI VUT v Brě, Techická 2, Budova A2-302 Tel.: 420 541 143 272, E-mail: pavelek@fme.vutbr.cz URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/users/pavelek/ 10