• Тренажер для отработки теплового излучения, учебный стенд, лабораторное оборудование для школ, оборудование для обучения тепловому тренированию.
  • Тренажер для отработки теплового излучения, учебный стенд, лабораторное оборудование для школ, оборудование для обучения тепловому тренированию.

Тренажер для отработки теплового излучения, учебный стенд, лабораторное оборудование для школ, оборудование для обучения тепловому тренированию.

No.ZT0007
ZT0007 Теплоизлучающий стенд для школьных тренировок, лабораторное оборудование для учебных целей, оборудование для тепловых тренировок.
  • Тренажер для отработки теплового излучения, учебный стенд, лабораторное оборудование для школ, оборудование для обучения тепловому тренированию.

Description

ZT0007 Теплоизлучающий стенд для школьных тренировок, лабораторное оборудование для учебных целей, оборудование для тепловых тренировок.
1. Обзор продукта
1.1 Обзор
Стенд для испытаний на передачу лучистой энергии ZT 0007 — это учебно-тренировочное устройство, используемое в лаборатории для проверки изменений в передаче лучистой энергии. Экспериментальный стенд содержит два источника излучения: излучатель и светоизлучатель (мощность излучения регулируется). Тепловое излучение регистрируется термопарой, а оптическое излучение — фотометром. Между излучателем и детектором на оптическом стенде установлены различные оптические элементы, расстояние между которыми можно считывать по линейке вдоль оптической платформы. Можно вращать измеритель освещенности, чтобы изучить, как угол падения влияет на интенсивность излучения. Соответствующие оптические компоненты используются для изучения отражения, поглощения и пропускания различных материалов при разных длинах волн и температурах. Эксперименты позволяют проверить закон излучения Кирхгофа, закон Стефана-Больцмана, закон расстояния и направления Ламберта и другие основные законы теплопередачи. Измеренное значение отображается непосредственно на измерительном усилителе в цифровом виде или может быть напрямую передано на ПК через USB для дальнейшей обработки.
1.2 Особенности
 Экспериментальная платформа для измерения теплопередачи ZT0007 позволяет точно измерять плотность потока лучистого тепла и проверять основные законы поверхностной лучистой теплопередачи;
 Угол мощности источника излучения экспериментальной платформы можно плавно и непрерывно регулировать;
 Экспериментальный стол оснащен доской для записей, доской для записей и фильтром для имитации различных поверхностей излучения, таких как черное тело, белое тело и прозрачное тело;
 Переходные данные во время смены рабочего стола отображаются непосредственно на измерительном усилителе в цифровом виде;
 Данные различных физических величин в процессе смены рабочего стола также могут передаваться на ПК через интерфейс USB для дальнейшей обработки;

2.1 Тепловое излучение и теплопередача излучением
2.1.1 Понятие теплового излучения
Тепловое излучение — это явление, при котором объект излучает электромагнитные волны из-за своей температуры. Один из 3 способов теплопередачи. Все объекты с температурой выше абсолютного нуля могут производить тепловое излучение. Чем выше температура, тем больше суммарная излучаемая энергия и тем больше коротковолновых компонентов. Спектр теплового излучения представляет собой континуум, и теоретически диапазон длин волн может простираться от 0 до ∞. В целом, тепловое излучение в основном распространяется за счет длинноволновых видимых лучей и инфракрасных лучей. Поскольку распространение электромагнитных волн требует любой среды, тепловое излучение является единственным методом теплопередачи в вакууме.
Электромагнитная волна теплового излучения возбуждается при изменении состояния теплового движения микроскопических частиц внутри объекта. Пока температура объекта выше нуля градусов, объект будет постоянно преобразовывать тепловую энергию в лучистую энергию и излучать наружу. В то же время объект будет продолжать поглощать тепловое излучение, проецируемое окружающими объектами на его поверхность, и регенерировать лучистую энергию, преобразуя ее в тепло. Радиационная теплопередача относится к суммарному эффекту взаимного излучения и поглощения объектов. Когда объект находится в тепловом равноверии с окружающей средой, тепловое излучение на его поверхности продолжается, но его чистая радиационная теплопередача равна нулю.