Cálculo de la emisividad efectiva en cavidades de cuerpo negro cilíndricas, cónicas y cilindro-cónicas. Modelos y aplicaciones a la termometría de radiación
La emisividad efectiva es la principal figura de mérito para la caracterización de las cavidades de cuerpo negro que constituyen las fuentes patrones de radiación en los campos de la radiometría y termometría de radiación. Su valor puede ser determinado de forma experimental por diversos procedimien...
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Valladolid |
| Repositorio: | UVaDOC. Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid |
| OAI Identifier: | oai:uvadoc.uva.es:10324/22111 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.35376/10324/22111 http://uvadoc.uva.es/handle/10324/22111 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Termometría Radiación infrarroja Calibración |
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Cálculo de la emisividad efectiva en cavidades de cuerpo negro cilíndricas, cónicas y cilindro-cónicas. Modelos y aplicaciones a la termometría de radiaciónLucas Veguillas, Javier deTermometríaRadiación infrarrojaCalibraciónLa emisividad efectiva es la principal figura de mérito para la caracterización de las cavidades de cuerpo negro que constituyen las fuentes patrones de radiación en los campos de la radiometría y termometría de radiación. Su valor puede ser determinado de forma experimental por diversos procedimientos, pero estos tienen una aplicación limitada en cuanto a geometrías, rango espectral, temperatura, etc. Para su cálculo, los métodos numéricos (computacionales) son hoy en día ampliamente utilizados para el diseño y caracterización de cuerpos negros y se considera que el método de Montecarlo el más potente y flexible. En este trabajo se desarrollan modelos geométricos para la descripción del proceso de reflexión de la radiación en el interior de cavidades de cuerpo negro de forma cilíndrica, cónica y cilindro-cónica. La emisividad efectiva de estas cavidades es calculada aplicando el método de Montecarlo y la técnica del trazado inverso de rayos, en base a dichos modelos geométricos. Por hipótesis las cavidades analizadas son de superficie difusa y los gradientes de temperatura tienen simetría axial.Departamento de Ingeniería Energética y FluidomecánicaDoctorado en Ingeniería IndustrialSegovia Puras, José JuanBenyon Puig, RobertUniversidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales2016info:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://doi.org/10.35376/10324/22111http://uvadoc.uva.es/handle/10324/22111reponame:UVaDOC. Repositorio Documental de la Universidad de Valladolidinstname:Universidad de ValladolidEspañolinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/oai:uvadoc.uva.es:10324/221112026-06-13T12:44:47Z |
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La emisividad efectiva es la principal figura de mérito para la caracterización de las cavidades de cuerpo negro que constituyen las fuentes patrones de radiación en los campos de la radiometría y termometría de radiación. Su valor puede ser determinado de forma experimental por diversos procedimientos, pero estos tienen una aplicación limitada en cuanto a geometrías, rango espectral, temperatura, etc. Para su cálculo, los métodos numéricos (computacionales) son hoy en día ampliamente utilizados para el diseño y caracterización de cuerpos negros y se considera que el método de Montecarlo el más potente y flexible. En este trabajo se desarrollan modelos geométricos para la descripción del proceso de reflexión de la radiación en el interior de cavidades de cuerpo negro de forma cilíndrica, cónica y cilindro-cónica. La emisividad efectiva de estas cavidades es calculada aplicando el método de Montecarlo y la técnica del trazado inverso de rayos, en base a dichos modelos geométricos. Por hipótesis las cavidades analizadas son de superficie difusa y los gradientes de temperatura tienen simetría axial. |
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