|
|
|
| ВАЖНЫЕ ДАТЫ
|
|
При проведении конференции будет организована выставка последних достижений измерения температуры в науке и технике. Приглашаем принять участие в выставке. Стоимость 1кв.м экспозиционной площади составляет для отдельных иностранных граждан или организаций 70 долларов США. |
8-ой
Международной конференции
"Температура 2003"
Вторник, 16 сентября 2003г.
|
1000-2200 |
Регистрация
(регистрация участников и работа конференции будет проходить во "Дворце
Железнодорожников" по адресу: Львов, ул. Федьковыча, 54) |
Среда, 17 сентября 2003г.
|
800 -10 00 |
Регистрация участников |
|
900 -9 30 |
Открытие 8-ой Международной конференции "Температура 2003"Выступление председателя оргкомитета, мэра города |
|
930- 1005 |
1. Основные
проблемы температурных измерений в атомной промышленности |
|
1005-1040 |
2. Температурно-деформационные
факторы влияния на метрологические характеристики чувствительных элементов
термопреобразователей |
|
1040-1055 |
Перерыв на кофе |
|
1055-1130 |
3. Использование
самокалибрующихся термоэлементов с реперным материалом при температурах
500¸650°С
в парогенераторах (Институт измерительной и сенсорной техники ТУ Ильменау, Ильменау, Германия) |
|
1130-1205 |
4. Биохимическая информационная система на термобиосенсорах |
|
1205-1240 |
5. Проблемы измерения и воспроизведения единицы
теплового потока |
|
1245–1415 |
Обед |
| 1415-1450 | 6. Состояние и перспективы
развития приборов температурного контроля О.П. Гук (НПО "Термопрылад", Львов, Украина) |
| 1450-1525 | 7. Платиновое сопротивление
для сенсора термометра Милан Боровичка, Александр Янач, Яна Урдзикова (Словацкий Университет техники, Братислава, Трнава, Словакия) |
| 1600-1615 | Перерыв на кофе |
| 1615-1715 | Стендовые доклады (секции 3-4) |
|
3.1. |
Резистивные многоэлементные сенсоры температуры |
|
3.2. |
Многослойные гальванические преобразователи теплового потока |
|
3.3. |
Термопреобразователи сопротивления для измерения разности температур |
|
3.4. |
Малогабаритные медные термопреобразователи сопротивления |
|
3.5. |
Исследование метрологических характеристик платиновых
термопреобразователей сопротивления с напыленными чувствительными элементами |
|
3.6. |
Исследование переходных термоэлектрических явлений в твердых проводникахО.П. Гук, О.И. Лах, С.П. Фуртак (НПО "Термопрылад", Львов, Украина) |
|
3.7. |
Платиновые термопреобразователи сопротивления
повышенной точности для криогенных температур |
|
3.8. |
Низкочастотные флуктуации сопротивления термочувствительных элементов |
|
3.9. |
Балансные приближения в оптимальном представлении характеристик термометров
сопротивления |
|
3.10. |
Исследование стабильности платиновых термопреобразователей сопротивления |
|
3.11. |
Термометры на основе нитевидных кристаллов Si-Ge для криогенного диапазона
температур |
|
3.12. |
Первичный преобразователь повышенной чувствительности для ультразвукового
импульсного термометра |
|
3.13. |
Тонкопленочный термопарный измеритель качества защитной способности покрытия |
|
3.14. |
Особенности возникновения термо-э.д.с. в тонких пленках германидов
переходных металлов с добавками редкоземельных металлов в низкотемпературной
области |
|
3.15. |
Способ контроля качества термоэлектродного
провода |
|
3.16. |
Термомагнитные сенсоры для измерения температуры и радиальных
тепловых потоков |
|
3.17. |
Пороговый сенсор температуры на базе эффекта холестерико-нематичного
перехода |
|
3.18. |
Исследование импеданса двухзатворных МДН-структур при низких температурах |
|
3.19. |
Метрологическое обеспечение и метод
определения температурных характеристик кристаллооптических термопреобразователей |
|
3.20. |
Исследование метрологических характеристик чувствительных элементов
кристаллооптических термопреобразователей |
|
3.21. |
Обеспечение взаимозаменяемости сенсоров температуры с p-n-переходом |
|
3.22. |
Измерение температуры с помощью термисторов |
|
3.23. |
Пленочные терморезисторы контроля температурных режимов мощных тиристорных
переключателей электродвигателей |
|
3.24. |
Обеспечение качества проектирования погружаемых термопреобразователей |
|
3.25. |
Жидкометаллические сенсоры температуры: проблемы и перспективы |
|
3.26. |
Моделирование деформационного состояния температурных сенсоров |
|
3.27. |
Кристаллооптический
датчик температуры с внутренней точкой |
|
3.28. |
Релаксация термомеханических напряжений в термоэлектродах из металлических
стекол |
|
3.29. |
Полупроводниковые приборные структуры и сенсоры
температуры, изготовленные на их основе |
|
3.30. |
Исследование динамических характеристик термопреобразователей для измерения температуры газовых средВ.О. Фэдынэць (Национальный университет "Львивська политехника", Львов, Украина) |
|
3.31. |
Некоторые аспекты использования термооптических эффектов в А2МХ4 кристаллах
для температурных измерений |
|
3.32. |
Использование А2МХ4 кристаллов для конструирования сенсоров температурыГ. Сушаньска, Й. Кенчковска, Р. Белка, М. Плаза, С. Калужа (Технологический университет, Кельцэ, Польша) |
Секция 4. Прикладные задачи термометрии
|
4.1. |
Температурное влияние на процесс распада
хрупких материалов в мельницах со спиральной форсункой |
|
4.2. |
Использование термовидения для исследования теплопотерь в теплосетях |
|
4.3. |
Изнашиваемость инструмента и температурные функции при токарных роботах со сменной скоростьюЯ. Шадковски (Университет Бельско-Бяла, Бельско-Бяла, Польша) |
|
4.4. |
Температурная диагностика подземных тепловых сетей |
|
4.5. |
Термометрическая аппаратура для измерения
тепловых потерь на теплотрассах |
|
4.6. |
Специализированный пирометр для алюминиевых расплавов |
|
4.7. |
Многоканальные системы для измерения температуры на основе термоподвесок |
|
4.8. |
Внесение температурной поправки при измерении влажности сыпучего материала |
|
4.9. |
Система контроля температуры рабочего эталона вольта |
|
4.10. |
Особенности построения информационных моделей в экспериментальной
физике |
|
4.11. |
К вопросу контролирования функционального состояния высоковольтных объектов системыВ. Ванько (Национальный университет "Львивська политехника", Львов, Украина) |
|
4.12. |
Приборы и методы температурно-ветрового
зондирования атмосферы и стратосферы |
|
4.13. |
MICROLAN: Цифровые технологии в системах температурного мониторинга
|
|
4.14. |
Метод измерения теплопроводности строительных и теплоизоляционных
материалов |
|
4.15. |
Экспериментальная оценка температуры продуктов взрыва водородно-воздушной
смеси |
|
4.16. |
Контроль температуры в бытовых холодильниках |
|
4.17. |
Контроль температуры при оценивании качества гостиничных услуг |
|
4.18. |
Система мониторинга температуро-влажностного состояния музейных
объектов |
|
4.19. |
Многофункциональный числоимпульсный спецпроцессор для обработки
сигналов температурных датчиков |
|
4.20. |
Усовершенствование циклической системы контроля скорости изменения
температуры |
|
4.21. |
Моделирование тепловых процессов в адгезионных покрытиях |
|
4.22. |
Моделирование влияния тепловых процессов на энергетические
характеристики системы адгезив - субстрат |
|
4.23. |
Исследование влияния температуры на результаты измерения токсичности
воды с помощью биосенсора |
|
4.24. |
Разностно-аналитическая схема определения нестационарного и квазистационарного
температурного поля многослойных структур при сложных условиях теплообмена
на боковых поверхностях |
|
4.25. |
Математическое моделирование и исследование температурных полей в ферромагнитных телах при индукционном нагревеВ.В. Паракуда, М.Т. Солодяк, Р.Б. Вус (ГНИИ "Сыстема", Львов, Украина) |
|
4.26. |
Новые бесконтактные и
световодные технологии для непрерывного температурного контроля открытых
и закрытых объектов |
|
4.27. |
Температурный и теплофизический
контроль технологических процессов, оборудования и материалов |
|
4.28. |
Влияние концентрации продуктов сгорания на результаты измерения температур
в котлоагрегатах акустическим методом |
|
4.29. |
Аддитивные методы измерения в приборах широкого промышленного использования |
|
1730 -2000 |
Екскурсия городом |
Четверг, 18 сентября 2003 г.
|
800 - 900 |
Регистрация (Регистрация
участников и работа конференции будет проходить во "Дворце Железнодорожников",
Львов, ул. Федьковыча, 54) |
|
900- 935 |
9. Построение температурной шкалы по излучению |
|
935-1010 |
10. Принцип измерения температуры с использованием
метода излучения-отражения |
|
1010-1045 |
11. Оценка характеристик 2МВт печи с керосиновой
форсункой |
|
1045-1100 |
Перерыв на кофе |
|
1100-1135 |
12. Состояние метрологического обеспечения температурных измерений на
Львовщине |
|
1135–1210 |
13. Платиновые термометры сопротивления как вторичный
эталон температуры |
|
1210-1245 |
14. Реперные температурные точки на базе инверсии знака двулучепреломления |
|
1245 – 1415 |
Обед |
|
1415-1515 |
Стендовые доклады (секции 1-2) |
Секция 1 - Приборы и методы измерения температуры
|
1.1. |
Достижение неопределенности
измерения 0,25 мК в интегрированных терморезистивных термометрах |
|
1.2. |
Тепловые шумы терморезисторов
как измерительные параметры и их представление в ORCAD CAPTURE CIS |
|
1.3. |
Термодеривационный и электродеривационный
анализы литейных сплавов |
|
1.4. |
Оценка погрешностей канала измерения температуры в диффузных печах |
|
1.5. |
Измерение распределения температур вдоль штока
биметаллического клапана |
|
1.6 |
Рентгеновская термометрия кристаллических
материалов |
|
1.7. |
Определение температуры нагретого тела в лучепрозрачных и поглощающих средах по спектру теплового излученияС.П. Русин (Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института высоких температур РАН, Москва, Россия) |
|
1.8. |
Спектральная лучеиспускательная способность
пленки оксида циркония для длин волн 650 и 530 нм. Методы и результаты
исследования |
|
1.9. |
Многоканальные мостовые измерительные средства с низкоомными термопреобразователями
сопротивления |
|
1.10. |
Пирометры в современном обслуживании производства Raynger mx4+/mx6 phototemp |
|
1.11. |
Пирометр
для измерения температуры пламени THERMALERT TXD54 |
|
1.12. |
Термометр цифровой повышенной
точности |
|
1.13. |
Спектрально-компенсационные
методы полихроматической пирометрии |
|
1.14. |
Некоторые перспективные разработки цифровых приборов в Львовском НПО "Термопрылад"В.Е. Пылыпюк, Я.А. Пастэрнак, А.В. Рубэль, Р.И. Мэльнык (НПО "Термопрылад", Львов, Украина) |
|
1.15. |
Практические разработки высокоточных средств
измерения температуры |
|
1.16. |
Повышение точности и расширение температурного
диапазона пирометров с модуляцией потока излучения |
|
1.17. |
Термометры для экспресс-измерения
температуры с многофункциональными термопреобразователями |
|
1.18. |
Электронный термометр
с цифровой индикацией температуры |
|
1.19. |
Способ измерения температуры поверхности цементных печейН.Е. Гоц, В.М. Засименко, Б.Ю. Грынэвыч (Национальный университет "Львивська политехника", Львов, Украина) |
|
1.20. |
Одноэлементный
измеритель давления и температуры |
|
1.21. |
Способ повышения точности определения функции
преобразования ультразвуковых сенсоров |
|
1.22. |
Средства
измерения с прямым преобразованием параметров импедансных сенсоров температуры |
|
1.23. |
Импедансный контроль качества
термоэлектродного провода |
|
1.24. |
Измерение
распределения температуры обжига цемента |
| 1.25. |
Оценка качества канала измерительных
цифровых сигналов сенсоров температуры |
Секция 2 - Метрологическое обеспечение температурных измерений
| 2.1. |
Исследование стабильности работы
эвтектического температурного репера |
| 2.2. |
Определение интервала недостоверности измерения температуры в случае
незначительного количества измерений |
| 2.3. |
Поверка сенсоров температуры в условиях
их эксплуатации |
| 2.4. |
Калибраторы для поверки преобразователей
с унифицированными выходными сигналами |
| 2.5. |
Прецизионный термометрический мост
СА300 |
| 2.6. |
Особенности радиационного компарирования
для передачи единицы плотности теплового потока |
| 2.7. |
Особенности воспроизведения единиц плотности
теплового потока кондуктивным способом |
| 2.8. |
Коммерческая низкотемпературная калибровочная станция пирометров излучения
производства Raytek Raykslt |
| 2.9. |
Коммерческий эталонный пирометр
TRIRAT производства RAYTEK |
| 2.10. |
Погрешность измерения температуры
высокоскоростных потоков газа |
| 2.11. |
Исследование
фазового перехода затвердения чистой меди в качестве реперной точки для
аппроксимации МТШ-90 оптическими методами |
| 2.12. |
Учет влияния эффекта размера источника при регистрации эталонным фотоэлектрическим
пирометром температуры реперной точки |
| 2.13. |
Многоканальный калибратор ТС-400
для градуирования контактных датчиков температуры |
| 2.14. |
Многоканальная прецизионная информационная
измерительная система СА320 |
| 2.15. |
Перспективы применения элементов
Пельтье в метрологической практике |
| 2.16. |
Исследование метрологических характеристик интегральных термопреобразователей |
| 2.17. |
Двухкаскадный цифро-аналоговый преобразователь для метрологических исследований |
| 2.18. |
Теоретические основы поверки
термопар с помощью эффекта Пельтье |
| 2.21. |
Европейский виртуальный
институт тепловой метрологии |
Продолжение пленарных заседаний
|
1515-1550 |
15. Проблемы создания
вторичной аппаратуры в шумовой термометрии |
|
1550-1625 |
16. Пирометры промышленного применения и их метрологическое обеспечение |
|
1625-1700 |
17. Перспективы созданных термометрических
материалов в Украине |
|
|
|
|
1625-1700 |
8. Ознакомительно-познавательная лекция о городе Львове |
|
1730-1830 |
Посещение выставки работ ученых Национального университета "Львивська политехника"(главный корпус Национального университета "Львивська политехника", Львов, ул. С. Бандеры, 12) |
|
1900-2300 |
Товарищеский
обед |
Пятница, 19 сентября 2003 г.
|
900-1000 |
Круглый стол (Музей метрологии, Львов, ул. Князя Романа, 38) |
|
1000-1245 |
Загородная автобусная экскурсия: Львов-Жовква-Крехив-Львов |
|
1245-1435 |
Обед |
|
1900-2100 |
Оперный театр им. Соломии Крушельныцькои (Львов, просп. Свободы) |
|
|
|