Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Мельников Б.Н. -> "Применение красителей" -> 103

Применение красителей - Мельников Б.Н.

Мельников Б.Н., Виноградова Г.И. Применение красителей — М.: Химия , 1986. — 240 c.
Скачать (прямая ссылка): primeneniekrasiteley1986.djvu
Предыдущая << 1 .. 97 98 99 100 101 102 < 103 > 104 105 106 .. 107 >> Следующая

Чистота цвета (Р) определяется местонахождением точки измеряемого цвета на цветовом графике (формула 13).
р У W (у — t/w) У W (х — xw)
~ у [у (Ц — t/wl у Iх (Ц — ¦%] '
где х, у — координаты цветности измеряемого цвета; х(Х), у{%)—координаты цветности спектрального монохроматического излучения, имеющего одинаковую цветность с измеряемым цветом; xw, Уч — координаты цветности стандартного источника света.
Значения х(К) и у(К) находят по цветовому графику как
координаты точки пересечения линии, проходящей через точку
источника света (W) и точку измеряемого цвета (F) с линией спектральных цветов или линией «чистых» пурпурных цветов.
Обычно на цветовых графиках имеется целый ряд так называемых «линий постоянной чистоты», каждой из которых соответствует определенное значение чистоты. Нанесение линий постоянной чистоты на график облегчает задачу нахождения чистоты цветов, так как устраняет необходимость проведения расчетов. Светлота (L) равна координате цвета у.
Наряду с расчетными методами оценки цвета с использованием спектральных кривых отражения или пропускания возможно непосредственное измерение цвета окрашенного образца, которое проводят с помощью колориметрических приборов. Измерение цвета с помощью фотоэлектрических колориметров основано на том, что излучение от источника света, отраженное
231
от измеряемого образца или пропущенное через него, воспринимается фотоэлектрическим приемником, фототоки которого пропорциональны координатам цвета образца. Прибор снабжен тремя специальными светофильтрами, которые последовательно применяют при измерении.
Наиболее совершенный отечественный колориметр КНО-3 позволяет получать координаты цветности непосредственно в-Еиде точки на стандартном цветовом графике, нанесенном на передней панели этого прибора. Это обеспечивает возможность нахождения цветового тона и чистоты цвета. По отдельной шкале определяется светлота цвета. Оптическая схема данного колориметра рассчитана на измерения цвета как прозрачных, так и непрозрачных образцов.
С помощью фотоэлектрических колориметров может быть определена, например, точность воспроизведения цвета в полиграфии, осуществлен контроль цвета сигнальных светофильтров и т. д. Однако часто необходимо определять малые цветовые различия двух близких по цвету образцов. Такие задачи возникают в текстильной, лакокрасочной, бумажной и других отраслях промышленности, где требуется высокая степень одноцветности выпускаемой продукции. Для определения малых цветовых различий точность фотоэлектрических колориметров, как правило, недостаточна. С этой целью используют фотоэлектрические компараторы цвета ЭКЦ-1, ФКЦ-ШМ. В этих приборах для цветовых измерений используется сравнительный метод, при котором измеряемый образец сравнивается по цвету с близким ему эталоном, координаты цвета которого известны.
При математическом описании малых цветовых различий используют величину АЕ, которая характеризует общее различие в цвете (как по цветности, так и по светлоте) между двумя сравниваемыми образцами и пропорциональна визуально воспринимаемой разнице в цвете этих образцов. Величина АЕ представляет собой расстояние между точками сравниваемых цветов' в равноконтрастном цветовом пространстве.
Равноконтрастными колориметрическими системами называют такие, в которых между визуально наблюдаемым различием в цвете и расстоянием между точками в цветовом пространстве существует линейная зависимость. Не каждая колориметрическая система пространственного представления цветов удовлетворяет этому требованию и может быть использована для определения АЕ. Не удовлетворяет вышесформулированно-му принципу 'и цветовое пространство международной колориметрической системы, основанной на цветах XYZ. В настоящее время разработано несколько равноконтрастных колориметрических систем. В СССР принята система Шкловера; расчет АЯ при этом проводится по формуле ВНИСИ (ГОСТ 18 055—72).
Определение малых цветовых различий с помощью компаратора цвета по системе ВНИСИ осуществляют следующим образом. В соответствии с трехмерностью цветового вектора с по-
232
мощью прибора получают три показателя, отвечающие трем координатным осям колориметрической системы ВНИСИ: альфа (а), бета (Р), светлота (у). Показания прибора выдаются не в единицах а, р и у, а в производных от них единицах п а, щ, пу или Апа, Artp, Апу.
Выбирают промежуточный образец, близкий по цвету к измеряемым, помещают его в прибор и измеряют Дгеа(Пр.обр.ъ Ап&(пр.обр.) и Апу(пр.обр.) относительно белого эталона. Затем измеряют па, щ и пу для каждого из сравниваемых образцов относительно промежуточного и находят соответствующие значения Ап:
Д«а = п'а — п"а Дпр = «'р —«" р Д пу = п'у — п"у
Цветовое различие между окрашенными образцами рассчитывают по формуле (14), а входящие в эту формулу коэффициенты Са>р, С,?,р и Ср, зависящие от цвета сравниваемых образцов,— по формулам (15) — (17).
где а и (3 — координаты цветности промежуточного образца; р— коэффициент отражения промежуточного образца (%); С — коэффициент, зависящий от условий адаптации; выбирается в зависимости от значения коэффициента отражения р промежуточного образца (в скобках приведены значения р): 5 (0—3), 10 (3—6), 15 (6—30), 20 (>30).
Предыдущая << 1 .. 97 98 99 100 101 102 < 103 > 104 105 106 .. 107 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed