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<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="advisor" lang="es" authority="3e0cb6b6-ae29-4ace-8550-213697a2615c" confidence="500" orcid_id="">Benyon Puig, Robert</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="author" authority="5a6ea57a-9c4f-44ea-a93a-4f030e688b60" confidence="500" orcid_id="">Lucas Veguillas, Javier de</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="editor" lang="es" authority="EDUVA33" confidence="500" orcid_id="">Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="accessioned">2017-01-17T13:46:50Z</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="available">2017-01-17T13:46:50Z</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="issued">2016</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="identifier" qualifier="opacrecnum">b1749064</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="identifier" qualifier="doi">10.35376/10324/22111</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="abstract" lang="es">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.&#xd;
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.&#xd;
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.&#xd;
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.&#xd;
Por hipótesis las cavidades analizadas son de superficie difusa y los gradientes de temperatura tienen simetría axial.</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="sponsorship" lang="es">Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="degree" lang="es">Doctorado en Ingeniería Industrial</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="rights">Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="es">Termometría</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="es">Radiación infrarroja</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="es">Calibración</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="title" lang="es">Cálculo de la emisividad efectiva en cavidades de cuerpo negro cilíndricas, cónicas y cilindro-cónicas. Modelos y aplicaciones a la termometría de radiación</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="type" lang="es">info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dim:field>
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