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Chapter 6 Temperature detection (温度检测);6-1 Temperature and thermometric scale ;
从热平衡的观点看,温度可以作为物体内部分子无规则热运动剧烈程度的标志,温度高的物体,其内部分子平均动能大;温度低的物体其内部分子的平均动能亦小。热力学定律指出:具有相同温度的两个物体,它们必然处于热平衡状态。当两个物体分别与第三个物体处于热平衡状态,则这两个物体也处于热平衡状态,因而这三个物体将处于同一温度。据此,如果我们能用可复现的手段建立一系列基准温度值,就可把其它待测物体的温度和这些基准温度进行比较,得到待测物体的温度。 ;II. Thermometric scale (温标)
? 现代统计力学虽然建立了温度和分子动能之间的函数关系,但由于目前尚难以直接测量物体内部的分子动能,因而只能利用一些物质的某些物性(诸如尺寸、密度、硬度、弹性模量、辐射强度等)随温度变化的规律,通过这些量来对温度进行间接测量。为了保证温度量值的准确和利于传递,需要建立一个衡量温度的统一标准尺度,即温标。
随着温度测量技术的发展,温标也经历了一个逐渐发展,不断修改和完善的渐进过程。从早期建立的一些经验温标,发展为后来的理想热力学温标和绝对气体温标。到现今使用具有较高精度的国际实用温标,其间经历了几百年时间。
;1.经验温标 (Experiential thermometric scale);(2)摄氏温标 ( Celsius thermometric scale)
1740年瑞典人摄氏(Celsius)提出在标准大气压下,把水的冰点规定为0度,水的沸点规定为100度。根据水这两个固定温度点来对玻璃水银温度计进行分度。两点间作100等分,每一份称为1摄氏度。记作1℃。
摄氏温度和华氏温度的关系为
T ℉ =9/5 t℃ + 32
式中 T——华氏温度值;
t——摄氏温度值。 ; 除华氏和摄氏外,还有一些类似经验温标如列氏、兰氏等,这里不再一一列举。
经验温标均依赖于其规定的测量物质,测温范围也不能超过其上、下限(如摄氏为0℃、l00℃)。超过了这个温区,摄氏将不能进行温度标定。另外,经验温标具有很大的局限性,很快就不能适应工业和科技等领域的测温需要。
;2.热力学温标 (Thermodynamic thermometric scale); 经国际协议产生的国际实用温标,其指导思想是要它尽可能地接近热力学温标,复现精度要高,且使用于复现温标的标准温度计,制作较容易,性能稳定,使用方便,从而使各国均能以很高的准确度复现该温标,保证国际上温度量值的统一。
第一个国际温标是1927年第七届国际计量大会决定采用的国际实用温标。此后在1948、1960、1968年经多次修订,形成了近20多年各国普遍采用的国际实用温标称为(IPTS一68)。
1989年7月第77届国际计量委员会批准建立了新的国际温标,简称ITS一90。为和IPTS一68温标相区别,用表示ITS一90温标。
;?ITS-90主要内容:
(1)???重申国际实用温标单位仍为K,1 K等于水的三相点时温度值的 1/273.16;
(2)???把水的三相点时温度值定义为0.01℃(摄氏度),同时相应把绝对零度修订为-273.15℃;这样国际摄氏温度 (℃)和国际实用温度 (K)关系为:
3)???规定把整个温标分成4个温区,其相应的标准仪器如下;
①0.65—5.0K,用3He和4He蒸汽温度计;
②3.0—24.5561K,用3He和4He定容气体温度计;
③13.803K—961.78℃,用铂电阻温度计;
④961.78℃以上,用光学或光电高温计;
(4)???新确认和规定17个固定点温度值以及借助依据这些固定点和规定的内插公式分度的标准仪器来实现整个热力学温标。(见下页表);;? 根据传感器的测温方式,温度基本测量方法通常可分成接触式(contact)和非接触式(contactless)两大类。
接触式温度测量的特点是感温元件直接与被测对象相接触,两者进行充分的热交换,最后达到热平衡,此时感温元件的温度与被测对象的温度必然相等,温度计就可据此测出被测对象的温度。因此,接触式测温一方面有测温精度相对较高,直观可靠及测温仪表价格相对较低等优点,另
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