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1;;1.了解温标及常用测温仪表;
2.掌握热电偶温度计、热电阻温度计的工作原理
及方法;
3.掌握热电偶应用定律和冷端温度处理方法;
4.熟悉常用热电偶、热电阻种类及测量范围;
5.了解热电偶与热电阻的校验方法。
;;玻璃管液体温度计;;7;测温敏感元件在受热后尺寸或体积发生变化,采取一些简便方法,测出它的尺寸或体积变化的大小。;工作原理
利用玻璃管内液体的体积随温度的升高而膨胀。;水银温度计
测温范围:-35~375℃
优点:读数直观、结构简单、造价低廉
缺点:灵敏度较低、玻璃管易碎、无法实现远距离测量;工作原理
利用水银的热胀冷缩和水银的导电性。
功能
(1)指示温度
(2)恒温自动控制;按所测温度范围和精度要求选择相应温度计,并进行校验。
温度计一般应置于被测介质中10~15min后进行读数。
观测温度时,人体应离开温度计,更不要对着温包呼吸,读数时应屏住呼吸。如需手拿温度计时,要拿温度计的上部。
为了消除人体温度对测温的影响,读数要快,而且要先读小数,后读大数。读数时应使眼睛、刻度线和水银面在一水平线上。;固体膨胀式温度计
;工作原理:压力式温度计是利用密封系统中测温物质的压力随温度变化测温
最大工作距离:60m
测温范围:-50~550℃
优点:简单可靠、抗震性好、具有良好的防爆性。(常用于飞机、汽车上)
缺点:动态性能差,示值的滞后大,不能测量迅速变化的温度。;15;热电偶是锅炉、管道等工业和实验中最常用的测温元件,可测试气体、液体及固体表面的温度,测温范围-200~1600℃。;?;热电效应:将两种不同材料的导体或半导体组成一个闭和回路,如果两端点的温度不同,则回路中将产生一定大小的电流,这个电流的大小同材料的性质以及节点温度有关,上述现象称为热电效应,又称塞贝克效应(1821年,T.J.Seebeck)。;;在热电偶闭合回路中产生的热电势包括接触电势和温差电势;21;(4)热电偶的分度表
;热电偶的应用定律;由同一均质导体(电子密度处处相等)组成的闭合回路中,不论导体的截面、长度以及温度分布如何,均不产生热电势。;(2)中间导体定律;接点温度为T1和T3的热电偶,它的热电势等于接点温度分别为T1、T2,和T2、T3的两支同性质热电偶的代数和。;(1)铂铑30-铂铑6热电偶【B】
(2)铂铑10-铂热电偶【S】
(3)镍铬-镍硅热电偶【K】
(4)镍铬-康铜热电偶【E】
(5)铜-康铜热电偶【T】
;;热电偶的冷端补偿
;热电偶的冷端补偿
;热电偶的冷端补偿
;热电偶的冷端补偿
;热电偶测温误差分析
;34;测温原理;金属热电阻(铂、铜、镍、铁、铑、铁合金)
铂热电阻
铜热电阻
半导体热敏电阻(锗、硅、碳其他金属氧化物);优点:铂金属易于提纯,在氧化性介质中,甚至在高温下其物理、化学性质都非常稳定。
缺点:铂金属易于提纯,在氧化性介质中,甚至在高温下其物理、化学性质都非常稳定。
在0~630.755℃,
在-190~0℃,
;铂的纯度常以R100/R0来表示,一般要求R100/R0≥1.385。
铂电阻体是用很细的铂丝绕在云母、石英或陶瓷支架上做成的。
;在-50~150℃,
;铜电阻体是一个铜丝绕组(包括锰铜补偿部分),它是由直径为0.1mm的高强度漆包铜线用双线无感绕法绕在圆柱形塑料支架上而成。;随着温度的增高阻值降低,具有负的温度系数,测温范围-40~350℃。仅次于热电偶、热电阻,测温第三。
电阻值随温度按指数曲线变化。
电阻温度系数大。10-100倍;热电阻的结构
;表4.8热电阻的结构及特点;热电阻的测温电路
;热电阻的测温电路
;46;非接触式测温方法特点
;辐射测温的基本原理
;绝对黑体的全辐射定律:
全辐射能量
σ0——斯蒂芬-玻尔兹曼常数
实际物体的光谱辐射强度与单色辐射强度的关系:
实际物体全部光谱辐射强度总和;
光学高温计是利用受热物体的单色辐射强度(在可见光范围)随温度升高而增长的原理来测量高温。
;光学高温计
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;58;测量仪表的选用通常应考虑测量范围、仪表的使用要求、测量环境、仪表的可维修性及成本。
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;63;(1)检测地点的确定和要求
室内面积不足16㎡,测室中央一点。
室内面积16㎡以上,但不足30㎡测两点。
室内面积30㎡以上,但不足60㎡测三点。
室内面积60㎡以上的测五点。;(2)检测地点的选择要求
检测点离地面高度为0.8
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