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第一章概述
第二章膨胀式温度计
第三章热电偶温度计
第四章热电阻温度计
第五章接触式温度计的安装
本篇小结
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第一章概述
一、温度测量方法
1.接触式测温
任意两个冷热程度不同的物体相接触,必然要发生
热交换现象,热量将由温度高的物体传向温度低的物体,直到两物体完全达到热平衡状态为止。
要求:测温物体的物理性质必须是连续、单值地随温
度变化,并且复现性好。
常用:玻璃温度计、压力温度计、双金属温度计、
热电偶温度计、热电阻温度计等。
需满足条件:感温部件与被测介质充分接触;
保证热交换时间。
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2.非接触式测温
测温元件的任何部位均不与被测物体相接触。
特点:不会破坏被测对象的温度场,可测移动或转
动物体的温度,可通过扫描的方法测得物体表面的温度。反映速度较快,测温范围很广,原理上不受温度上限的限制。
受物体发射率、对象与仪表间距、烟尘和蒸汽等介质的影响,准确性不高,通常用来测量1000℃以上的移动、旋转或反应迅速的高温物体温度。
目前多以辐射式为主,通过被测物体与感温元件之间
的热辐射作用实现测温。
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二、温标
1.摄氏温标(用t表示,单位记为℃。)
2.国际温标
热力学温度是基本温度,用T表示,单位开尔文,
记为K。规定:水的三相点热力学温度为273.16K;
定义1K=1/273.16。
0℃=273.15Kt=T-273.15
三、温度测量仪表的分类
按工作原理:膨胀式、热电阻、热电偶及辐射式等。
按测量方式:接触式和非接触两类。
各常用测温仪表的测温原理、基本特性见表4-1-1。
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第一节玻璃管液体温度计
第二节压力式温度计
第三节双金属温度计
第二章膨胀式温度计
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¬测温原理
¬结构与分类
第一节玻璃管液体温度计
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一、测温原理
液体受热后体积膨胀和温度的关系可用下式表示: Vt=Vt0(α-α′)(t-t0)(4-2-1)
Vt—液体在t℃时的体积;
Vt0—液体在t0℃时的体积;
α—液体的体积膨胀系数;
α′—盛液容器的体积膨胀系数。
α与α′差别越大,灵敏度越高。
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二、结构与分类
1.按结构分为棒状温度计内标尺式温度计
外标尺式温度计:毛细管固定在标尺板上,多用来测室温。
2.按用途分为
标准温度计:有棒状、内标尺式的,分一等和二等,
分度值为0.05~0.1℃。
工业用温度计一般为内标尺式。
实验室用温度计:形式与标准的相仿,精度较高。
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¬结构
¬测温原理
第二节压力式温度计
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一、结构
温包内充填的感温介质有气体、液体及蒸发液体等。
毛细管容积<<温包容积,通常为铜或不锈钢冷拉无缝管,内径0.4mm左右,长度<50m。
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二、测温原理
液体压力温度计
若忽略温包、毛细管和弹性元件组成的密封系统容
积变化,对一定质量的液体,压力与温度的关系可表
Pt—工作液在t时的压力;Pt0—工作液在t0时的压力;α—工作液的体积膨胀系数;β—工作液的可压缩系数。
多以有机液(甲苯、酒精、戊烷等)或水银作感温
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介质。
示为:
即:
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¬测温原理
¬双金属温度计的结构
第三节双金属温度计
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x—双金属片自由端的位移;l—双金属片的长度;
d—双金属片的厚度;
Δt—双金属片的温度变化量;
G—弯曲率
测量范围-80~600℃,
精度1、1.5、2.5级。
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一、测温原理
两种膨胀系数不同的金属组成固体膨胀式温度计。
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二、双金属温度计的结构
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