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第二节 温度检测仪表 辐射测温主要有如下三种基本方法 全辐射法 亮度法 比色法 第二节 温度检测仪表 辐射温度计 全辐射高温计 全辐射高温计是接受被测物体全部辐射能量来测定温度的 第二节 温度检测仪表 光电温度计 光电温度计采用光电元件作为敏感元件感受辐射源的亮度变化,并根据被测物体亮度与温度的关系确定温度的高低 第二节 温度检测仪表 比色温度计 比色温度计是基于维恩位移定律工作的 第二节 温度检测仪表 红外温度计 红外温度计也是一种辐射温度计。其结构与其他辐射温度计相似,区别是光学系统和光电检测元件接受的是被测物体产生的红外波长段的辐射能 一、概述 温度是描述系统不同自由度之间能量分布状况的基本物理量,是决定一系统是否与其他系统处于热平衡的宏观性质,一切互为热平衡的系统都具有相同的温度 。温度是与大量分子的平均动能相联系,它反映了物体内部分子无规则运动的剧烈程度 第二节 温度检测仪表 温标 温度:表征物体或系统的冷热程度 温标:温度的数值表示 热力学温标 第二节 温度检测仪表 国际实用温标 自从1927年建立国际实用温标以来,先后作了多次修改,由于科学技术的提高,每次更接近热力学温标,准确度更高。1968年曾经作过一次较大的修改,最近一次是1990年。 根据1990国际实用温标规定:热力学温度是基本温度,用符号T表示。 温度单位是开尔文,符号为K。 第二节 温度检测仪表 1K等于水三相点热力学温度的1/273.16。 1990国际温标修改了基准仪器及温度范围: 0.65~5.0K 3He和4He蒸气压温度计 3.0~24.5561K 3He、4He 定容气体温度计 13.8033~1234.93K 基准铂电阻温度计 1234.96K以上 光学或光电高计 同时对 也进行了修改 插补公式 第二节 温度检测仪表 温度检测仪表的分类 根据敏感元件与被测介质接触与否 接触式 非接触式 第二节 温度检测仪表 二、热电偶温度计 热电效应及热电偶 热电势主要由两部分组成:接触电势和温差电势 温差电势:同一导体因两端温度不同而产生的热电势 原因:高温端电子能量向能量小的低温端移动 第二节 温度检测仪表 接触电势:两种不同导体接触时产生 原因:两者电子密度不同,扩散速度不同 温差电势比接触电势小的多 只与两种导体材料A、B及两端温度t,t0有关,与热电极的形状、大小、长短无关 第二节 温度检测仪表 热电偶基本定律 中间导线定律 在A、B构成的热电偶接入第三种导体C,并使AC和BC接触的温度均为t0 标准电极定律 等值替代定律 t C t0 t0 A B 第二节 温度检测仪表 常用的热电偶 任何两种导体都可组成热电偶,但作为测温的热电偶需满足: 电势值大,随温度单调上升,最 好线性 材料易获得,复制性好,价格低 物理、化学性稳定 电极的电阻小,温度系数小 热电偶丝 第二节 温度检测仪表 常用标准化热电偶 型号标志 材料 温度范围/℃ S 铂铑10-铂 -50~1768 B 铂铑30-铂铑6 0~1820 K 镍铬-镍硅 镍铬-镍铝 -270~1372 E 镍铬-镍铜(康铜) -270~1000 第二节 温度检测仪表 常用标准化热电偶 型号标志 材料 温度范围/℃ S 铂铑10-铂 -50~1768 B 铂铑30-铂铑6 0~1820 K 镍铬-镍硅 镍铬-镍铝 -270~1372 E 镍铬-镍铜(康铜) -270~1000 第二节 温度检测仪表 常用标准化热电偶 型号标志 材料 温度范围/℃ S 铂铑10-铂 -50~1768 B 铂铑30-铂铑6 0~1820 K 镍铬-镍硅 镍铬-镍铝 -270~1372 E 镍铬-镍铜(康铜) -270~1000 第二节 温度检测仪表 常用标准化热电偶 型号标志 材料 温度范围/℃ S 铂铑10-铂 -50~1768 B 铂铑30-铂铑6 0~1820 K 镍铬-镍硅 镍铬-镍铝 -270~1372 E 镍铬-镍铜(康铜) -270~1000 第二节 温度检测仪表 常用标准化热电偶 型号标志 材料 温度范围/℃ S 铂铑10-铂 -50~1768 B 铂铑30-铂铑6 0~1820 K 镍铬-镍硅 镍铬-镍铝 -270~1372 E 镍铬-镍铜(康铜) -270~1000 第二节 温度检测仪表 热电偶自由端温度的处理 用热电偶测温时,要求热电偶的自由端的温度保持不变(最好为0℃),热电势才是被测温度的单位函数
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