温度计的分类及特性
- 格式:doc
- 大小:49.00 KB
- 文档页数:4
温度计的原理和分类温度计是一种用于测量物体温度的仪器,其原理基于物质的热胀冷缩性质。
温度计有多种不同的分类,每种分类都有其特定的原理和应用。
一、原理:温度计的原理是基于物质的热胀冷缩性质。
当物体受热时,其分子会膨胀,导致体积的增加,此时温度计所含物质的体积也会相应增大。
通过测量物质体积的变化,即可得知物体的温度。
二、分类:1. 气体温度计:气体温度计利用气体的热胀冷缩性质来测量温度。
常见的气体温度计有气体压力温度计和气体体积温度计。
其中,气体压力温度计利用气体的压强与温度之间的关系来进行温度测量。
而气体体积温度计则基于气体的体积与温度之间的关系来测量温度。
2. 液体温度计:液体温度计使用液体的热胀冷缩性质来测量温度。
最常见的液体温度计是水银温度计,它利用水银的热胀冷缩性质来测量温度。
此外,还有酒精温度计等其他类型的液体温度计。
3. 电子温度计:电子温度计利用电子元件的性质来测量温度。
其中,最常见的是热敏电阻温度计和热电偶温度计。
热敏电阻温度计的原理是利用电阻对温度的敏感性,通过测量电阻值的变化来确定温度。
而热电偶温度计则是利用两种不同金属之间形成的热电效应来测量温度。
4. 光学温度计:光学温度计利用光的特性来测量温度。
常见的光学温度计有红外线温度计和光纤温度计。
红外线温度计利用物体发射的红外线辐射来测量温度,而光纤温度计则是通过测量光纤传输中光的特性变化来测量温度。
5. 热辐射温度计:热辐射温度计是根据物体辐射的热能来测量温度。
常见的热辐射温度计有黑体辐射温度计和红外线辐射温度计。
黑体辐射温度计利用物体发射的热辐射来测量其温度,而红外线辐射温度计则是通过测量物体发射的红外线辐射来测量温度。
总结:温度计是一种基于物质热胀冷缩性质的仪器,用来测量物体的温度。
根据其原理和应用,温度计可以分为气体温度计、液体温度计、电子温度计、光学温度计和热辐射温度计等多种分类。
每种分类都有其独特的原理和特点,广泛应用于工业生产、科学研究和日常生活中。
温度测量仪表的分类温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。
通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。
非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。
按工作原理分为膨胀式、电阻式、热电式,辐射式。
玻璃管温度计是根据液体热膨胀原理测温,双金属温度计是根据固体热膨胀原理测温,热电阻根据热阻效应原理测温,热电偶根据热电效应原理测温,辐射高温计根据热辐射原理测温。
一、热电偶热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。
其优点是:①测量精度高、热惯性小。
因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。
常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
③构造简单,使用方便。
④输出信号为电信号,便于远传。
1.热电偶测温基本原理将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个电流,这种现象称为热电效应。
热电偶就是利用这一效应来工S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
工业用热电偶的测温范围见下表:在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃,B偶不用补偿导线,用普通的屏蔽线。
2、热电偶的结构一般由热电极、绝缘套管、保护管、接线盒组成。
普通型热电偶按其安装时的固定形式可分为固定螺纹连接、固定法兰连接、活动法兰连接无固定装置等多种形式。
热电极:一般金属Φ0.5~3.2mm,昂贵金属Φ0.3~0.6mm,长度与被测物质有关,一般为300~2000mm,通常在350mm左右;绝缘管:隔离热电偶与被测物,一般在室温下要5MΩ左右;保护套管:避免受被测介质的化学腐蚀和机械损伤;接线盒:固定接线座,连接补偿导线。
温度测量仪表双金属温度计一、双金属温度计的工作原理双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。
由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。
这种仪表的测温范围一般在-80 C〜+500 C间,允许误差均为标尺量程的1.5%左右。
二、双金属温度计分类普通双金属温度计、耐震型双金属温度计、电节点双金属温度计。
按双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。
①轴向型双金属温度计:指针盘与保护管垂直连接②径向型双金属温度计:指针盘与保护管平行连接。
③135。
向型双金属温度计:指针盘与保护管成135°连接。
④万向型双金属温度计:指针盘与保护管连接角度可任意调整。
三、选型与使用在选用双金属温度计时要充分考虑实际应用环境和要求,如表盘直径、精度等级、安装固定方式、被测介质种类及环境危险性等。
除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素。
此外,双金属温度计在使用过程中应注意以下几点:A、双金属温度计保护管浸入被测介质中长度必须大于感温元件的长度,一般浸入长度大于100mm,0-50 C量程的浸入长度大于150mm,以保证测量的准确性。
B、各类双金属温度计不宜用于测量敞开容器内介质的温度,带电接点温度计不宜在工作震动较大的场合的控制回路中使用。
C、双金属温度计在保管、使用安装及运输中,应避免碰撞保护管,切勿使保护管弯曲变型及将表当扳手使用。
D、温度计在正常使用的情况下应予定期检验。
一般以每隔六个月为宜。
电接点温度计不允许在强烈震动下工作,以免影响接点的可靠性。
E、仪表经常工作的温度最好能在刻度范围的1/3〜2/3处。
压力式温度计» ___________一、压力式温度计的工作原理压力式温度计的原理是基于密闭测温系统内蒸发液体的饱和蒸气压力和温度之间的变化关系,而进行温度测量的。
温度计的原理和应用研究温度计是一种用于测量物体温度的仪器,广泛应用于工业、医疗、气象等领域。
温度计的原理基于热力学和物理学的知识,通过测量物体的热量传递和热膨胀等特性来确定其温度。
本文将探讨温度计的原理、不同类型的温度计以及其在各个领域的应用。
一、温度计的原理温度计的原理基于物体的热力学性质,主要包括热膨胀、热电效应、压力变化等。
其中最常见的原理是热膨胀原理。
根据物体的热膨胀特性,温度的变化会引起物体的尺寸变化。
利用这一特性,我们可以设计出各种不同类型的温度计。
二、不同类型的温度计1. 气体温度计气体温度计是一种利用气体的热膨胀原理来测量温度的仪器。
最常见的气体温度计是气体压力温度计,如水银温度计和酒精温度计。
当温度升高时,气体的热膨胀会导致压力的变化,通过测量压力的变化就可以确定温度。
2. 电阻温度计电阻温度计是利用物体电阻随温度变化的特性来测量温度的仪器。
常见的电阻温度计有铂电阻温度计和热敏电阻温度计。
铂电阻温度计利用铂电阻随温度变化的线性关系,通过测量电阻的变化来确定温度。
热敏电阻温度计则利用热敏电阻材料的电阻随温度变化的非线性关系。
3. 热电温度计热电温度计是利用热电效应来测量温度的仪器。
热电效应是指两种不同金属在温度差下产生的电势差。
常见的热电温度计有热电偶和热电阻温度计。
热电偶利用两种不同金属的热电效应,通过测量电势差来确定温度。
热电阻温度计则利用热敏电阻材料的热电效应来测量温度。
三、温度计的应用1. 工业领域温度计在工业领域有广泛的应用,用于监测和控制工业过程中的温度。
例如,在化工厂中,温度计可以帮助监测反应过程中的温度变化,以确保反应的安全和效率。
在制造业中,温度计可以用于监测设备的温度,以防止过热或过冷导致设备损坏。
2. 医疗领域温度计在医疗领域被广泛用于测量人体温度。
传统的温度计如水银温度计已经逐渐被电子温度计所取代。
电子温度计可以更准确地测量体温,并且更加方便和安全。
在医院和家庭中,温度计是必不可少的医疗设备之一。
温度计的种类及其应用Zdg喵喵温度是表示冷热程度的,微观上来讲是物体的剧烈程度。
而温度计是判断和测量温度的仪器。
从测温范围来看,在低温区域(<550℃)通常采用膨胀式、电阻式、热电式等接触式温度计;而在高温区域(>550℃)通常采用辐射式非接触温度计。
下面据此介绍各种温度计种类和原理。
一、低温区域1.膨胀式温度计利用气体、液体、固体热胀冷缩的性质测量温度。
(1)气体温度计利用一定质量的气体作为工作物质的温度计。
用气体温度计来体现理想气体温标为标准温标。
用气体温度计所测得的温度和热力学温度相吻合。
气体温度计是在容器里装有氢或氮气(多用氢气或氦气作测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近于绝对零度,故它的测温范围很广),它们的性质可外推到理想气体。
这种温度计有两种类型:定容气体温度计和定压气体温度计。
定容气体温度计是气体的体积保持不变,压强随温度改变。
定压气体温度计是气体的压强保持不变,体积随温度改变。
(2)液体温度计利用作为介质的感温液体随温度变化而体积发生变化与玻璃随温度变化而体积变化之差来测量温度。
温度计所显示的示值即液体体积与玻璃毛细管体积变化的差值。
玻璃液体温度计的结构基本上是由装有感温液(或称测温介质)的感温泡、玻璃毛细管和刻度标尺三部分组成。
感温泡位于温度计的下端,是玻璃液体温度计感温的部分,可容纳绝大部分的感温液,所以也称为贮液泡。
感温泡或直接由玻璃毛细管加工制成(称拉泡)或由焊接一段薄壁玻璃管制成(称接泡)。
感温液是封装在温度计感温泡内的测温介质.具有体膨胀系数大,粘度小.在高温下蒸气压低,化学性能稳定,不变质以及在较宽的温度范围内能保持液态等待点。
常用的有水银.以及甲苯、乙醇和煤油等有机液体。
玻璃毛细管是连接在感温泡上的中心细玻璃管,感温液体随温度的变化在里面移动。
标尺是将分度线直接刻在毛细管表面,同时标尺上标有数字和温度单位符号,用来表明所测温度的高低。
(3)双金属温度计双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。
几种温度计的结构与原理1、“温度表”俗称“寒暑表”。
我国气象上将直接能读取数值而无自动记录装置的仪器,统称为温度表。
其种类甚多,如干湿球温度表、最低温度表、最高温度表、地面温度表等。
家庭使用的温度表,系常见的一种两端封闭内径均匀的毛细玻璃管。
封闭的下端是圆球或圆柱形,内注水银、酒精或煤油。
由于温度的变化,液柱升降而伸缩。
根据液柱顶端所在位置,即可直接读出标度数值。
2、“水银温度计”它是利用水银热胀、冷缩的性质而制造的一种测温计。
高温可以测到300多摄氏度。
由于熔点关系,测量-30℃以下的低温时则不能使用。
制造水银温度计,首先应选取壁厚、孔细而内径均匀的玻璃管,经酸洗等过程使管内洁净。
一端加热并吹成一个壁薄的球形或圆柱形的容器。
水银是在某种特定温度下注入球形容器与玻管之中,此时水银的温度应比以后所测之最高温度还要高些。
然后用火焰将灌满水银玻管的顶端封闭。
当水银温度降低时开始收缩,于是在水银柱的上部管内出现一段真空。
温度计的定标分度,首先要确定两个固定标点,作为永不改变的标记。
将温度计液泡部分,插入在一标准大气压下正在熔解的冰块中,当水银柱下降至某一处稳定时,刻一记号作为下固定点。
然后再将温度计的整体,置于处在一标准大气压下的水蒸气中,当水银柱上升停在某一位置不动时作一记号为上固定点。
此二固定点间的距离,称为基本标距。
此标距的长短与温度计的管径以及液泡的容积有关。
将这段标距分成100等分,每一等分即为一度。
在下固定点处标0°记号,在上固定点标100°记号。
在熔点以下及沸点以上还可刻同样长的标度。
刻在0°以下的标度,称为冷度,刻在0°以上称热度。
由于温度计的基本标度被均分为100等分,故称百分温度计,又称摄氏温度计。
除摄氏温标外也有采用华氏温标的,此温标以32°为冰点,以212°为沸点,其中等分180个刻度。
华氏温度计用字母F表示。
两种温标关系为F= 95 + 32C = F32℃,(—)。
温度计的分类与检定周期
1. 温度计的分类
温度计根据测量原理、使用环境等因素可以分为多种类型。
下面介绍几种常见的温度计分类:
- ### 气体温度计
气体温度计利用气体的膨胀性质来测量温度,如常见的气体温度计有气体热膨胀温度计和气体压力温度计等。
- ### 液体温度计
液体温度计主要通过液体的膨胀性质来测量温度,如酒精温度计、水银温度计等。
- ### 电子温度计
电子温度计是利用电子元件的电性质来测量温度,如热敏电阻温度计、热电偶温度计、半导体温度计等。
2. 温度计的检定周期
温度计的检定周期根据其使用环境和重要性不同而有所区别。
一般来说,温度计的检定应定期进行,以确保其测量的准确性和可靠性。
以下是一些建议的温度计检定周期:
- ### 常规温度计
对于一般的温度计,建议每年进行一次检定。
- ### 关键应用场景的温度计
对于在关键应用场景使用的温度计,如生命科学实验室或工业制造过程中的温度计,建议每3-6个月进行一次检定,以确保数据的准确性。
- ### 高精度温度计
高精度温度计通常需要更频繁的检定,建议每1-2个月进行一次检定。
根据实际情况,以上为一般的建议,具体的检定周期应根据温度计的特性、使用环境和准确性要求等因素来确定。
以上是对温度计的分类以及检定周期的简要介绍,希望对您有
所帮助。
>注意:注意:
>本文所述为一般情况下的建议,并无法覆盖到所有具体情况。
对于特殊需求或复杂场景中的温度计分类和检定周期,建议您咨询
专业的温度计制造商或相关机构进行进一步的咨询和建议。
玻璃液体温度计的特性原理及使用注意事项一、玻璃液体温度计构成及分类1.玻璃液体温度计构成通常玻璃液体温度计大体包括感温泡、感温液体、中间泡、安全泡、毛细管、主刻度以及辅刻度等诸多单元,其中感温泡具体为感温液体存储容器,而中间泡以及安全泡均为特殊性玻璃管扩大部分,其分别与测温下限、上限刻度线保持一定距离,具体作用为容纳温度变化过程中感温液膨胀体积。
2.玻璃液体温度计分类当前各行业应用的玻璃液体温度计类型多,依据温度计采用感温介质差异性,其还包括水银温度计、汞基温度计及有机液体温度计,选择这些感温液体基本特点在于体膨胀系数大、黏度小,处于高温条件下时液体蒸汽压低且化学温度性高,并且不会出现变质问题,其会在很宽泛温度范围内均处于液体状态。
同时依据具体使用方式不同,温度计包括全浸式和局浸式,参考温度计标准程度,温度计具体划分一等标准、二等标准、标准贝克曼、高精密以及工作用温度计。
根据玻璃材质差异性,温度计玻璃材质大体包括普通玻璃、高温玻璃以及特种玻璃,而这些玻璃材质选择过程中应考虑下列因素:在一定温度适宜区间内材质不会出现显著变形,并且时效变化和滞后现象越小越好。
另外,根据玻璃液体温度计基本结构不同,其可具体划分成棒式温度计、内标式温度计以及电接点温度计,首先棒式温度计应用较多,该温度计选择玻璃材质壁厚较大,并且毛细管内径小.刻度尺具体位于毛细管外表面,要求感温泡外径不大于玻璃棒外径。
通常这种温度计耐冲击程度、实用性以及准确程度均较高,这样便于实际操作应用,所以其常使用在化工、制药和机械制造等诸多领域,但这种温度及也存在明显不足,例如读数过程难以清楚认清数值,其需要保持一定角度及方向才可精确读取数值。
其次内标式温度计,其具体将测量毛细管固定在标尺板上,再将两者封装入特定玻璃保护管,这种温度计分度线脱落可能性较低,并且读数准确度高,这样方便操作人员读数,其缺点在于抗冲击性较低,基本应用在各个科研实验室。
最后为电接点温度计,其具体依据水银液面变化实现通断,进而实现温度测量,具体为毛细管内部相应点位焊接两根金属丝,当温度上升至一定程度时,导致水银柱和两根导线之间实现接通,而温度降低时,水银柱则会和两根导线之间出现断开,该温度及和电子继电器装置联合使用,其可以对应特定温度产生信号或报警,其可以现场显示温度,这样方便相关操作人员读取数值,而且自动切断电源以及报警,安全性较高,其可依据不同使用要求选择相应的温度及具体结构,当前大多使用在锅炉、船舶及各类工业管道[1]。
室温温度计知识点总结一、室温温度计的定义室温温度计是一种用来测量室内温度的仪器或设备。
室温温度计可以分为多种类型,包括水银温度计、电子温度计、纸质温度计等。
室温温度计通常用于家庭、办公室、学校等室内环境来监测和维护室内的温度。
二、室温温度计的原理1. 水银温度计:水银温度计利用水银的膨胀和收缩来测量温度。
当温度升高时,水银膨胀,从而使水银柱上升;当温度降低时,水银收缩,使水银柱下降。
通过刻度来测量水银柱的高度,就可以得知当前的温度。
2. 电子温度计:电子温度计利用电阻、电容或半导体等物质的特性来测量温度。
当温度变化时,电阻、电容或半导体的特性也会发生变化,通过测量这些物质的变化来得知温度。
3. 纸质温度计:纸质温度计是一种简易的温度计,通常用于一次性的温度测量。
它利用一些特殊的化学物质来改变颜色或产生其他可见的变化来显示温度。
三、室温温度计的使用方法1. 放置位置:室温温度计应该放置在室内通风良好、不受阳光直射的位置,避免外界因素对温度计的准确测量产生影响。
2. 读数方法:不同类型的室温温度计有不同的读数方法。
水银温度计需要用眼睛来直接读取刻度上的温度值,而电子温度计可能需要通过显示屏来获取温度值,纸质温度计则需要观察颜色或其他可见的变化来得知温度。
3. 校准:室温温度计需要定期进行校准,以确保室内温度的准确测量。
水银温度计可以通过比对其他准确的温度计来校准,而电子温度计可能需要专门的校准仪器来进行调整。
四、室温温度计的维护与保养1. 清洁:定期清洁室温温度计的表面,以确保读数的准确性。
水银温度计可以用湿布轻轻擦拭,而电子温度计需要用专门的清洁工具来清理。
2. 防摔:室温温度计是一种精密的仪器,需要小心翼翼地使用,避免摔落或撞击,以免损坏仪器。
3. 定期维护:对于电子温度计等需要电源或者电池的设备,需要定期更换电池,以确保设备的正常使用。
五、室温温度计的作用与意义室温温度计是一个简单、方便的工具,但它的作用却十分重要。
浅谈双金属温度计,压力式温度计一般机理和分类特性2山东省产品质量检验研究院山东济南250000摘要:在工业生产过程中,双金属温度计,压力式温度计的使用范围往往很广。
双金属温度计应用广泛。
其温度范围在-80℃至500℃之间。
在此温度范围内,双金属温度计可以直接测量液体、气体介质和蒸汽的温度。
压力温度计具有许多优点,包括防爆功能、远程测量、准确读数等。
温度测量的准确性将直接影响到工业工程。
本文简要介绍了双金属温度计,压力式温度计的原理和特点,并对双金属温度计,压力式温度计的识别方法进行了探讨,以保证双金属温度计,压力式温度计的测量精度,防止在使用过程中由于温度测量误差引起的问题。
关键词:双金属温度计;压力式温度计;特点双金属温度计,压力式温度计不同于现代智能温度计。
它是一种传统的温度测量仪器。
可在不通电的情况下使用。
它很小,便于携带。
在炼油和化工生产过程中使用非常方便。
这说明了双金属温度计,压力式温度计在生产中的重要性。
双金属温度计,压力式温度计的检定是保证温度计检测数据有效性的重要措施。
本文以双金属温度计,压力式温度计检定的影响因素为主要研究内容,从多个角度、层次和内容对检定工作进行了分析和探讨,并结合笔者多年从事温度计检定的科研经验,提出了一系列有效的控制方法和管理策略,协助相关人员在力所能及的范围内给予帮助和支持。
1双金属温度计,压力式温度计的特点双金属温度计可直接测量现场的液体、蒸汽和气体介质。
它具有广泛的应用范围,可用于化工生产的各个行业。
双金属温度计体积小,抗压能力好。
所以双金属温度计都可以在多种工作环境中使用。
压力式温度计的检定需要保证相应工艺的标准化和可靠性。
根据检定工作的相应过程和要求,设置明确的标准和内容,并涵盖检定工作的所有内容,确保检定工作能真正检测到温度计的性能和指标。
可靠性主要是针对压力式温度计的检测性能,特别是在多重复杂环境下,能够保持检测的独立性,减少其他因素的干扰和影响。
温度计是我们温量温度的元件,在化工生产中起到非常重要的作用。
依照其测量原理不同可分直接式和间接式,我们常用的大都是直接式,可分为玻璃管温度计、压力式温度计、双金属温度计、热电阻温度计、热电偶温度计等。
间接式有光学温度计、辐射温度计等。
直接式与间接式相比,优点是:简单、可靠、价廉,精确度较高,一般能测得真实温度。
缺点是:滞后时间长,易受腐蚀。
不能测极高温度。
1、玻璃管温度计
玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的测量的。
由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同,所以我们常见的玻璃管温度计主要有:煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计。
他的优点是结构简单,使用方便,测量精度相对较高,价格低廉。
缺点是测量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。
且不能远传,易碎。
2、压力式温度计
压力式温度计是利用封闭容器内的液体,气体或饱和蒸气受热后产生体积膨胀或压力变化作为测信号。
它的基本结构是由温包、毛细管和指示表三部分组成。
它是最早应用于生产过程温度控制的方法之一。
压力式测温系统现在仍然是就地指示和控制温度中应用十分广泛的测量方法。
压力式温度计的优点是:结构简单,机械强度高,不怕震动。
价格低廉,不需要外部能源。
缺点是:测温范围有限制,一般在-80~400℃;热损失大响应时间较慢;仪表密封系统(温包,毛细管,弹簧管)损坏难于修理,必须更换;测量精度受环境温度、温包安装位置影响较大,精度相对较低;毛细管传送距离有限制;
3、双金属温度计
双金属温度计是利用两种膨胀系数不同,彼此又牢固结合的金属受热产生几何位移作为测温信号的一种固体膨胀式温度计。
优点:结构简单,价格低;维护方便;比玻璃温度计坚固、耐震、耐冲击;视野较大。
缺点是:测量精度低,量程和使用范围均有限,不能远传。
4、热电阻温度计
热电阻温度计是利用金属导体的电阻值随温度变化而变化的特性来进行温度
测量的。
作为测温敏感元件的电阻材料,要求电阻与温度呈一定的函数关系,温度系数大,电阻率大,热容量小。
在整个测温范围内应具有稳定的化学物理性质,而且电阻与温度之间关系复现性要好。
常有的热电阻材料有铂、铜、镍。
成型仪表是铠装热电阻。
铠装热电阻是将温度检测原件、绝缘材料、导线三者封焊在一根金属管内,因此它的外径可以做得较小,具有良好的机械性能,不怕振动。
同时具有响应时间快、时间常数小的优点。
铠装热电阻除感温元件外其他部分都可
制缆状结构,可任意弯曲,适应各种复杂结构场合中的温度测量。
热电阻在化工生产中应有最广泛。
它的优点:测量精度高;再现性好,又保持多年稳定性、精确度;响应时间快;与热电偶相比不需要冷端补偿。
缺点是:价格比热电偶贵;需外接电源;热惯性大;避免使用在有机械振动的场合。
5、热电偶温度计
热电偶温度计是由两种不同材料的导体A、B(热电极)焊接而成的。
热端插入被测介质中,另一端与导线连接,形成回路。
若两端温度不同,回路中就会产生热电势,热电势两端的函数差即反映温度。
热电偶在工业测温中占了较大比重,生产过程远距离测温很大部分使用热电偶。
它的优点是:体积小,安装方便;信号可远传作指示、控制用;与压力式温度计相比响应时间少;测温范围宽,尤其体现在测高温;价格低,再现性好,精度高。
缺点是:热电势与温度之间呈非线性关系;精度比热电阻低;在同样条件下,热电偶接点容易老化;冷端需要补偿。
随着科学技术的发展和现代工业技术的需要,测温技术也不断地改进和提高。
由于测温范围越来越广,根据不同的要求,又制造出不同需要的测温仪器。
下面介绍几种。
1、气体温度计:多用氢气或氦气作测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近于绝对零度,故它的测温范围很广。
这种温度计精确度很高,多用于精密测量。
2、电阻温度计:分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。
金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳、锗等。
电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用。
它的测量范围为-260℃至600℃左右。
3、温差电偶温度计:是一种工业上广泛应用的测温仪器。
利用温差电现象制成。
两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与测量仪表连接,形成电路。
把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度不同时,就会出现电动势,因而有电流通过回路。
通过电学量的测量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。
这种温度计多用铜——康铜、铁——康铜、镍铭——康铜、金钴——铜、铂——铑等组成。
它适用于温差较大的两种物质之间,多用于高温和低浊测量。
有的温差电偶能测量高达3000℃的高温,有的能测接近绝对零度的低温。
4、高温温度计:是指专门用来测量500℃以上的温度的温度计,有光测温度计、比色温度计和辐射温度计。
高温温度计的原理和构造都比较复杂,这里不再讨论。
其测量范围为500℃至3000℃以上,不适用于测量低温。
5、指针式温度计:是形如仪表盘的温度计,也称寒暑表,用来测室温,是用金属的热胀冷缩原理制成的。
它是以双金属片做为感温元件,用来控制指针。
双金属片通常是用铜片和铁片铆在一起,且铜片在左,铁片在右。
由于铜的热胀冷缩效果要比铁明显的多,因此当温度升高时,铜片牵拉铁片向右弯曲,指针在双金属片的带动下就向右偏转(指向高温);反之,温度变低,指针在双金属片的带动下就向左偏转(指向低温)。
6、玻璃管温度计:玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的测量的。
由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同,所以我们常见的玻璃管温度计主要有:煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计。
他的优点是结构简单,使用方便,测量精度相对较高,价格低廉。
缺点是测量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。
且不能远传,易碎。
7、压力式温度计:压力式温度计是利用封闭容器内的液体,气体或饱和蒸气受热后产生体积膨胀或压力变化作为测信号。
它的基本结构是由温包、毛细管和指示表三部分组成。
它是最早应用于生产过程温度控制的方法之一。
压力式测温系统现在仍然是就地指示和控制温度中应用十分广泛的测量方法。
压力式温度计的优点是:结构简单,机械强度高,不怕震动。
价格低廉,不需要外部能源。
缺点是:测温范围有限制,一般在-80~400℃;热损失大响应时间较慢;仪表密封系统(温包,毛细管,弹簧管)损坏难于修理,必须更换;测量精度受环境温度、温包安装位置影响较大,精度相对较低;毛细管传送距离有限制。
压力温度计经常的工作范围应在测量范围的1/2--3/4处,并尽可能的使显示表与温包处于水平位置。
其安装用的温包安装螺栓会使温度流失而导致温度不准确,安装时应进行保温处理,并尽量使温包工作在没有震动的环境中。
8、转动式温度计:转动式温度计是由一个卷曲的双金属片制成。
双金属片一端固定,另一端连接着指针。
两金属片因膨胀程度不同,在不同温度下,造成双金属片卷曲程度不同,指针则随之指在刻度盘上的不同位置,从刻度盘上的读数,便可知其温度。
9、半导体温度计:半导体的电阻变化和金属不同,温度升高时,其电阻反而减少,并且变化幅度较大。
因此少量的温度变化也可使电阻产生明显的变化,所制成的温度计有较高的精密度,常被称为感温器。
10、热电偶温度计:热电偶温度计是由两条不同金属连接着一个灵敏的电压计所组成。
金属接点在不同的温度下,会在金属的两端产生不同的电位差。
电位差非常微小,故需灵敏的电压计才能测得。
由电压计的读数,便可知道温度为何。
11、光测高温计:物体温度若高到会发出大量的可见光时,便可利用测量其热辐射的多寡以决定其温度,此种温度计即为光测温度计。
此温度计主要是由装有红色滤光镜的望远镜及一组带有小灯泡、电流计与可变电阻的电路制成。
使用前,先建立灯丝不同亮度所对应温度与电流计上的读数的关系。
使用时,将望远镜对正待测物,调整电阻,使灯泡的亮度与待测物相同,这时从电流计便可读出待测物的温度了。
12、液晶温度计:用不同配方制成的液晶,其相变温度不同,当其相变时,其光学性质也会改变,使液晶看起来变了色。
如果将不同相变温度的液晶涂在一张纸上,则由液晶颜色的变化,便可知道温度为何。
此温度计之优点是读数容易,而缺点则是精确度不足,常用于观赏用鱼缸中,以指示水温。