《双金属温度计》PPT课件
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双金属温度计概述:双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。
可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。
双金属温度计工作原理:利用两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是-20℃-+500℃,允许误差均为标尺量程的1.5%左右。
常见双金属温度计: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。
双金属温度计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。
2、安装固定形式为了适应实际生产的需要,双金属温度计具有不同的安装固定形式:可动外螺纹管接头、可动内螺纹管接头、固定螺纹接头、卡套螺纹接头、卡套法兰接头和固定法兰。
3、型号命名方式W S S □□□□——防护形式无-普通型安装固定方式W-防护型0-无固定装置F-防腐型结构形式1-可动外螺纹0-轴向型2-可动内螺纹1-径向型3-固定螺纹2-135°向型4-固定螺纹3-万向型5-卡套螺纹表壳公称直径6-卡套法兰3-φ604-φ1005-φ125感温元件是双金属金属膨胀式温度仪表4、选型须知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,双金属温度计在运输、安装、使用过程中,应避免碰撞温度探杆,为保证测量的准确性,探杆插入被测介质的长度应不小于探杆长度的2/3,安装时禁止扭动仪表外壳。
WSS、WSSX系列WSS, WSSX Series工业双金属温度计Industrial double metal thermometer说明书Manual上海辰心仪表有限公司Shanghai Chenxin Instruments Co.,Ltd一、用途双金属温度计是一种适合测量中、低温的现场检测工业仪表。
可用来直接测量气体、液体和蒸汽的温度。
带电接点双金属温度计,并能在工作温度超过给定值时,自动发出控制信号切断电源或报警。
双金属温度计具有无汞害、易读数、坚固和耐振等优点,可代替工业玻璃水银温度计广泛适用于工业和科研部门。
双金属温度计分为普通型、户外型、防腐型三种。
普通型外壳用铁皮电镀,保护管用不锈钢,适用于室内一般场合使用。
户外型外壳用铝金制造,保护管,连接柱均采用不锈钢,密封性较好,适用于室内外,一般耐腐蚀场所。
防腐型外壳采用全不锈钢,保护管、连接柱可用钼二钛材料,连接部分均采用密封胶,可适用于多数腐蚀介质、气体的测量。
二、结构原理双金属温度计感温元件采用多圈直螺旋形双金属片。
一端固定,另一端(自由端)连接在芯轴上,轴向型温度计指针直接装在芯轴上。
径向型结构指示针通过转角弹簧与芯轴连接。
当温度变化时,感温元件自由端旋转,经芯轴传动指针在刻度盘上指示被测介质温度的变化值。
电接点温度计,指针上装有动接点,固定接点装在设业指针上指针触头随温度变化旋转,当温度达到或超过设定值时,接点闭合发出信号,以达自动控制和报警的目的。
三、主要技术参数1、温度计为轴向型、径向型、135°三种型式。
2、温度计的精度等级为1级、1.5级。
3、温度计的测量范围见表一。
4、温度计的时间常数不超过40S。
5、保护管的材料为1Cr18Ni9Ti不锈钢和钼二钛,其所能承受的分称压力为6.4MaP。
6、温度计分普通型、户外型、防腐型三种型式。
7、温度计的接点为上、下限,单限,双上限(全部常开)。
8、接点额定功率:10VA(无感负载)。
双金属温度计原理双金属温度计由两种不同的金属材料通过点焊等方式制成,这两种金属材料的线性膨胀系数不同。
一般情况下,一种金属的线性膨胀系数比另一种金属高,这两种金属材料通过点焊等方式固定在一起形成螺旋状或平板状的结构。
当双金属温度计暴露在温度变化环境下时,两种金属材料由于其不同的线性膨胀系数而产生不同程度的膨胀或收缩,从而导致整个双金属结构发生形变。
双金属结构的形变会使得表针或指示器发生移动,根据这种移动量,就可以推算出温度的变化情况。
具体来说,当温度上升时,金属A的膨胀速度略低于金属B,因此整个双金属结构会向一侧弯曲。
反之,当温度下降时,金属A的收缩速度略高于金属B,整个双金属结构则会向另一侧弯曲。
为了提高精确度和灵敏度,双金属结构往往被设计成螺旋状或平板状,以增大金属材料的表面积,从而增加形变量。
然而,双金属温度计也存在一些限制。
例如,由于金属材料的热容和热导性的差异,双金属温度计在温度变化过程中会出现滞后效应;同时,外界的热辐射和对流也会对双金属结构的形变产生干扰,影响测量的准确性。
为了提高双金属温度计的精度和可靠性,常常会采用一些辅助措施,如使用绝缘包覆材料来减小热辐射的影响,或者使用补偿装置来消除滞后效应。
总之,双金属温度计是一种简单而广泛应用的温度测量仪器,其原理基于双金属材料的热学特性。
通过将双金属结构与刻度盘或指示器相连接,温度的变化可以转化为机械位移,以实现温度的测量。
但双金属温度计的测量范围较窄,而且受到一些干扰因素的影响,因此在实际应用中需要注意其限制并采取相应的改进措施。
双金属温度计测量原理嘿,你有没有想过,在那些或热或冷的环境里,人们是怎么准确知道温度是多少的呢?今天呀,我就来给你讲讲双金属温度计的测量原理,这可真是个超级有趣的事儿呢!我有个朋友叫小李,他在一个工厂里工作。
有一次,他就和我聊起了他们厂里那些用来测量温度的仪器。
他说呀,双金属温度计可好用了。
我就特别好奇,这东西到底是怎么个工作法呢?双金属温度计啊,它的核心秘密就在那两片不同的金属上。
这就好比是两个人,一个是急性子,一个是慢性子。
这两种金属的热膨胀系数不一样。
啥叫热膨胀系数呢?简单来说,就是当温度变化的时候,有的金属会变得很大,就像那个急性子,一热就激动得“膨胀”得很厉害;而有的金属就比较淡定,温度变了,它也不会变化得那么夸张。
这两种金属就紧紧地贴在一起。
想象一下,当温度升高的时候,那个热膨胀系数大的金属就像个气球一样,开始拼命地膨胀。
可是旁边那个热膨胀系数小的金属呢,它没那么容易膨胀啊。
这时候会发生什么呢?就像两个人绑在一起跑步,一个想跑快,一个跑不快,那就只能弯曲了呗。
这个双金属片就会弯曲,而且温度越高,弯曲得就越厉害。
我还有个同学,叫小王,他是个很爱思考的人。
他就问我:“那这弯曲了又怎么能知道温度是多少呢?”嘿,这就涉及到双金属温度计的巧妙设计了。
这个弯曲的双金属片会带动一个指针,就像你用手去拨动指针一样。
这个指针下面有个刻度盘,就像我们平时看的时钟一样,只不过时钟是看时间,这个刻度盘是看温度的。
当双金属片弯曲到一定程度,指针就会指到相应的温度刻度上。
哇,是不是很神奇呢?在生活中,我们也能找到类似的例子呀。
比如说,有时候我们把不同的材料放在一起加热,就会发现它们的变化不一样。
就像木头和金属,在火边烤一烤,金属会很快变热,可能还会变形,而木头虽然也会变热,但是它的变化就没有那么明显。
双金属温度计利用的就是这种不同金属之间热膨胀的差异。
那在低温的时候呢?其实也是一样的道理。
温度降低的时候,热膨胀系数大的金属就会收缩得比较厉害,而另一个收缩得没那么多,双金属片还是会弯曲,只不过方向可能和温度升高的时候相反。
双金属片温度计原理
双金属片温度计是一种常见的温度测量装置,它基于双金属片的温度敏感性差异来实现温度测量。
以下是双金属片温度计的简要原理:
双金属片温度计由两种不同膨胀系数的金属(通常是两种金属的组合)叠层而成。
其中一个金属的膨胀系数高于另一个金属,这种结构使得双金属片具有一定的曲线变形性能。
当双金属片受到温度变化的影响时,由于两种金属的膨胀系数不同,导致双金属片在温度变化时会产生弯曲。
这种弯曲使得双金属片的两端发生位移,并且位移的方向与温度的上升或下降方向有关。
通过固定一个端点并测量另一个端点的位移,可以得到一个可以表示温度变化的物理量。
位移量可以通过直接测量或转换成电动信号进行测量和记录,并通过相应的温度刻度估计所测量的温度。
这种原理利用了金属材料的膨胀特性和双金属结构的曲线变形,使得双金属片温度计能够根据温度变化而产生可测量的物理变化,实现温度测量的功能。
需要注意的是,在实际应用中,双金属片温度计的准确性和稳定性受到多种因素的影响,例如材料的特性、结构设计、安装方式等。
因此,在使用双金属片温度计时应校准和控制其他影响因素,以确保准确可靠的温度测量结果。
双金属温度计工作原理双金属温度计是一种常用的温度测量仪器,它利用两种不同热膨胀系数的金属片叠加在一起制成,通过测量金属片的变形来确定温度。
双金属温度计具有结构简单、使用方便、成本低廉等优点,因此在工业生产中得到了广泛的应用。
双金属温度计的工作原理主要依赖于两种金属的热膨胀系数不同这一特性。
在受热时,两种金属片由于热膨胀系数不同而产生不同程度的变形,从而使整个双金属片产生弯曲。
通过测量双金属片的变形程度,就可以确定出被测温度的大小。
具体来说,双金属温度计通常由两种金属片叠加在一起制成。
当这两种金属片受热时,由于它们的热膨胀系数不同,就会产生不同程度的变形。
一般来说,热膨胀系数较大的金属片会向外弯曲,而热膨胀系数较小的金属片则会向内弯曲。
这样,整个双金属片就会呈现出一种弯曲的形态,而这种弯曲的程度与被测温度有直接的关系。
为了测量双金属片的变形程度,通常会在双金属片上安装一个指针或者传感器。
当双金属片受热弯曲时,指针或者传感器就会产生相应的位移或者电信号,通过测量这些位移或者电信号的大小,就可以确定出被测温度的数值。
另外,为了提高测量的精度,通常还会在双金属温度计上加上一些补偿装置,以消除由于外界环境温度变化而引起的误差。
除了上述的工作原理之外,双金属温度计还具有一些其他的特点。
例如,它的测量范围比较广,可以覆盖从低温到高温的大部分范围;而且它的响应速度比较快,可以在短时间内完成温度的测量。
另外,双金属温度计还具有一定的耐腐蚀性能,可以在一些特殊的工作环境中使用。
总的来说,双金属温度计是一种简单而有效的温度测量仪器,它的工作原理主要依赖于两种不同热膨胀系数的金属片叠加在一起制成。
通过测量双金属片的变形程度,就可以确定出被测温度的大小。
双金属温度计具有测量范围广、响应速度快、耐腐蚀等优点,因此在工业生产中得到了广泛的应用。