温度检测非接触式测温27页PPT
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《温度计》PPT课件
探头保护
确保温度计的探头干净, 无损坏,且与测量表面紧 密接触。
调试步骤
按照说明书逐步进行调试, 包括设置温度单位、报警 阈值等。
维护保养策略建议
定期清洁
定期使用柔软布料擦拭温 度计表面,保持其清洁干 燥。
探头维护
定期检查和更换损坏的探 头,确保测量准确性。
电池更换
按照说明书要求定期更换 电池,避免电池漏液损坏 温度计。
应用领域
温度计在医疗、工业、农业、环保等领域都有广泛应用。在医疗领域,温度计可用于测量体温、药品存储温度等; 在工业领域,温度计可用于测量设备温度、环境温度等;在农业领域,温度计可用于测量土壤温度、大棚温度等; 在环保领域,温度计可用于测量大气温度、水温等。
前景
随着科技的不断发展,未来温度计将向更高精度、更高稳定性、更智能化方向发展。同时,随着物联网、云计算 等技术的不断发展,温度计还将实现远程监测和数据共享等功能,为各个领域的发展提供更加精准的数据支持。
• 实验目的:通过实验操作演示,使学生掌握温度计的使用方法, 理解温度计的测量原理,培养学生的实验技能和科学素养。
实验目的和步骤说明
实验步骤 1. 准备实验器材:温度计、烧杯、热水、冷水、搅拌器等。
2. 将温度计悬挂在烧杯上方,注意温度计的感温泡要完全浸入水中。
实验目的和步骤说明
3. 分别向烧杯中倒入 热水和冷水,观察温 度计的变化。
温度计的读数方法
温度计的使用注意事项
讲解了如何正确读取温度计的示数,包括视 线与液柱顶端相平、估读到最小刻度值的下 一位等要点。
强调了使用温度计时的安全事项和操作规程, 如避免破裂、正确放置、及时清洁等。
拓展延伸内容探讨
1 2 3
第二章温度测量-非接触式测温 原理
隐丝式光学高温计
光学系统 红色滤波片,造成一个较窄的有效波长 吸收玻璃,目的是扩展量程 目镜和物镜是一套光学系统
电测系统 包括指示仪表、灯泡、电源和调节电阻四部分。 光学高温灯泡:标准辐射源 电源、调节电阻和指示仪表组成测量电路 原理一般有电压表式,电流表式以及不平衡电 桥和平衡电桥式四种。
WGG2-201型光学高温计
T L0T L0T (TL )
左边为非黑体光谱辐射亮度,右边为黑体的光谱辐射亮度
根据维恩公式有
e e C2 T T
C2 TL
对上式两边取对数,并加以整理,得
1 1 ln 1 TL T C2 T
式中,ελT―被测物体在温度为,波长为时的单色黑度系数; T―被测物体的真实温度; TL―被测物体的亮度温度。
辐射测温的基本原理:观察灼热物体表面的 “颜色”来大致判断物体的温度,这就是
热辐射基本定理
(1) 热辐射的重要参数 (2) 辐射能的分配 (3) 基尔霍夫定律 (4) 黑体辐射定律
(1)热辐射的重要参数
①辐射能Q 以辐射的形式发射、传播或接收的能量称为 辐射能,单位为焦耳(J)。
②辐射能通量 是辐射能随时间的变化率,又称辐射率:
在自然界中黑体、白体和透明体都是不存在的。 一般固体和液体的τ值很小或等于零,而气体 的τ值较大。对于一般工程材料来讲, τ=0而 α+ρ =1,称为灰体
从传热学角度看,可以人为制造黑体
(3)基尔霍夫定律
各物体的辐射出射度和吸收率的比值都相同,和物体 的性质无关,是物体的温度和发射波长的函数
M 0 (,T ) M1 (,T ) M 2 (,T ) ... f (,T ) 0 (,T ) 1(,T ) 2 (,T )
第4章非接触测温PPT课件
c1
e 2)
5
1. 4c23
T
8
8
*
1
0-2(m.K)
维恩公式
使用条件:温度低于3000K,波长较短的可见光 范围内,用维恩公式代替普朗克定律,误差不超
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第一节 辐射测温基本原理
一、黑体的光谱辐射出射度M0λ 和辐射出射度M0
1光谱辐射出射度M0λ 3)光谱辐射出射度M0λ图
规律:a )T上升, M0λ增大 。
M ' 'T 4
第一节 辐三射、测实温际基物本体原的理光谱辐射出射度Mλ和辐射 出射度M
由于实际存在的物体,其特性并不完全像灰体, 所以需修正:
c2
1)光谱辐射出M射度Mλ(c1普5朗( e克T定律1))1:
2)辐射出射度MM(斯 忒潘T 4—玻耳兹曼定律)
注意:光谱发射率ελ和发射率ε,其值在0-1之间,都不是常数, 用实验的方 法测定。 ε与温度、该物体的特性和表面情况有关, ελ则按基尔霍夫定 律还与有关。
2 )M0的公式(M斯0忒 潘0 —M玻0d耳兹曼定律:)
物体的总M的0 辐射0 c出1射5(度ec与T2 温1度)1的d四次T方4成正比
σ斯忒藩-波尔兹曼常数,5.67032*10-8 W/(m2.K4)
第3页/共30页
第一节 辐射测温基本原理 二、灰体的光谱辐射出射度Mλ’和辐射出射度M’
第16页/共30页
第17页/共30页
第二节 单色辐射高温计
四、光电高温计
1 光学高温计的问题:测量时要手动平衡亮度;人判定平衡点,平衡点还可能 因人而易;故它不是连续性测量仪表,应用受限制。
2 其工作原理:光电器件代替人眼,作为仪表的感受件感受辐射源的亮度变化, 并转换成与亮度成比例的电信号。此信号经电子放大器放大后被测量,其大 小对应被测物体的温度。光电高温计时自动连续测温仪表。
e 2)
5
1. 4c23
T
8
8
*
1
0-2(m.K)
维恩公式
使用条件:温度低于3000K,波长较短的可见光 范围内,用维恩公式代替普朗克定律,误差不超
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第一节 辐射测温基本原理
一、黑体的光谱辐射出射度M0λ 和辐射出射度M0
1光谱辐射出射度M0λ 3)光谱辐射出射度M0λ图
规律:a )T上升, M0λ增大 。
M ' 'T 4
第一节 辐三射、测实温际基物本体原的理光谱辐射出射度Mλ和辐射 出射度M
由于实际存在的物体,其特性并不完全像灰体, 所以需修正:
c2
1)光谱辐射出M射度Mλ(c1普5朗( e克T定律1))1:
2)辐射出射度MM(斯 忒潘T 4—玻耳兹曼定律)
注意:光谱发射率ελ和发射率ε,其值在0-1之间,都不是常数, 用实验的方 法测定。 ε与温度、该物体的特性和表面情况有关, ελ则按基尔霍夫定 律还与有关。
2 )M0的公式(M斯0忒 潘0 —M玻0d耳兹曼定律:)
物体的总M的0 辐射0 c出1射5(度ec与T2 温1度)1的d四次T方4成正比
σ斯忒藩-波尔兹曼常数,5.67032*10-8 W/(m2.K4)
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第一节 辐射测温基本原理 二、灰体的光谱辐射出射度Mλ’和辐射出射度M’
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第二节 单色辐射高温计
四、光电高温计
1 光学高温计的问题:测量时要手动平衡亮度;人判定平衡点,平衡点还可能 因人而易;故它不是连续性测量仪表,应用受限制。
2 其工作原理:光电器件代替人眼,作为仪表的感受件感受辐射源的亮度变化, 并转换成与亮度成比例的电信号。此信号经电子放大器放大后被测量,其大 小对应被测物体的温度。光电高温计时自动连续测温仪表。
温度测量及变送PPT课件
保护套管:有金属、非金属和金属陶瓷三类。 接线盒:用于导线与热电极连接。
返回
第三节 热电偶温度计
常用连接方式: 螺纹连接或法兰连接,用于P<10MPa的测量。 固定螺纹锥形保护管连接,高强度结构。 用于P< 30MPa、流速< 80m/s的测量。
返回
第三节 热电偶温度计
2. 铠装热电偶 热电极与绝缘材料及金属套管经
2. 铂铑10-铂
分度号: S
测温范围-50~1300℃,短期1600℃;精度高,可用于精
密测量,可作基准热电偶;
价格高;电势较小,500℃:4.234mV。
3. 镍铬-镍硅
分度号: K
测温范围-50~1000℃,短期1200℃;价廉;热电势较大, 近似线性。热电势比S高3-4倍,500℃:20.64mV。
返回
第四节 热电阻温度计
一、测温原理 利用某些物质自身电阻随温度发生变化的特性。 金属导体或半导体电阻值与温度呈一定函数关系。
金属导体电阻
半导体电阻
Rt=Rt0[1+α(t -t0)]
Rt 一温度为t℃的电阻值; Rt0一温度为t0℃的电阻值; α一电阻温度系数。
RT =AeB/T
RT一温度为T的电阻值; T一绝对温度,K; e一自然对数的底,2.71828;
分度表:t0=0℃时,热电势E(t, 0)与温度t的对应关系。 相同分度号的热电偶可共用同一分度表。
常用分度表见本章附表Ⅰ。 分度表可由 t → E(t, 0) 或 E(t, 0) → t 。
分度表
返回
第三节 热电偶温度计
பைடு நூலகம்五、补偿导线
若A´,B´为普通导线,则E=EAB(t, t0´) 。
t0´为现场环境温度,不稳定。 A'
返回
第三节 热电偶温度计
常用连接方式: 螺纹连接或法兰连接,用于P<10MPa的测量。 固定螺纹锥形保护管连接,高强度结构。 用于P< 30MPa、流速< 80m/s的测量。
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第三节 热电偶温度计
2. 铠装热电偶 热电极与绝缘材料及金属套管经
2. 铂铑10-铂
分度号: S
测温范围-50~1300℃,短期1600℃;精度高,可用于精
密测量,可作基准热电偶;
价格高;电势较小,500℃:4.234mV。
3. 镍铬-镍硅
分度号: K
测温范围-50~1000℃,短期1200℃;价廉;热电势较大, 近似线性。热电势比S高3-4倍,500℃:20.64mV。
返回
第四节 热电阻温度计
一、测温原理 利用某些物质自身电阻随温度发生变化的特性。 金属导体或半导体电阻值与温度呈一定函数关系。
金属导体电阻
半导体电阻
Rt=Rt0[1+α(t -t0)]
Rt 一温度为t℃的电阻值; Rt0一温度为t0℃的电阻值; α一电阻温度系数。
RT =AeB/T
RT一温度为T的电阻值; T一绝对温度,K; e一自然对数的底,2.71828;
分度表:t0=0℃时,热电势E(t, 0)与温度t的对应关系。 相同分度号的热电偶可共用同一分度表。
常用分度表见本章附表Ⅰ。 分度表可由 t → E(t, 0) 或 E(t, 0) → t 。
分度表
返回
第三节 热电偶温度计
பைடு நூலகம்五、补偿导线
若A´,B´为普通导线,则E=EAB(t, t0´) 。
t0´为现场环境温度,不稳定。 A'
非接触式温度检测(PPT-76)
(2) 光电导型(光敏电阻、光导管)
半导体材料在光的作用下,电阻率发生变化的现象
称为光导效应
结构与原理
1 23
1--光导层 2--玻璃窗口
无光照时,半导体材料载流子 极少,电阻很高(暗电阻), 电路 中无电流流过;
有光照时,半导体中载流子剧
4 3--金属外壳
5 4--电极 6 5--陶瓷基座
2. 光电器件
作用:将光信息转换为电信号
光信息:光强度、光相位、光频率 电信号:电流、电压、电阻
分类:
热辐射探测器 光子(光电发射)探测器
2.1 热辐射探测器
热辐射探测原理
任何物质温度大于 0 o都K 会辐射红外线; 红外线何以被物质吸收,使其温度升高. 光照射到温度传感器传感器温度升高电信号. 对被测光的波长无选择性.
测辐射热电偶
测辐射热电堆
(2) 测辐射热电阻
原理:热电效应 结构:与普通热电阻相似采
用NTC负温度系数缓变型热 敏电阻 热敏层表面涂以发黑材料, 以增强吸热效率
(3) 热释电探测器
热释电效应:
一些铁电材料,分子正负电荷中心不重合; 部分电偶极距有序排列,外表面带有一定电荷; 光辐射照到材料上后,电偶极距有序排列减弱; 材料表面电荷减少——释放电荷 从而将光辐射转换成电荷.
光电器件
(1) 光电发射型
1.光电管 结构:光电阴极+阳极+真空玻璃罩 光电材料:银氧铯\锑铯\镁化镉
2.光电倍增管 提高光电管的灵敏度 Φ
由光电阴极+若干个倍 增极+阳极+真空玻璃罩 极间电位依次升高.
D1
D3
K D2
光
光电 阴极
D5
D4
D6
阳极
I
《非接触式测温》课件
温时避免移动等。
05
非接触式测温技术的发展趋势 与展望
Chapter
高精度与高稳定性
总结词
随着科技的发展,非接触式测温技术的精度 和稳定性不断提高,能够满足更多高精度测 温需求。
详细描述
非接触式测温技术通过光学、热学等原理实 现温度测量,随着相关材料、算法和制造工 艺的进步,其测量精度和稳定性得到了显著 提升。这使得非接触式测温技术在科学研究 、工业生产和日常生活中得到了更广泛的应 用。
高了测量的便利性和应用价值。
微型化与集成化
总结词
非接触式测温技术的微型化和集成化趋势明显,便于携带和集成到各种设备中。
详细描述
随着微电子和微机械加工技术的发展,非接触式测温设备的尺寸不断减小,微型化的测 温模块可以方便地集成到各种设备中,如智能手机、智能穿戴设备等。这不仅提高了测 温设备的便携性,还为非接触式测温技术在物联网、远程监测等领域的应用提供了更多
医疗诊断中的体温测量
快速体温筛查
在公共场所或医院等医疗机构,通过非接触式测温技术 快速检测人体体温,有助于及时发现发热患者,防止疫 情传播。
红外热成像辅助诊断
在医疗诊断中,红外热成像技术通过非接触方式测量人 体各部位的温度分布,为医生提供辅助诊断信息,尤其 在中医诊断和理疗领域应用广泛。
安全检查中的爆炸物探测
激光测温
优点
高精度、高响应速度、抗干扰能力强。
缺点
设备成本较高,对于某些具有吸收激光能量的物质,可能存在测温误差。
超声波测温
总结词
利用超声波在介质中传播的特性,通过测量超声波在目标物体中的传播速度,推算出物体的温度。
详细描述
超声波测温技术具有高精度、高响应速度、非接触等优点。其工作原理是利用超声波在介质中传播的 速度与温度之间的对应关系,通过测量超声波在目标物体中的传播速度,推算出物体的温度。
05
非接触式测温技术的发展趋势 与展望
Chapter
高精度与高稳定性
总结词
随着科技的发展,非接触式测温技术的精度 和稳定性不断提高,能够满足更多高精度测 温需求。
详细描述
非接触式测温技术通过光学、热学等原理实 现温度测量,随着相关材料、算法和制造工 艺的进步,其测量精度和稳定性得到了显著 提升。这使得非接触式测温技术在科学研究 、工业生产和日常生活中得到了更广泛的应 用。
高了测量的便利性和应用价值。
微型化与集成化
总结词
非接触式测温技术的微型化和集成化趋势明显,便于携带和集成到各种设备中。
详细描述
随着微电子和微机械加工技术的发展,非接触式测温设备的尺寸不断减小,微型化的测 温模块可以方便地集成到各种设备中,如智能手机、智能穿戴设备等。这不仅提高了测 温设备的便携性,还为非接触式测温技术在物联网、远程监测等领域的应用提供了更多
医疗诊断中的体温测量
快速体温筛查
在公共场所或医院等医疗机构,通过非接触式测温技术 快速检测人体体温,有助于及时发现发热患者,防止疫 情传播。
红外热成像辅助诊断
在医疗诊断中,红外热成像技术通过非接触方式测量人 体各部位的温度分布,为医生提供辅助诊断信息,尤其 在中医诊断和理疗领域应用广泛。
安全检查中的爆炸物探测
激光测温
优点
高精度、高响应速度、抗干扰能力强。
缺点
设备成本较高,对于某些具有吸收激光能量的物质,可能存在测温误差。
超声波测温
总结词
利用超声波在介质中传播的特性,通过测量超声波在目标物体中的传播速度,推算出物体的温度。
详细描述
超声波测温技术具有高精度、高响应速度、非接触等优点。其工作原理是利用超声波在介质中传播的 速度与温度之间的对应关系,通过测量超声波在目标物体中的传播速度,推算出物体的温度。
《温度检测》PPT课件
河南农业大学机电工程学院
闭和回路总电势
A (t , t0 )
A
AB (t )
AB (t0 )
B
B (t , t0 )
AB (t, t0 ) AB (t ) B (t, t0 ) AB (t0 ) A (t, t0 )
AB (t ) AB (t0 )
河南农业大学机电工程学院
分度表
如果能使冷端温度t0 固定,则总电势就只与温度t成单值函数关系
AB (t , t 0 ) AB (t ) C
分度表-----热电势与热端温度之间 关系列成表格 注:热电势与热端温度之间 关系是非线性
河南农业大学机电工程学院
补偿导线 问题引出
热电偶冷端暴露于空间,受环境温度影响 热电极长度有限,冷端受到被测温度变化的影响
(3)热电偶温度计
(4)其他原理的温度计
特点
非接触测温
直观、可靠,测量仪表也比较简单
温度敏感元件不与被测对象接触,而是通过辐射能量进行热交换,由辐射 能的大小来推算被测物体的温度。 (1) 辐射式温度计 (2) 光纤式温度计:
特点
不与被测物体接触,不破坏原有的温度场。精度一般不高。
河南农业大学机电工程学院
在-50~180℃范围内,金属铜的电阻值与温度的关系为
Rt R0 (1 t )
温度t℃时的电阻值
温度0℃时的电阻 值
河南农业大学机电工程学院
热电阻温度计
应用于-200~600℃范围内的温度测量
热电阻=电阻体(最主要部分)+绝缘套管+接线盒
热电阻的材料要求: 电阻温度系数要大;电阻率尽可能大,热容量要小,在测 量范围内,应具有稳定的物理和化学性能;电阻与温度的关系最好 接近于线性; 应有良好的可加工性,且价格便宜。
过程参数第四章 温度测量热电阻非接触
• 分类:NTC、PTC、CTR
• 结构:珠形、圆片形和棒型 • NTC的电阻温度特性 : RT=AeB/T • 优点(与金属测温电阻相比)
四、工业用热电阻的结构
由热电阻体、引出线、绝缘骨架、 保护套管、接线盒等部分组成。其 中保护套管和接线盒的外形及其功 能、要求和热电偶基本相同。
1、绝缘骨架
绝缘骨架是用以缠绕、支撑和固 定热电阻丝的支架。它的质量影响 热电阻的技术性能。
2.热电阻体
3、引出线 (l)两线制 (2)三 线制 (3)四线制
1
2
3
4
Φ7.5
65 L
铂电阻体结构
1-银引出线;2-铂丝;3锯齿形云母骨架;4-保护 用云母片;5-银绑带;6铜电阻横截面;7-保护套 管;8-石英骨架
铜电阻体结构
1-线圈骨架;2-铜热电 阻丝;3-补偿组;4-铜 引出线
半导体热敏电阻结构 1-电阻体;2-引出线;3-玻璃保护管;4-引出极;5-锡箔;6-密封材料;7-导体
采用接触式测温方法测量温度时,温度计指示的温度 只是感温元件本身的温度。若要使测温仪表的感温元件输 出反映被测温度,需满足以下条件: (1)温度计和被测对象组成孤立的热平衡系统; (2)温度计的热容和热阻为零。
但实际测温中,温度计除与被测对象进行热交换外,还 要与周围环境交换热量;再有温度计的热容和热阻也不可 能为零。各种因素的影响使得温度计的输出与被测真实温 度不同,有时两者的差别很大。单靠提高测温仪表的准确 度是不能减小此偏差的,只有通过分析测温对象,选择合 理的测温技术,才有可能获得准确的温度值。
(a)垂直安装 (b)倾斜安装(c)弯管处安装 (d)扩大管安装
3. 对于高温管道,在测点引出处要加保温材料隔热,以减小热 损失带来的测量误差。
• 结构:珠形、圆片形和棒型 • NTC的电阻温度特性 : RT=AeB/T • 优点(与金属测温电阻相比)
四、工业用热电阻的结构
由热电阻体、引出线、绝缘骨架、 保护套管、接线盒等部分组成。其 中保护套管和接线盒的外形及其功 能、要求和热电偶基本相同。
1、绝缘骨架
绝缘骨架是用以缠绕、支撑和固 定热电阻丝的支架。它的质量影响 热电阻的技术性能。
2.热电阻体
3、引出线 (l)两线制 (2)三 线制 (3)四线制
1
2
3
4
Φ7.5
65 L
铂电阻体结构
1-银引出线;2-铂丝;3锯齿形云母骨架;4-保护 用云母片;5-银绑带;6铜电阻横截面;7-保护套 管;8-石英骨架
铜电阻体结构
1-线圈骨架;2-铜热电 阻丝;3-补偿组;4-铜 引出线
半导体热敏电阻结构 1-电阻体;2-引出线;3-玻璃保护管;4-引出极;5-锡箔;6-密封材料;7-导体
采用接触式测温方法测量温度时,温度计指示的温度 只是感温元件本身的温度。若要使测温仪表的感温元件输 出反映被测温度,需满足以下条件: (1)温度计和被测对象组成孤立的热平衡系统; (2)温度计的热容和热阻为零。
但实际测温中,温度计除与被测对象进行热交换外,还 要与周围环境交换热量;再有温度计的热容和热阻也不可 能为零。各种因素的影响使得温度计的输出与被测真实温 度不同,有时两者的差别很大。单靠提高测温仪表的准确 度是不能减小此偏差的,只有通过分析测温对象,选择合 理的测温技术,才有可能获得准确的温度值。
(a)垂直安装 (b)倾斜安装(c)弯管处安装 (d)扩大管安装
3. 对于高温管道,在测点引出处要加保温材料隔热,以减小热 损失带来的测量误差。
《非接触式测温》PPT课件_OK
24
隐丝式光学高温计
光学系统 红色滤波片,造成一个较窄的有效波长 吸收玻璃,目的是扩展量程 目镜和物镜是一套光学系统
电测系统 包括指示仪表、灯泡、电源和调节电阻四部分。 光学高温灯泡:标准辐射源 电源、调节电阻和指示仪表组成测量电路 原理一般有电压表式,电流表式以及不平衡电 桥和平衡电桥式四种。
③在平衡式测量方式中,光敏元件只起指零作用,它的特 性如有变化,对测量结果影响较小,参考辐射源选用钨 丝灯泡,能保持较高的稳定性,因此具有较高的精度和 连续测量的特性;
④设计了手动值修正环节,可显示物体的真实温度;
31
WDL-31型光电高温计的工作原理
1-物镜;2-同步信号发生器;3-调制镜;4-微电机; 5-反光镜;6-聚光镜;7-参比灯;8-探测元件
M (,T ) (,T ) (,T ) M 0 (,T )
式中,ε称为物体A的单色辐射率,或称为单色黑度系数。
它表明了在一定的温度和波长下,物体A的辐射出射度与
相同温度和波长下黑体的辐射出射度之比。
12
在全波长内,任何物体的全辐射出射度等于单波长的辐射 出射度在全波长内的积分
M (T ) 0 M (,T )d 0 (,T )M 0 (,T )d A(T ) 0 M 0 (,T )d A(T ) M 0 (T )
• 公式在理论上说明了黑体在各种温C度2 下能量波长分布的规
律,公式简单,M但0是(仅,T适)用于C1不超5 (过e3T0)001K的温度范围 .
黑体的辐射本领是波长和温度的函数,当波长一定时,
黑体的辐射本领就仅仅是温度的函数,即 M 0 (,T ) f (T )
上式就是光学高温计和比色高温计测温的理论根据
32
(1)瞄准光路
隐丝式光学高温计
光学系统 红色滤波片,造成一个较窄的有效波长 吸收玻璃,目的是扩展量程 目镜和物镜是一套光学系统
电测系统 包括指示仪表、灯泡、电源和调节电阻四部分。 光学高温灯泡:标准辐射源 电源、调节电阻和指示仪表组成测量电路 原理一般有电压表式,电流表式以及不平衡电 桥和平衡电桥式四种。
③在平衡式测量方式中,光敏元件只起指零作用,它的特 性如有变化,对测量结果影响较小,参考辐射源选用钨 丝灯泡,能保持较高的稳定性,因此具有较高的精度和 连续测量的特性;
④设计了手动值修正环节,可显示物体的真实温度;
31
WDL-31型光电高温计的工作原理
1-物镜;2-同步信号发生器;3-调制镜;4-微电机; 5-反光镜;6-聚光镜;7-参比灯;8-探测元件
M (,T ) (,T ) (,T ) M 0 (,T )
式中,ε称为物体A的单色辐射率,或称为单色黑度系数。
它表明了在一定的温度和波长下,物体A的辐射出射度与
相同温度和波长下黑体的辐射出射度之比。
12
在全波长内,任何物体的全辐射出射度等于单波长的辐射 出射度在全波长内的积分
M (T ) 0 M (,T )d 0 (,T )M 0 (,T )d A(T ) 0 M 0 (,T )d A(T ) M 0 (T )
• 公式在理论上说明了黑体在各种温C度2 下能量波长分布的规
律,公式简单,M但0是(仅,T适)用于C1不超5 (过e3T0)001K的温度范围 .
黑体的辐射本领是波长和温度的函数,当波长一定时,
黑体的辐射本领就仅仅是温度的函数,即 M 0 (,T ) f (T )
上式就是光学高温计和比色高温计测温的理论根据
32
(1)瞄准光路
《温度检测》PPT课件
---------规定在大气压下,纯水的冰融点为32度,纯水的沸点为212度, 中间划分为180等分,每一分为一华氏度,符号为℉。
热力学温标 ---------又称开尔文温标,单位为开尔文(K)。
国际实用温标 ---------是一种符合热力学温标又使用简单的温标。
最新温标是1990年国际温标 (ITS-90)
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河南农业大学机电工程学院
应用热膨胀原理测温
No
Image 测量原理 物体受热时产生膨胀
液体膨胀式温 度计
固体膨胀式温 度计
玻璃管温度计
双金属温度计
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河南农业大学机电工程学院
应用热电效应测温
No 测量原理Image
热电极
两种不同的金属A和B构成闭合回路 当两个接触端 T﹥ T0时,回路中会产生热电 势 热电势由两种材料的接触电势和单一材料的温差电势决定
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No 闭和回路总电势
Image A(t,t0) A
AB(t)
B
B(t,t0)
AB(t0)
A ( t , t B 0 ) A ( t ) B B ( t , t 0 ) A ( t 0 ) B A ( t , t 0 )
A(B t)A(B t0)
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冷端温度补偿
No
问题引出
热电偶的分度表所表征的是冷端温度为0℃时
Image 的热电势-温度关系,与热电偶配套使用的显
示仪表就是根据这一关系进行刻度的。
解决方法
0℃恒温法 冷端温度修正法 仪表机械零点调整法 补偿电桥法
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热力学温标 ---------又称开尔文温标,单位为开尔文(K)。
国际实用温标 ---------是一种符合热力学温标又使用简单的温标。
最新温标是1990年国际温标 (ITS-90)
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应用热膨胀原理测温
No
Image 测量原理 物体受热时产生膨胀
液体膨胀式温 度计
固体膨胀式温 度计
玻璃管温度计
双金属温度计
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应用热电效应测温
No 测量原理Image
热电极
两种不同的金属A和B构成闭合回路 当两个接触端 T﹥ T0时,回路中会产生热电 势 热电势由两种材料的接触电势和单一材料的温差电势决定
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No 闭和回路总电势
Image A(t,t0) A
AB(t)
B
B(t,t0)
AB(t0)
A ( t , t B 0 ) A ( t ) B B ( t , t 0 ) A ( t 0 ) B A ( t , t 0 )
A(B t)A(B t0)
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冷端温度补偿
No
问题引出
热电偶的分度表所表征的是冷端温度为0℃时
Image 的热电势-温度关系,与热电偶配套使用的显
示仪表就是根据这一关系进行刻度的。
解决方法
0℃恒温法 冷端温度修正法 仪表机械零点调整法 补偿电桥法
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