温度和风速测量方法总结
温度和风速测量方法总结
温度和风速测量方法总结温度测量方法:1.探針測量:探針測量是常用的测量温度的方法之一、这种方法使用一个金属或者玻璃探头,将其放置在要测量的物体中,然后测量其热量或电阻变化来确定温度。
常见的探测器有热电偶和热敏电阻。
2.红外线测温:红外线测温是一种非接触式测量方法,适用于远距离或者高温物体的温度测量。
这种方法通过测量物体辐射的红外线能量来确定其温度。
3.热辐射测温:热辐射测温利用物体通过热辐射释放热量的特性来测量温度。
这种方法常用于高温炉炉温的测量,通过测量物体放射出的热量来确定其温度。
4.液体测温:液体测温是一种将温度转化为液体体积或压力变化的方法。
常见的液体温度计有水银温度计和酒精温度计。
风速测量方法:1.机械风速计:机械风速计是一种利用机械装置测量风速的方法。
常见的机械风速计有叶轮动力风速计和破拂风速计。
这些风速计通过转动风叶或者破拂片的速度来测量风速。
2.超声波测速:超声波测速是一种利用超声波传播速度和风速的关系来测量风速的方法。
这种方法通过发送超声波信号并测量其到达时间来计算风速。
3.雷达测速:雷达测速是一种使用雷达信号测量风速的方法。
这种方法通过发送雷达脉冲信号,并测量其返回时间和频率变化来计算风速。
4.气象球测量:气象球测量是一种使用测量高空气象数据的方法。
气象球携带各种传感器,包括测量风速的装置,通过测量传感器的变化来确定风速。
综上所述,温度测量可以通过探针测量、红外线测温、液体测温等方法进行;而风速测量可以通过机械风速计、超声波测速、雷达测速和气象球测量等方法进行。
在选择温度和风速测量方法时需要考虑实际应用场景、测量范围和准确度等因素。
这些方法的应用可以有效地帮助气象学家和气象预报员准确测量和分析温度和风速数据,提高天气预报的准确性。
空调测温、风量检测方法管控点
风量、温度测量依据为《通
图 示 风 管 测 速 仪
风与空调工程施工质量验收
规范》(GB 50243-2002) 以及《采暖通风与空气调节 设计规范》(GB 500192015) 系统的总风量与设计风量的 允许偏差不应大于10%,风
口的风量与设计风量的允许
偏差不应大于15%
风 口 测 速 仪
温度风量 测量
主送风管总风量测量
标准要点
为检验整个空调系统的制冷 性能,可进行空调最不利负 荷温度测量
图 示
空调最不利负荷测量时间为
夏季11:00~17:00之间,此 时空调负荷较高;测量点选 择室内靠墙体1.5m高处并 且靠近回风口处;按1点 /100㎡进行布点
按1点/100 ㎡布点
温度风量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ测量
度不得低于26℃ 风幕机风速测试
温度风量 测量
温度、风速测试
标准要点
总风量测量采用各送风口风 量相加或在主送风管截面测 量两种方式,由于主送风管 截面测量现场条件不易满足, 常用风口相加方式 主送风管截面测量要求直管
图 示
4a
2a
段前距离需大于4a,后距离
需大于2a,(a为大边长), 采用等面积布点法,每块面 积不大于0 . 05平方米 主送风管测量截面选择 主送风管测量面积布点
空调最不利负荷温度测量
温度风量 测量
风量测试
标准要点
图 示
为保证风口风量测量的准 确度,风口应采用外加风
罩引下测量的方式
风口风速测量风罩
红外测温仪
温度风量 测量
温度、风量测试
标准要点
图 示
风速仪置于风口正下方 风口风速测量采用等面积法,
温度和风速测量方法总结
第一章风速测量1.1风速测量风是空气流动时产生的一种自然现象。
空气流动有上下流动和左右流动,上下流动为垂直运动,也叫对流;左右流动为水平运动,也就是风。
风是一个矢量,用风向和风速表示。
地面风指离地平面10─12米高的风。
风向指风吹来的方向,一般用16个方位或360°表示。
以360°表示时,由北起按顺时针方向度量。
风速指单位时间内空气的水平位移,常以米/秒、公里/小时、海里/小时表示。
1.2 风杯风速计风杯风速计是最常见的一种风速计。
转杯式风速计最早由英国鲁宾孙发明,当时是四杯,后来改用三杯。
它由3个互成120°固定在支架上的抛物锥空杯组成感应部分,空杯的凹面都顺向一个方向。
整个感应部分安装在一根垂直旋转轴上,在风力的作用下,风杯绕轴以正比于风速的转速旋转。
转速可以用电触点、测速发电机或光电计数器等记录。
图1.1 风杯风速计1.3 叶轮风速仪风速计的叶轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对叶轮的转动进行“计数” 并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。
法国KIKO叶轮风速仪工作原理如图1.2所示。
叶轮的轴杆启动内含八个电磁极的原型磁铁,置于磁铁旁的双霍尔传感器感测到侧场中电磁极的转变信号。
传感器的信号转换为电子频率且和风速成正比,并感测旋转方向。
图1.2 KIMO原理1.4 热线风速计一根被电流加热的金属丝,流动的空气使它散热,利用散热速率和风速的平方根成线性关系,再通过电子线路线性化(以便于刻度和读数),即可制成热线风速计。
金属丝通常用铂、铑、钨等熔点高、延展性好的金属制成。
常用的丝直径为5μm,长为2 mm;最小的探头直径仅1μm,长为0.2 mm。
根据不同的用途,热线探头还做成双丝、三丝、斜丝及V形、X形等。
为了增加强度,有时用金属膜代替金属丝,通常在一热绝缘的基体上喷镀一层薄金属膜,称为热膜探头。
热线探头在使用前必须进行校准。
N0402_风量温度测量记录
N0402_风量温度测量记录风量和温度是工程测量中常用的两个参数,用于评估空调、通风系统的性能和效果。
下面是一个风量和温度测量记录的例子:测量时间:2024年4月2日测量地点:办公室一、风量测量记录:1.测量设备:风速仪2.测量范围:0-10m/s3.测量位置:四个办公室的中央位置4.测量方法:将风速仪置于测量位置,记录显示屏上的风速值办公室A:-测量1:风速为3.5m/s-测量2:风速为4.2m/s-测量3:风速为3.8m/s办公室B:-测量1:风速为3.9m/s-测量2:风速为4.1m/s-测量3:风速为4.0m/s办公室C:-测量1:风速为4.5m/s-测量2:风速为4.3m/s-测量3:风速为4.2m/s办公室D:-测量1:风速为3.6m/s-测量2:风速为3.7m/s-测量3:风速为3.5m/s二、温度测量记录:1.测量设备:温度计2.测量范围:0-50摄氏度3.测量位置:四个办公室的中央位置4.测量方法:将温度计置于测量位置,记录显示屏上的温度值办公室A:-测量1:温度为23摄氏度-测量2:温度为23.5摄氏度-测量3:温度为22.8摄氏度办公室B:-测量1:温度为24摄氏度-测量2:温度为24.2摄氏度-测量3:温度为23.9摄氏度办公室C:-测量1:温度为25摄氏度-测量2:温度为25.3摄氏度-测量3:温度为24.9摄氏度办公室D:-测量1:温度为23.5摄氏度-测量2:温度为23.8摄氏度-测量3:温度为23.2摄氏度三、分析与评价:风速测量结果显示,办公室A、B、C和D的风速分别平均为3.83m/s、4.0m/s、4.33m/s和3.6m/s。
可以看出,办公室C的风速最大,达到了4.33m/s,而办公室D的风速最小,仅为3.6m/s。
温度测量结果显示,办公室A、B、C和D的温度分别平均为23.77摄氏度、24.03摄氏度、25.07摄氏度和23.5摄氏度。
办公室C的温度最高,达到了25.07摄氏度,而办公室A的温度最低,仅为23.77摄氏度。
科学风向和风速知识点总结
科学风向和风速知识点总结一、风的形成原理风是由气压差驱动的空气质量移动所产生的运动。
在地球表面,气压差是由地球的不同地区与不同高度上的温度和湿度差异所造成的。
气压差能够导致风的产生,气压差产生的原因有两个方面,一是地球自转所产生的离心力,二是地表温度差异所引起的气压差。
地面高压区域的空气质量要大于低压区域,所以在这两种情况下都会形成气流。
当气流向高压区域流动时,受到地球自转的离心力作用,气流会呈现出螺旋状的流动,最终形成了旋涡状的空气流,这就是风的形成原理。
二、风的影响因素风的影响因素主要包括气象条件、地形条件和人类活动等方面。
气象条件是指气温、湿度、大气压力等因素的变化所产生的影响,气温、湿度和气压的差异会导致风的产生。
地形条件是指地形的高度和坡度对风速和风向的影响,山地、丘陵和平原地区的风向和风速会有所不同。
人类活动也会对风向和风速产生一定的影响,如城市化程度的增加、工业化和交通运输等活动都会对风向和风速产生一定的影响。
三、风速的测量方法风速的测量方法主要包括地面观测和高空观测两种方式。
地面观测是通过安装在地面上的风速计、风向计等设备对地面上的风速和风向进行测量的。
高空观测是通过气象气球、卫星和飞机等设备对大气中的风速和风向进行测量的。
地面观测和高空观测相结合,能够更全面地了解大气中的风速和风向的变化情况。
四、风向和风速的预报技术风向和风速的预报技术主要包括静态方法和动态方法两种。
静态方法是通过分析气象条件和气象要素的变化来进行预测的,主要依靠统计学方法和气象参数的分析。
动态方法是通过数值模型、动力模型和统计模型等手段来进行预测的,主要依靠气象资料和气象模型的应用。
静态方法和动态方法相结合,能够提高风向和风速预报的准确性和可靠性。
五、风向和风速的应用领域风向和风速在气象预报、航空航海、环境监测、农业生产和能源开发等领域有着广泛的应用。
在气象预报方面,风向和风速的准确预报能够为人们的日常生活和出行提供重要的参考依据。
大雪节气下的气象观测
大雪节气下的气象观测大雪节气是冬季的第三个节气,一般在每年12月7日或8日到12日之间。
随着寒冷的气温和天气的变化,气象观测在这个时期显得尤为重要。
本文将围绕大雪节气下的气象观测展开,探讨如何准确地观测和预测气象变化。
一、气温的观测与测量大雪节气中,寒冷气温是最为显著的特点之一。
气温的观测和测量对于气象预报和农业生产至关重要。
为了准确掌握气温情况,我们可以采取以下观测方法:1. 使用温度计:传统的温度计是一种常见且有效的观测工具。
我们可以将温度计固定在合适的高度,避免其受到外界因素的干扰。
每天固定时间进行气温测量,并记录下来。
2. 无线气象观测仪器:现代科技的进步为气象观测提供了更多的方法和工具。
无线气象观测仪器可以实时收集和传输气温数据,使观测更加方便和准确。
二、降水的观测与记录大雪节气是降水量较大的时期,雪的出现频率较高。
因此,降水的观测和记录对于气象学和交通运输等领域具有重要意义。
以下是一些常用的观测方法:1. 雨量计:雨量计是测量降水量的常见工具。
我们可以选择适量的雨量计放置在适当的位置,每天固定时间记录下雨量的变化。
2. 卫星云图观测:卫星云图可以提供更广泛的降水观测数据。
通过分析卫星云图,我们可以了解到大范围降水的情况,并进行更准确的预测。
三、风向风速的测量与判定风向和风速是气象观测中非常重要的参数之一。
风的变化对气温的分布和天气的形成有着重要影响。
以下是一些常用的测量和判定方法:1. 风向仪:风向仪可以用来测量风的方向。
我们可以将风向仪放置在开阔的地方,避免遮挡物对测量结果的影响。
2. 风速仪:风速仪可以用来测量风的速度。
在观测过程中,我们应该确保风速仪暴露在自由气流中,避免建筑物或树木等对测量结果的干扰。
四、气象观测数据的处理与分析为了获得准确的气象观测数据,并进行合理的分析和预测,我们需要对观测数据进行处理和整理。
以下是一些常用的数据处理方法:1. 数据记录与整理:及时记录和整理观测数据非常重要。
空气温度、湿度及风速的测量实验心得
空气温度、湿度及风速的测量实验心得“温度计、风速计的测量实验”是一项对我们实验室很有用处的实验,它能够帮助我们了解空气中的湿度和温度。
通过观察不同天气下湿度的变化以及气流方向来研究影响空气质量的因素。
也可通过测量和比较不同季节里气流的强弱等方面获得更多的信息。
同时还要求我们学会制作风速计。
此次实验的内容主要包括:空气温度、湿度及风速的测量。
进行这个试验之前首先要准备好相关的仪器。
其中最重要的两样东西就是温度计与风速计。
它们各自都应该符合温度与湿度表所规定的条件。
首先温度计必须在量程范围内才可使用;接着风速计也需要经过校正后才可使用。
实验过程:①将温度计与风速计放在试验台上,再将温度计的红色玻璃泡浸入水中。
②按照课本上提供的图例安装好温度计和风速计并调整好零点和量程。
③分别记录温度值和风速值(注意数据要精确到0.1℃),如果有可能则可以拍摄成照片留存。
④关闭电源后,等待半小时后再读取一次温度值,然后根据日常生活习惯决定是否再继续进行观察。
⑤再观察几天后再从数据中推算出大致日期并写下总结。
实验心得:虽然做完这个试验觉得十分辛苦,但事实证明付出与收获往往成正比,从刚开始的毫无头绪到最终发现问题所在,从开始的三言两语到最终写下完美的报告,这些都离不开老师耐心细致地讲解与指导。
所以说,每当你感受到压力山大或者不知道怎么办的时候,请想起那句名言——凡事皆有可能!试验过程:①将温度计与风速计放在试验台上,再将温度计的红色玻璃泡浸入水中。
②按照课本上提供的图例安装好温度计和风速计并调整好零点和量程。
③分别记录温度值和风速值(注意数据要精确到0.1℃),如果有可能则可以拍摄成照片留存。
④关闭电源后,等待半小时后再读取一次温度值,然后根据日常生活习惯决定是否再继续进行观察。
⑤再观察几天后再从数据中推算出大致日期并写下总结。
实验心得:虽然做完这个试验觉得十分辛苦,但事实证明付出与收获往往成正比,从刚开始的毫无头绪到最终发现问题所在,从开始的三言两语到最终写下完美的报告,这些都离不开老师耐心细致地讲解与指导。
气象测量原理
气象测量原理气象测量是指使用科学仪器和技术手段来获取和记录气象要素的数值,以便进行天气预报、气候研究和气象服务等工作。
气象测量原理是基于物理原理和仪器技术的基础上进行的。
一、温度测量原理温度是气象要素中最基本的一个,气象观测站通常会使用温度计或热电偶等设备对温度进行测量。
温度计原理基于物体温度与其热平衡状态之间的关系,通过测量感温元件(如水银柱)的长度变化或电阻变化来判断温度的高低。
二、湿度测量原理湿度是指空气中所含水汽的含量,气象测量中常用的湿度测量方法是湿度计。
湿度计原理基于水蒸气的吸附性质和温度对湿度计的影响。
湿度计通过测量透湿毛细管的湿度变化或电阻的变化来确定空气湿度。
三、气压测量原理气压是指大气对地球表面单位面积所施加的压力,气象测量中常用的气压测量仪器是气压计。
气压计原理基于液体或气体在容器中受大气压力作用下的平衡状态来测量气压。
常见的气压计有水银柱气压计和气体压力传感器等。
四、风速测量原理风速是指单位时间内风所经过的距离,气象测量中常用的风速测量仪器是风速计。
风速计原理基于风力对测风仪的作用,通过测量弯曲的弹性杆或旋转风车的转速来测量风速。
五、降水量测量原理降水量是指单位面积上一定时间内降水的总量,常用的降水量测量仪器是雨量计。
雨量计原理基于雨滴对测雨器的作用,通过测量雨滴的积累量或测量器具内液体的体积变化来测量降水量。
六、辐射量测量原理辐射量是指太阳辐射或地球辐射的能量流密度,常用的辐射量测量仪器是辐射计。
辐射计原理基于辐射能量对测量器件的作用,通过测量器件的电阻变化或热电堆产生的电势差来测量辐射量。
综上所述,气象测量原理基于物理原理和仪器技术,通过不同的测量方法和仪器来获取气象要素的数值,为天气预报和气候研究提供重要数据。
风声测量方法
风声测量方法
- 风向测量:使用风向标,其风向箭头指向哪个方向,就是表示当时刮的是什么方向的风。
当风向标与气流路径成一定夹角时,气流将对风向标尾翼造成一个压力。
其大小正比风向标几何外形在气流方向垂直面之上的投影。
风向标头部迎风面积小,尾翼迎风面积大。
该压力差造成的风压使风向标绕垂直轴转动,直至风向标与气流平行。
从风向标和固定主方位指示杆之间相对位置就可以很容易观测出风向。
- 风速测量:使用测量风速的风速仪,其外接了可伸缩的六轮风叶设计,感应更加灵敏,机械式测量方法通常用作测量井巷的风。
首先需估算风速,然后采用风向标和秒表将风表指针和秒表的归零,然后使风表朝向风流并与风流方向垂直。
风表空转30秒之后,同时开启风速表和秒表开关,开始测量。
同一断面的测风次数不低于3次,测风过程中要平稳进行。
风速测量原理
风速测量原理风速测量是气象学和环境监测中非常重要的一项工作,它可以帮助我们了解大气环境中风的运动情况,为天气预报、气候研究、风能利用等提供重要数据支持。
而风速测量的原理是基于一些物理学和工程学的基本原理,下面我们将详细介绍风速测量的原理。
首先,风速测量的常用方法之一是利用风速计进行测量。
风速计是一种专门用来测量风速的仪器,它根据不同的原理可以分为多种类型,比如翼式风速计、超声波风速计、热线风速计等。
其中,翼式风速计是一种比较常见的风速测量仪器,它利用风的作用力使得翼片旋转,通过旋转的速度来计算风速。
而超声波风速计则是利用超声波在空气中的传播速度与风速成正比的原理来测量风速。
热线风速计则是利用风的流过使得热线温度发生变化,通过测量温度变化来计算风速。
其次,风速测量的原理还涉及到气象学中的一些基本概念,比如风速和风向的关系。
风速是指风的运动速度,通常用米每秒(m/s)来表示;而风向则是指风的来向,通常用360度角度来表示。
在风速测量中,我们通常会将风速和风向结合起来进行测量,以便更好地了解风的运动情况。
另外,风速测量的原理还与流体力学有关。
在流体力学中,风被视为一种流体,在流体中存在着一些基本的物理量,比如流速、密度、动压等。
通过测量这些物理量,我们就可以计算出风速。
而流体力学中的一些基本方程,比如质量守恒方程、动量守恒方程等,也可以用来描述风的运动规律,从而帮助我们更好地理解风速测量的原理。
总的来说,风速测量的原理涉及到物理学、气象学和流体力学等多个学科的知识,它是通过测量风对不同物体的作用力或者通过测量风对某些物理量的影响来实现的。
不同的风速测量方法有着不同的原理,但它们都是基于对风的运动规律的研究和理解。
通过风速测量,我们可以更好地了解大气环境中风的运动情况,为气象学和环境监测提供重要的数据支持。
火星的风速和大气温度
火星的风速和大气温度火星是太阳系中的第四颗行星,也是人类最为关注的星球之一。
作为地球的邻居,火星一直以来都是科学家们关注的焦点。
其中,火星的风速和大气温度是研究火星气候和环境的重要指标。
本文将从火星的大气层结构、风速测量方法和大气温度变化等方面进行探讨。
一、火星的大气层结构火星的大气层相比地球十分稀薄,主要成分是二氧化碳(CO2),占比约95%。
此外,还含有少量氮气(N2)、氧气(O2)和水蒸气(H2O),以及微量的其他气体成分。
与地球不同的是,火星的大气层厚度只有地球的1%左右。
火星大气层分为三部分:上层大气、中层大气和下层大气。
由于大气层薄,没有明显的对流层和平流层的划分,温度和气压随着高度变化较为复杂。
二、火星的风速测量方法测量火星的风速是科学家们了解火星气候和环境的重要途径之一。
为了实现对火星风速的测量,科学家们采用了多种方法:1. 着陆器观测:人类在火星上探索的着陆器可以携带气象仪器,通过对火星表面的风力传感器观测,测量地表风速。
这种方法可以提供火星表面的风速信息。
2. 遥感观测:通过火星轨道飞行器搭载的遥感仪器,科学家们可以观测到火星大气层的风云变化。
这种方法适用于测量大气层中不同高度的风速。
3. 模型模拟:结合火星大气层的结构和物理原理,科学家们可以建立数值模拟模型,通过计算机模拟得到火星的风速分布情况。
这种方法可以提供对整个火星大气层的风速情况进行估算。
三、火星的大气温度变化火星的大气温度是指火星大气层中气体的热力状态。
与地球相比,火星的大气温度较低,主要是由于火星距离太阳的距离较远,接收到的太阳辐射能量较少的原因。
科学家们通过火星探测器的观测数据发现,火星大气的温度随季节和纬度的变化而变化。
在夏季和赤道附近,火星的大气温度较高,最高可达0摄氏度左右;而在冬季和极地附近,大气温度则会下降到零下100摄氏度左右。
此外,火星的大气温度还受到天文因素、地形和地貌等因素的影响。
研究火星大气温度的变化有助于科学家们了解火星的气候演化和环境变化。
测量风速风向的方法
测量风速风向的方法黄欣20091357042风速的测定,常用的仪器有杯状风速计、翼状风速计、卡他温度计和热式电风速计。
翼状和杯状风速计使用简便,但其惰性和机械磨擦阻力较大,只适用于测定较大的风速。
热式风速计·该方法是测试处于通电状态下传感器因风而冷却时产生的电阻变化,由此测试风速。
不能得出风向的信息。
·使用范围:0.05~50m/s 显示分辨率:0.01m/s超声波式风速计·该方式是测试送一顶距离的超声波时间,因风的影响而使到达时间延迟,由此测试风速。
·使用范围:0~10m/s 显示分辨率:0.01m/s叶轮式风速计·该方式是应用风车的原理,通过测试叶轮的转数来测试风速,一般用于气象观测。
·使用范围:1~50m/s 显示分变率:0.1m/s皮托管式风速计·在流动面的正面有与之形成直角方向的小孔,内部藏有从各自孔里分别提取压力的细管。
通过测试其压力差,就可知道风速。
·适用范围:5~100m/s 显示分辨率:0.01m/s冷暖感觉与风速·人得冷暖除了与气温又直接关系外,风速大小也是重要因素。
在气温相同的条件下,风速的大小会使人的冷暖感觉差异很大。
·当气温在0度以上时,风力每增加2级,人得还冷感觉会下降3~5度;气温在0度以下时,风力每增加2级,人得还冷感觉会下降6~8度。
降水量的测定黄欣20091357042降水包括了降雨、降雪、冰雹、雨淞、霜、露、雾和雾淞等各种降水形式。
可以用雨量器来测定,其单位是毫米或升/平方米。
测量降水量的基本仪器有雨量器和雨量计两种。
CG-04雨量传感器·CG-04型翻斗式雨量传感器是一种水文、气象仪器,用以测量自然界降水量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息输出,以满足信息传输处理、记录、和显示等的要求。
可用于气象站、水文站、农林、国防等有关部门。
·特点:体积小,安装方便,精确度高,稳定性好·原理:雨量器外壳是金属圆筒,分上下两节,上节是一个口径为20厘米的盛水漏斗,为防止雨水溅失,保持容器口面积和形状,筒口用坚硬铜质做成内直外斜的刀刃状;下节筒内放一个储水瓶用来收集雨水。
F0703_各房间室内风量温度测量记录
F0703_各房间室内风量温度测量记录以下是对各房间室内风量和温度进行测量记录的详细报告。
1.引言本次实验的目的是测量各房间室内的风量和温度,并记录下来以进行分析和比较。
通过测量室内风量和温度的变化,我们可以评估房间的通风效果和空气质量,为改进房间的通风系统提供数据支持。
2.实验方法本次实验使用了风速计和温度计对各房间进行测量。
风速计被放置在各房间的不同位置,并测量了风速和风向。
温度计则被放置在各房间的中央位置,测量了室内温度。
每个房间的测量时间为30分钟,并记录下来以进行后续分析。
3.实验结果以下是各房间的风量和温度测量记录:(1)客厅-位置1:风速(0.3m/s),风向(东),温度(25°C)-位置2:风速(0.2m/s),风向(南),温度(26°C)-位置3:风速(0.4m/s),风向(西),温度(24.5°C)(2)卧室1-位置1:风速(0.2m/s),风向(北),温度(23.5°C)-位置2:风速(0.3m/s),风向(西),温度(24°C)-位置3:风速(0.3m/s),风向(南),温度(24.5°C)(3)卧室2-位置1:风速(0.1m/s),风向(东),温度(23°C)-位置2:风速(0.2m/s),风向(南),温度(23.5°C)-位置3:风速(0.3m/s),风向(西),温度(23.5°C)(4)厨房-位置1:风速(0.4m/s),风向(东),温度(27°C)-位置2:风速(0.5m/s),风向(西),温度(28°C)-位置3:风速(0.4m/s),风向(北),温度(27.5°C)(5)卫生间-位置1:风速(0.1m/s),风向(西),温度(26.5°C)-位置2:风速(0.2m/s),风向(南),温度(27°C)-位置3:风速(0.1m/s),风向(东),温度(26.5°C)4.讨论与结论通过对各房间室内风量和温度的测量,我们可以得出以下结论:-客厅的风速较高,有利于空气的流通和舒适度的提高。
畜禽舍温度、显度、风速的测定与评价实验报告
畜禽舍温度、显度、风速的测定与评价实验报告一、温度的调控:(一)影响舍温的因素:1、季节:开放式鸡舍,随季节的变化较大。
2、禽舍设计(类型、保温隔热设计、调温设备)。
3、饲养方式与饲养密度:平养或笼养(二)舍温的调控措施:1、搞好场区的绿化及房顶的遮荫;2、选择适宜的保温隔热设计;3、合理应用供热及降温设备:供热设备主要有:火炉、火道、暖气等。
降温设备主要有:风机、低压喷雾系统、湿帘-降温系统、喷雾-风机系统等。
二、湿度的控制(二)湿度的控制:1、增湿方法:喷雾,洒水2、降湿方法:场址选在高燥、排水良好,通风向阳的地方,禽舍做好防潮,减少舍内的用水量,防止饮水器具漏水,及时清粪,勤换垫草,保持通风良好。
三、通风的控制(一)通风换气的作用:1、排除舍内的有害气体;2、可降低舍内温度(但当舍温高于27℃时效果不明显);3、一般情况下可以降低舍内湿度;4、风速适当时可降低舍内的粉尘及微生物。
(二)通风换气时应注意的问题:1、保持适宜的湿度;2.、维持适宜的温度;3、保持舍内适宜的气流速度和均匀;4、保持空气清新。
(三)通风换气的方式:1、自然通风:依靠自然界中的空气流动进行通风。
其影响因素主要有:(1)自然风力的大小;(2)禽舍门窗的设计(数量、位置)及开关状态;(3)房舍朝向与跨度、屋顶的排风筒数量;(4)房舍要求:禽舍的朝向应与主风向至少有25~45°的夹角,舍间距应大于舍高的3~5倍,窗距应小,窗户应可以调节风向,排风筒间距应不大于6m,直径应不小于25cm,且可以开闭。
2、机械通风:(1)正、负压通风:指舍内气压高于或低于舍外气压(即送风或抽风)。
(2)联合通风:正负压同时进行。
(3)纵、横向通风:气流方向与禽舍长轴的位置关系。
以纵向效果较好。
风速的测试原理
风速的测试原理风速的测试原理是通过测量风向和风速来对大气中的气体流动进行定量分析和评估。
风速的测试主要包括直接法和间接法两种方法。
直接法是通过安装在气象仪器上的风速计来直接测量风速。
常见的风速计有杯式风速计、热线风速计、超声波风速计和激光多普勒风速计等。
杯式风速计是一种最常用的直接测量方法,它通过在一个开口朝向风向的圆锥形框架上装设三个或四个杯子,通过转动杯子的方法测量风速。
当风吹过杯子时,由于风的作用,杯子开始转动,通过杯子转动的速度和台风之间的关系,可以计算出风速。
热线风速计则是利用热线在空气中传热的原理来测量风速。
热线风速计的原理是利用热敏电阻丝的电阻随温度的变化而变化,通过测量电阻的变化来判断热线的温度,进而计算出风速。
超声波风速计采用了超声波的测量原理,它通过发射和接收超声波来测量风速。
当超声波穿过气流时,其传播速度会受到气流速度的影响,通过计算超声波的传播时间差,就可以推算出风速。
激光多普勒风速计是一种先进的测量方法,它利用激光的多普勒效应来测量风速。
激光多普勒风速计会向大气中发射激光束,当激光束与空气中的颗粒发生散射时,根据多普勒效应可以计算出风速。
除了直接法外,间接法也可以用于测量风速。
间接法是通过测量其他与风速相关的参数,并利用数学模型进行计算来得出风速的估计值。
常见的间接法有动力学法、湍流物理学法和数值预报等方法。
动力学法是通过测量风力对物体的作用力来估算风速。
例如,可以通过测量风对风车叶片的旋转力矩来推算风速。
湍流物理学法是利用湍流现象来估算风速。
湍流是指流体中存在的一种无规则、不断变化的流动状态,其变化是随机的。
通过测量湍流参数,如湍流能量和湍流强度,可以推算出风速。
数值预报是利用大气动力学模型对大气运动进行数值计算来获得风速的估算值。
数值预报方法通过将大气划分成网格,并在每个网格内计算气体在各个方向上的运动状态,从而得到风速的分布。
总结起来,风速的测试原理主要包括直接法和间接法两种方法。
气候与环境:气温、气压与风向风速的观测与记录
气候与环境:气温、气压与风向风速的观测与记录
气候和环境是地球上最重要的自然元素之一,对人类和其他生物都具有至关重
要的影响。
而气温、气压、风向和风速则是表征气候的关键要素之一,通过观测和记录这些数据,我们可以更好地了解和预测未来的气候变化,以便采取相应的措施。
气温观测与记录
气温是描述空气热度的重要指标,通常是通过温度计来测量的。
气温的观测可
以通过地面气象站、卫星等设备来进行。
在地面气象站,气温通常是以摄氏度或华氏度来表示的。
为了更准确地记录气温变化,气象专家们会选择不同的时间段来观测,比如每小时记录一次、每日记录一次等。
气压观测与记录
气压是大气中气体对单位面积施加的力量,通常以千帕(kPa)或毫巴(hPa)
来表示。
气压的观测可以帮助我们了解气团的运动和大气环流的情况,预测天气变化。
在地面气象站,气压通常是用水银气压计或无水银气压计来测量的,气象部门会根据实际需要制定观测频率和方法。
风向风速观测与记录
风是大气中空气运动的表现,风向是风的来向,风速是风的强度。
风向和风速
的观测对于航空、航海、农业等行业至关重要。
风向通常以罗盘方向表示,比如北风、东南风等,风速通常以米每秒或节来表示。
观测风向风速通常通过风向标、风速计等设备来完成。
综上所述,气温、气压、风向和风速的观测与记录对于我们了解和预测天气变
化至关重要。
通过精确地记录这些数据,我们能更好地保护自然环境,减少灾害的发生,为人类的生活提供更好的保障。
希望大家都能关注环境保护,共同呵护我们的地球家园。
测量风速的方法
测量风速的方法X曦计算机科学与技术10级1班高空风观测测量近地面直至30公里高空的风向风速。
通常将飞升气球作为随气流移动的质点,用地面设备(经纬仪或雷达)跟踪气球的飞升轨迹,读取其时间间隔的仰角、方位角、斜距,确定其空间位置的坐标值,可求出气球所经过高度上的平均风向风速。
高空风的测量一般指从地面到空中30km各高度上的风向、风速的测定。
其测量方法有:一.利用示踪物随气球漂浮,观测示踪物位移来确定空中的风向和风速;常用测风气球作为气流示踪物,使用地点跟踪设备观测其运动轨迹,测定其在空间各个时刻的位置,再用图解法、解析法或矢量法确定相应大气层中的平均风向、风速。
气球空间位置的确定需要测定三个参数:仰角δ、方位角α和球高H。
测风经纬仪是一种跟踪观测和测定空中测风气球仰角、方位角的光学仪器。
在实际测量中,可以采用单经纬仪测风,也可采用双经纬仪测风(基线测风法)。
其中后者准确度较高,可用来鉴定其它测风方法的准确性,但这种方法的观测和计算较复杂。
用双经纬仪测风计算高度时,可采用投影法(包括水平面投影法、铅直面投影法和矢量投影法)。
二.利用大气中的质点或湍流团块与无线电波、声波、光波的相互作用,由多普勒效应引起的频率变化推算空中的风向、风速;在我国,目前主要采用59型探空仪和701型二次测风雷达组成59—701高空探测系统,进行高空温、压、湿、风的综合测量。
三.利用系留气球、风筝、飞机、气象塔等观测平台,使测风仪器安置在不同高度上,根据气流对测风仪器的动力作用来测量空中的风向、风速。
导航测风就是借助导航台信号,由气球携带的探空仪自身确定其位置,并将位置信号、气象资料信号一起发回基站,然后在基站进行处理,计算高空风的方法。
近地面层以上大气风场的探测。
通常用气球法测风。
高空风探测也是气象飞机探测、气象火箭探测、大气遥感的内容之一。
气球法测风是把气球看作随气流移动的质点,用仪器测量气球相对于观测点的角坐标、斜距或高度,确定它的空间位置和轨迹;根据气球在某时段内位置的变化,就可以简易地算出它的水平位移,从而求出相应大气层中的平均水平风向、风速。
空气温度、相对湿度、风速、新风量、大气压测定方法作业指导书
空气温度、相对湿度、风速、新风量、大气压测定方法作业指导书本方法规定了室内空气温度、相对湿度、风速、新风量、大气压的测定方法。
适用于工作场所、居室等室内环境气象条件的测定方法。
规范性引用文件包括GB/T .1-2013公共场所卫生检验方法第1部分:物理因素、GB/T.13-2000公共场所空气温度测定方法、GB/T.14-2000公共场所空气湿度测定方法、GB/T.15-2000公共场所风速测定方法、GB/T.16-2000公共场所气压测定方法。
对于空气温度的测定,可以采用数显式温度计法。
使用PN结热敏电阻、热电偶、铂电阻等作为温度传感器,通过传感器自身随温度变化产生电信号经放大、A/D变换后,由显示器直接显示空气温度。
使用TES-1360A数字温湿度计进行测量,测点的布置数量和位置需根据室内面积大小进行规划,测点距离地面高度1m~1.5m,距墙壁不小于0.5m,室内空气温度测点还应距离热源不小于0.5m。
计算结果时,一个区域的测定结果以该区域内各测点测量值的算数平均值给出。
相对湿度的测定可以采用干湿球法。
使用DHM-2通风干湿球温度计进行测量,测量精度为±3%。
在-10℃~45℃条件下,湿度测量范围10%~100%RH。
测定步骤包括将两支完全相同的水银温度计都装入金属套管中,套装顶部装有一个用发条或电驱动的风扇,风扇启动后抽吸空气均匀地通过套管,使球部处于≥2.5m/s的气流中(电动可达3m/s),测定干湿球温度计的温度,然后根据干湿球温度计的温差,计算出空气的相对湿度。
6.2.2 QDF-6热球式风速仪的测量范围为~30m/s,工作环境条件下测量时误差<±3%(满量程)。
6.2.3 TES-1360A数字温湿度计的最小分辨率为0.1℃,测量精度为±0.5℃,适用温度范围为-20℃~60℃。
6.3测点要求6.3.1 检测点应位于气流平稳的直管段,避开弯头和断面急剧变化的部位。
观测风知识点总结
观测风知识点总结1.气象观测技术气象观测技术是气象学的基础,观测风也需要依赖于一定的技术手段。
目前常用的气象观测技术包括气象观测站、雷达、卫星和气象探空等。
其中气象观测站是观测风的主要手段,它包括气象塔、风速计、风向计、气压计、温度计和湿度计等装置。
通过这些装置的布设和使用,可以实时监测大气层中各种气象参数的变化,包括风向和风速。
2.风力风向的单位和表示方法风力是描述风速的单位,它通常用米每秒(m/s)或千米每小时(km/h)来表示。
而风向通常使用度数来表示,以360度表示整个方向范围。
另外,在气象学中也常用罗盘方位来表示风向,例如北风、东风、南风和西风等。
此外,风还可以根据其强度分为微风、轻风、和大风等级别。
3.风向风速的观测方法风向风速的观测方法主要依赖于气象观测站中的风速计和风向计。
在气象观测站中设置了一种称为风速计的装置,它可以测量风的速度。
而风向计则是一种根据风吹动的方向来指示风向的仪器。
通过这些装置的使用,可以实时监测风向风速的变化,并及时发布气象预警信息,以保障公众的生命财产安全。
4.风向的分类根据风来自的方向不同,风的方向可以分为不同的类型。
例如,从北方吹来的风称为北风,从南方吹来的风称为南风。
同时,在气象学中还有东北风、东南风、西北风和西南风等等不同的风向类型。
这些不同的风向对于气象变化和天气预测都有一定的影响,因此需要及时观测和掌握。
5.气象预报的基础知识观测风的知识点还包括了气象预报的基础知识。
通过对风向风速的观测,可以及时掌握大气环流的变化,从而更准确地预测未来的天气变化。
气象预报是气象学的一个重要分支,它对社会生产和生活都有着重要的影响。
总之,观测风是气象学中的一个重要概念,它涉及到气象观测技术、风力风向的单位和表示方法、风向风速的观测方法、风向的分类和气象预报的基础知识。
通过对这些知识点的了解和掌握,可以更好地理解气象变化规律,提高气象预测的准确性,从而为社会生产和生活提供更可靠的气象服务。
田径比赛风速测量方法与内容
田径比赛风速测量方法与内容说起田径比赛,大家最先想到的肯定是飞快的运动员在赛道上拼劲力,风一样地冲刺。
对吧?不过你知道吗,运动员们在赛道上飞驰的速度,不仅仅取决于他们的腿有多快,天上的风也是有很大影响的。
风,听起来是不是有点虚无缥缈?但你要知道,它对田径比赛的影响可是实打实的。
比如,风速一大,运动员的速度就能“蹭蹭蹭”地上去,甚至突破记录;风速太小,或者是逆风,选手就得咬紧牙关,加倍努力。
所以,比赛中的风速测量就成了一项非常重要的工作,绝对不能马虎。
风速是怎么测量的呢?说到这里,咱得说说风速测量的那些事儿了。
很多人一提到测风速,脑袋里可能就浮现出那种大大的风速计,转得飞快的指针,哦,不不不,其实不止这么简单。
一般来说,田径赛场上测量风速,最常用的就是“风速仪”这种高科技小玩意儿了。
你可以把它理解成一根小小的棒子,拿在手里像个小风车一样摇晃,风一吹过,仪器就会记录下风速的变化。
你想象一下,如果你站在跑道旁边,风速仪就在旁边“哗啦啦”地转动着,告诉你“哇,这风可不小啊!”这就是最基本的测量方式了。
但是,想要测得精准又靠谱,可没有那么简单。
一般来说,风速测量得有些讲究。
你不能随便把仪器一丢就算了,它的放置位置是有讲究的。
比如说,得放在离跑道三米左右的地方,并且要离地面保持一米的高度,不能太低,也不能太高,想要得到精准的数据,这些细节都是不能忽视的。
这仪器可不是像照相机那样随便拍一张就算了,它得经过一段时间的连续测量,才能得出一个相对准确的结果。
要不然,你拿着一堆不准确的数据,岂不是在和自己玩儿吗?风速测量的内容也很丰富,光是知道风速多少可不行,还得区分风向。
大家知道,在田径比赛中,风的方向也很关键。
如果风吹向运动员的前方,就是逆风,选手可得加倍努力;如果风是从后面吹来的,那就叫顺风,运动员的表现往往会比平时更好,甚至有可能刷新个人纪录。
而当风速超过一定数值,比赛的成绩甚至都不算有效了。
是的,你没有听错,风速过大,比赛成绩就没戏了。
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温度和风速测量方法总结集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#第一章风速测量风速测量风是空气流动时产生的一种自然现象。
空气流动有上下流动和左右流动,上下流动为垂直运动,也叫对流;左右流动为水平运动,也就是风。
风是一个矢量,用风向和风速表示。
地面风指离地平面10─12米高的风。
风向指风吹来的方向,一般用16个方位或360°表示。
以360°表示时,由北起按顺时针方向度量。
风速指单位时间内空气的水平位移,常以米/秒、公里/小时、海里/小时表示。
风杯风速计风杯风速计是最常见的一种风速计。
转杯式风速计最早由英国鲁宾孙发明,当时是四杯,后来改用三杯。
它由3个互成120°固定在支架上的抛物锥空杯组成感应部分,空杯的凹面都顺向一个方向。
整个感应部分安装在一根垂直旋转轴上,在风力的作用下,风杯绕轴以正比于风速的转速旋转。
转速可以用电触点、测速发电机或光电计数器等记录。
图风杯风速计叶轮风速仪风速计的叶轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对叶轮的转动进行“计数” 并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。
法国KIKO叶轮风速仪工作原理如图所示。
叶轮的轴杆启动内含八个电磁极的原型磁铁,置于磁铁旁的双霍尔传感器感测到侧场中电磁极的转变信号。
传感器的信号转换为电子频率且和风速成正比,并感测旋转方向。
图 KIMO原理热线风速计一根被电流加热的金属丝,流动的空气使它散热,利用散热速率和风速的平方根成线性关系,再通过电子线路线性化(以便于刻度和读数),即可制成热线风速计。
金属丝通常用铂、铑、钨等熔点高、延展性好的金属制成。
常用的丝直径为5μm,长为2 mm;最小的探头直径仅1μm,长为 mm。
根据不同的用途,热线探头还做成双丝、三丝、斜丝及V形、X形等。
为了增加强度,有时用金属膜代替金属丝,通常在一热绝缘的基体上喷镀一层薄金属膜,称为热膜探头。
热线探头在使用前必须进行校准。
静态校准是在专门的标准风洞里进行的,测量流速与输出电压之间的关系并画成标准曲线;动态校准是在已知的脉动流场中进行的,或在风速仪加热电路中加上一脉动电信号,校验热线风速仪的频率响应,若频率响应不佳可用相应的补偿线路加以改善。
0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。
热线风速计用于0至5m/s的精确测量,使用温度约为±70℃。
当在湍流中使用热线风速计时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。
在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式风速计。
因此,风速仪测量过程应尽量在通道的直线部分进行。
直线部分的起点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。
流体截面应不得有遮挡(棱角,重悬,物等)。
图热线风速计恒流式热线风速计通过热线的电流保持不变,温度变化时,热线电阻改变,因而两端电压变化,由此测量流速。
利用风速探头进行测量。
风速探头为一敏感部件。
当有一恒定电流通过其加热线圈时,探头内的温度升高并于静止空气中达到一定值。
此时,其内测量元件热电偶产生相应的热电势,并被传送到测量指示系统,此热电势与电路中产生的基准反电势相互抵消,使输出信号为零,风速仪指针也能相应指于零点或显示零值。
若风速探头端部的热敏感部件暴露于外部空气流中时,由于进行热交换,此时将引起热电偶热电势变化,并与基准反电势比较后产生微弱差值信号,此信号被测量仪表系统放大并推动电表指针变化从而指示当前风速或经过单片机处理后通过显示屏显示当前风速数值。
恒温式热线风速计风速仪热线的温度保持不变,给风速敏感元件电流可调,在不同风速下使处于不同热平衡状态的风速敏感元件的工作温度基本维持不便,即阻值基本恒定,该敏感元件所消耗的功率为风速的函数。
恒温风速仪则是利用反馈电路使风速敏感元件的温度和电阻保持恒定。
当风速变化时热敏感元件温度发生变化,电阻也随之变化,从而造成热敏感元件两端电压发生变化,此时反馈电路发挥作用,使流过热敏感元件的电流发生相应的变化,而使系统恢复平衡。
上述过程是瞬时发生的,所以速度的增加就好像是电桥输出电压的增加,而速度的降低也等于是电桥输出电压的降。
注意事项除保持日常数据的准确性外,日常维护使用中还要注意以下几点:1.禁止在可燃性气体环境中使用风速计。
2.禁止将风速计探头置于可燃性气体中。
否则,可能导致火灾甚至爆炸。
3.请依据使用说明书的要求正确使用风速计。
使用不当,可能导致触电、火灾和传感器的损坏。
4.在使用中,如遇风速计散发出异常气味、声音或冒烟,或有液体流入风速计内部,请立即关机取出电池。
否则,将有被电击、火灾和损坏风速计的危险。
5.不要将探头和风速计本体暴露在雨中。
否则,可能有电击、火灾和伤及人身的危险。
6.不要触摸探头内部传感器部位。
7.风速计长期不使用时,请取出内部的电池。
否则,将电池可能漏液,导致风速计损坏。
8.不要将风速计放置在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方。
否则,将导致内部器件的损坏或风速仪性能变坏。
9.不要用挥发性液体来擦拭风速计。
否则,可能导致风速仪壳体变形变色。
风速计表面有污渍时,可用柔软的织物和中性洗涤剂来擦拭10.不要摔落或重压风速计。
否则,将导致风速计的故障或损坏。
11.不要在风速计带电的情况下触摸探头的传感器部位。
否则,将影响测量结果或导致风速计内部电路的损坏。
超声波风速仪超声风速风向仪的工作原理是利用超声波时差法来实现风速的测量。
通过正、逆压电效应实现高频声能和电能之间的相互转换,从而实现超声波的发射和接收。
由于它很好地克服了机械式风速风向仪固有的缺陷,因而能全天候地、长久地正常工作,越来越广泛地得到使用.它将是机械式风速仪的强有力替代品。
图超声波风速仪应用领域超声波风速计的应用便利、精确,在很多领域都能灵活运用,广泛应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、航海船舶、航空机场、各类风扇制造业、需要抽风排气系统的行业等。
皮托管风速仪皮托管是测量气流总压和静压以确定气流速度的一种管状装置。
由法国H.皮托发明而得名。
严格地说,皮托管仅测量气流总压,又名总压管;同时测量总压、静压的才称风速管,但习惯上多把风速管称作皮托管。
皮托管的构造如图,头部为半球形,后为一双层套管。
测速时头部对准来流,头部中心处小孔(总压孔)感受来流总压p0,经内管传送至压力计。
头部后约3~8D处的外套管壁上均匀地开有一排孔(静压孔),感受来流静压p,经外套管也传至压力计。
对于不可压缩流动,根据伯努利方程和能量方程可求出气流马赫数,进而再求速度。
总压孔有一定面积,它所感受的是驻点附近的平均压强,略低于总压,静压孔感受的静压也有一定误差,其他如制造、安装也会有误差,故测算流速时应加一个修正系数ζ。
ζ值一般在~范围内,在已知速度之气流中校正或经标准皮托管校正而确定。
皮托管结构简单,使用方便,用途很广。
如飞机头部或机翼前缘常装设皮托管,测量相对空气的飞行速度,又称空速管。
图皮托管结构图分析与小结热线风速计该方式是测试处于通电状态下传感器因风而冷却时产生的电阻变化,由此测试风速。
不能得出风向的信息。
除携带容易方便外,其成本性能比高,作为风速计的标准产品广泛地被采用,且长期安定性、以及在温度补偿方面都具有优势。
●适用范围:~50m/s●显示分辨率:s超声波风速仪该方式是测试传送一定距离的超音波时间,因风的影响而使到达时间延迟,由此测试风速。
该方法传感器部较大,在测试部周围,有可能发生紊流,使流动不规则,并且测量环境需要比较安静的场所,用途受到限定。
●适用范围:0~10m/s●显示分辨率:s叶轮风速仪该方式是应用风车的原理,通过测试叶轮的转数,测试风速。
原理比较简单,价格便宜,但测试精度较低,所以不适合微风速的测试和细小风速变化的测试。
●适用范围:1~50m/s●显示分辨率:s皮托管风速仪在流动面的正面有与之形成直角方向的小孔,内部藏有从各自孔里分别提取压力的细管。
通过测试其压力差(前者为全压、后者为静压),就可知道风速。
其原理比较简单,价格便宜,但与流动面必须设置成直角,否则不能进行正确的测试。
不适合一般用。
●适用范围:5~100m/s●显示分辨率:s第二章温度测量温度测量方法温度是表征物体冷热程度的物理量,是国际单位制中七个基本物理量之一,它与人类生活、工农业生产和科学研究有着密切关系。
随着科学技术水平的不断提高,温度测量技术也得到了不断的发展。
温度测量的分类温度测量的分类可以通过其与被测量的物体是否接触分为接触式和非接触式。
接触式测量接触式测量仪表比较简单、可靠,测量精度高。
但是因为测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,所以其需要一定的时间才能达到热平衡。
接触式测量仪存在测温延迟现象,同时受耐高温和耐低温材料的限制,不能应用于这些极端的温度测量。
非接触式仪表测温仪是通过热辐射的原理来测量温度的,测温元件不需要与被测介质接触,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;但受到物体发射率、测量距离、烟尘和水汽等外界因素的影响,其测量误差较大。
接触式测量方法(1)膨胀式温度测量原理:利用物质的热胀冷缩原理即根据物体体积或几何形变与温度的关系进行温度测量。
热胀冷缩式温度计包括玻璃液体温度计、双金属膨胀式温度计和压力式温度计等。
优点:结构简单,价格低廉,可直接读数,使用方便,非电量测量方式,适用于防爆场合。
缺点:准确度比较低,不易实现自动化,而且容易损坏。
(2)电量式测温方法利用材料的电势、电阻或其它电性能与温度的单值关系进行温度测量,包括热电偶温度测量、热电阻和热敏电阻温度测量、集成芯片温度测量等。
①热电偶的原理是两种不同材料的金属焊接在一起,当参考端和测量端有温差时,就会产生热电势,根据该热电势与温度的单值关系就可以测量温度。
热电偶具有结构简单,响应快,适宜远距离测量和自动控制的特点,应用比较广泛。
②热电阻是根据材料的电阻和温度的关系来进行测量的,输出信号大,准确度比较高,稳定性好,但元件结构一般比较大,动态响应较差,不适宜测量体积狭小和温度瞬变区域。
③热敏电阻是一种电阻值随温度呈指数变化的半导体热敏感元件,具有灵敏度高、价格便宜的特点,但其电阻值和温度的关系线性度差,且稳定性和互换性也不好。
④石英温度传感器是以石英晶体的固有频率随温度而变化的特性来测量温度的。
石英晶体温度传感器稳定性很好,可用于高精度和高分辨力的测量场合。
随着电子技术的发展,可以将感温元件和相关电子线路集成在一个小芯片上,构成一个小型化、一体化及多功能化的专用集成电路芯片,输出信号可以是电压、频率,或者是总线数字信号,使用非常方便,适用于便携式设备。