第五章 温度检测技术ppt课件

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温度测量技术 PPT课件

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本章主要内容: 11.1 概述 11.2 电阻温度计 11.3 热电偶
2020/3/2
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11.1 概述
温度是用来定量地描述物体冷热程度的物理量, 温度是建立在热平衡基础上的。
◆ 人类一直在探索如何测量温度。
人体是一种测温仪: ● 精度底 ● 量程小
11.1 概述
最早使用仪器来测量温度的是伽里略 1592年底,伽里略发明了第一个用来测量温度 的仪器。
★半导体热敏电阻缺点:
1) 电阻温度特性分散性大; 2) 稳定性差; 3) 非线性较严重。
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11.2 电阻温度计
三、电阻测定
1.测量方法
可采用电桥测定热电阻的电阻值
2.常用电桥测热阻存在的问题(二线接桥法)
▲注意:将热电阻接 到电桥的导线会产生 附加电阻r1、r2,这 是产生测量误差的一 个重要原因。
其中: R、R0分别表示温度为t和t0时的电阻值; α为材料的电阻温度系数,α=(4~6)×10-3/0C。 在不同温度范围内,电阻温度系数α是不同的,希
望在测量温度的范围内α是一个常数。
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11.2 电阻温度计
★热电阻材料应具备以下性质: 1)电阻温度系数α要大; 2)在测量范围内,材料的物理、化学性质稳定; 3)电阻率ρ要大,可提高温度计的动态响应; 4)电阻温度关系线性好; 5)材料要容易制作,价格便宜。
缺点: 受气压影响
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11.1 概述
◆ 1624年温度计第一次正式在文献里出现。 ◆ 1654年意大利的一个公爵费迪南德二世做成了
一个真正不受气压影响的温度计
◆开尔文、牛顿等建立了各种温标: 绝对温标、摄氏温标、华氏温标

温度测量技术

温度测量技术

由 平 衡 氢 三 相 点 ( ~13.8K ) 到 银 凝 固 点 (~962℃),这个温度段内,标准仪器应用铂电 阻温度计。
银凝固点(~962℃)以上温度区间采用普朗克 定律外推。
二、温度标准的传递
与国际实用温标有关的基准仪器均由国家指 定机构(我国由中国计量科学研究所)保存,并 通过下级计量机构(如省、市级的技术监督局) 进行传递,通常采用较高级对较低级进行校验。
3.国际温标
为了使用方便,国际上经协商,决定建立一种既使用方便,又具有一定 科学技术水平的温标,这就是国际温标的由来。
具备的条件:
尽可能接近热力学温标 复现精度高,各国均能以很高的准确度复现 同样的温标,确保温度量值的统一 用于复现温标的标准温度计,使用方便,性 能稳定
国际实用温标是用来复现热力学温标的,简称IPTS-68,它是由 1968年国际权度会议通过的。这个温标经过20多年使用,发现了一些 问题,已无法满足现代科学发展对温度测量的要求。国际计量委员会 决定用1990年国际温标(ITS-90)代替IPTS-68。
采纳作为国际统一的基本温标。

热力学中卡诺定理指出:一个理想的卡诺机,当它工作于温度为T2 的热源与温度为T1的冷源之间,它从热源中吸收的热量Q2与向冷源中 放出的热量Q1,应遵循以下关系:
这就是建立热力学温标的物理基础。如果指定了一个定点温度数值, 就可以通过热量比求得未知温度值。
热力学温标规定水在标准大气压下的三相点为273.16K,沸点与 三相点之间分为100等分,每等分1K,将水的三相点以下273.16K定 为绝对零度(0K)。
应有较宽的测量范围。
有较好的复现性和稳定性。
(二 )温标
温标是温度数值化的标尺。它规定了温度的 读数起点和测量温度的基本单位。各种温度计 的刻度数值均由温标确定。

《温度的测量》课件

《温度的测量》课件

THANKS
微型化温度传感器
通过微电子和微机械加工技术,将温度传感器微型化,便于集成 和便携。
未来温度测量的挑战与机遇
挑战
温度测量技术需要不断适应各种复杂环境和应用需求,提高 测量精度、可靠性和稳定性。
机遇
随着科技的不断进步和应用领域的拓展,温度测量技术将迎 来更广阔的发展空间和商业机会。未来温度测量技术的发展 将为工业生产、医疗健康、环境监测等领域提供更加精准、 高效、可靠的温度测量解决方案。
高温测量
测量工具
高温计、红外测温仪等。
应用场景
炉膛、熔炉、热力管道等高温设备。
注意事项
选择合适的测温范围,保持安全距离,避免直接接触高温物体。
06 未来温度测量的展望
新型温度计的发展趋势
纳米级温度计
01
利用纳米技术,实现高精度、高灵敏度的温度测量,适用于微
小空间和特殊环境。
光子学温度计
02
利用光子学原理,通过测量光子能量或频率变化来感知温度变
在某些国家常用的温度单位,其定义 是水的冰点为32°F,沸点为212°F, 中间等分180份。
开尔文
国际单位制中的基本温标,其定义是 水的三相点(冰、水、汽共存点)为 273.16K。
02 温度的测量方法
接触式测温法
总结词
直接接触被测物体,准确测量物体表面温度。
详细描述
通过热传导方式,将物体的热量传递给测温元件,如热电偶、热电阻等,从而 测量物体的温度。接触式测温法准确度高,稳定性好,但需要与被测物体直接 接触,可能会影响物体温度分布。
温度越高,物体内部微观粒子(如 分子、原子)的平均动能越大,微 观粒子运动越剧烈,宏观表现为物 体越热。
温度的标度方法

温度的检测设计知识ppt课件

温度的检测设计知识ppt课件
计算修正法
用普通室温计算出参比端实际温度TH,利用公式计算
EAB(T,T0)=EAB(T,TH)+EAB(TH,T0)
例 用铜-康铜热电偶测某一温度T,参比端在室温环境
TH中,测得热电动势EAB(T,TH)=1.999mV,又用室温
计 测 出 TH=21℃, 查 此 种 热 电 偶 的 分 度 表 可 知 , EAB(21,0)=0.832mV,故得
EAB=EAB(T1)–EAB(T0)
只要T1、T0不变,接入AˊBˊ后不管接点温度T2如何变化, 都不影响总热电势。这便是引入补偿导线原理。
A
T2
A’ T0
T1
E
B
T2 B’
T0
热电偶补偿 导线接线图
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
对于冷端温度不是零度时,热电偶如何分度表的问题提 供了依据。如当T2=0℃时,则:
EAB(T1,T3)=EAB(T1, 0)+EA B(0, T3) =EAB(T1, 0)-EAB(T3, 0)=EAB(T1)-EAB(T3)
说明:当在原来热电偶回路中分别引入与导体材料A、 B同样热电特性的材料A′、B′(如图)即引入所谓补偿导 线时,当EAA΄(T2)=EBB΄(T2),则回路总电动势为
铂测温电阻、石英晶体振动 器、玻璃制温度计、气体温 度计、光学高温计


绝对值 测定用

测定精度 ±0.5~ ±5℃
热电偶、测温电阻器、热敏电 阻、双金属温度计、压力式温 度计、玻璃制温度计、辐射传
管理温度 相对值±1~ 感器、晶体管、二极管、半导

温度测量教学课件ppt

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环境温度测量
总结词
环境温度测量用于监测和记录环境中的温度变化,包括室内和室外环境。
详细描述
环境温度测量对于农业、气象、建筑等领域都非常重要。在农业方面,通过测量土壤温度可以了解作物的生长 情况,并采取相应的农业措施;在气象方面,测量气温可以预测天气变化,为人们提供准确的天气预报;在建 筑方面,测量室内温度可以了解室内环境的舒适度,并采取相应的调节措施。
温度测量教学课件ppt
xx年xx月xx日
contents
目录
• 温度测量概述 • 温度测量方法 • 温度测量仪器 • 温度测量误差分析 • 温度测量在生活中的应用 • 温度测量案例分析
01
温度测量概述
温度测量的定义
温度测量的定义
温度测量是指使用温度计等仪器,对物体的冷热程度进行定量描述的过程。
科学实验
科学实验中需要进行精确的温度测 量,以确保实验结果的准确性和可 靠性。
医疗诊断
医生通过测量病人的体温来判断疾 病的发展和治疗效果。
环境监测
环境温度的监测对于气象预报、节 能减排等方面具有重要意义。
02
温度测量方法
接触式温度测量
定义
接触式温度测量是指使用传感器接触被测物 体,通过热交换和热传递来实现温度测量。
测量方法不当
测量操作不当或测量程序不规范可能导致 误差。
环境干扰
测量环境中的温度波动、气流、湿度等因 素可能影响测量结果。
人员因素
测量人员的技能水平、经验、情绪等因素 可能影响测量结果。
误差传递
1 2
误差传递公式
如果存在系统误差,可以通过误差传递公式计 算出误差对最终结果的影响。
误差传递因素
测量过程中的各个环节都会影响误差的传递, 如传感器灵敏度、放大器线性度等。

《温度检测》PPT课件

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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 )
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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
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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。
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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
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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。

《温度检测》PPT课件

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---------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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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
实用文档
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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)
实用文档
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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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第五章 温度检测技术PPT课件

第五章 温度检测技术PPT课件
1714年德国人法勒海特(Fahrenheit)以水银 为测温介质,制成玻璃水银温度计。它规定水的 沸腾温度为212度, 氯化铵和冰的混合物为0度, 这两个固定点中间等分为212份, 每一份为1度, 记为℉。按照华氏温标,则水的冰点为32℉。
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1)经验温标
(2)摄氏温标
1740年瑞典人摄氏(Celsius)提出在标准大 气压下,把水的冰点规定为0度,水的沸点规 定为100度。将两个固定点之间的距离等分为 100份,每一份为1度,记为℃。
检测技术与控制工程基础
第五章 温度检测技术
材料成型及控制工程专业(必修)
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1
温度检测技术
温度和测温方法分类 接触式测温方法 非接触式测温方法
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2
5.1 温度和测温方法分类
前言 温度与标定 测温方法分类及其特点
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3
前言
温度是反映物体冷热状态的参数。从热平衡的 观点来看, 温度是物体内部分子无规则热运 动剧烈程度的标志, 温度高的物体, 其内部 分子平均动能大; 温度低的物体, 其内部分 子的平均动能小。精选ppt课件2021
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16
各温标间的换算关系
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温度计的标定
对温度计的标定,有标准值法和标准表法两种方法。
➢ 标准值法
就是用适当的方法建立起一系列国际温标定义的
固定温度点(恒温)作标准值,把被标定温度计(或传 感器)依次置于这些标准温度值之下,记录下温度计 的相应示值(或传感器的输出),并根据国际温标规 定的内插公式对温度计(传感器)的分度进行对比记 录,从而完成对温度计的标定;标定后的温度计可 作为标准温度计来测温度。

测试技术 温度测量 温度测量 流速测量ppt课件

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3)工质为液体,如水银、二甲苯、甲醇等。测温范
围-40~200 ℃。
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使用时,必须将温包全 部浸入被测物质中。
结构简单,价格便宜,
抗振动。精度差,示值滞 后时间长,毛细管易损坏。
检测内燃机油温或水温。
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3.双金属温度计 测量范围-60~500 ℃。 按结构形状,分螺旋形
和盘形。
激光仅用于瞄准
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热辐射基本概念
低温时,物体辐射能量小,主要发射红外线。 温度升高,辐射能量增加,辐射光谱向短波方 向移动。
➢500℃左右时,辐射光谱包括部分可见光; ➢800 ℃时可见光大大增加,即呈现“红热”; ➢3000 ℃时,辐射光谱包括更多的短波成分, 使得物体呈现“白热”。 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。
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温度升高,单色辐
射出射度增加、峰值 向短波长方向移动。
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所有波长全部辐射出射度M0的总和为
σ0为斯忒藩-玻耳兹曼常数。 上式为绝对黑体全辐射定律。
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传热系数h。
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当Tk→T0时,Δtf→0;故在感温元件周围应 加一热容量小的薄防辐射隔离罩,以减小误差。
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(四)热传导引起的误差 保护套管顶部热量会流向温度较低的管壁,存在热
传导误差Δtp
t为被测介质温度;t0为保护套管座处的管壁温度; L为插入深度;h为被测介质向感温元件的传热系数; λ为感温元件材料的热传导率;S为感温元件外周围长; f为感温元件截面积;coshx为x的双曲余弦。
热电极为镍铬-镍硅、铜-康铜等。温度范围300℃以下。
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3)绝对气体温标
➢ 从理想气体状态方程入手,来复现热力学温标 叫绝对气体温标。
➢ 由波义耳定律: PV=RT
当气体的体积为恒定(定容)时,其压强就是 温度的单值函数。这样就有:
T2/T1=P2/P1
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4)国际实用温标
第一个国际温标是1927年第七届国际计量大会决定 采用的温标,称为“1927年国际温标”,记为ITS-27。 此后大约每隔20年进行一次重大修改,相继有ITS48、IPTS-68和EPT-76、ITS-90。
两个物体处于同一热平衡状态就具有一个共同 的物理性质,表征这一性质的量就是温度,即 两物体温度相等。如果两物体温度不同,它们 之间不会平衡,会有热交换,热量由高温物体 传输到低温物体。
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4
前言
热平衡是温度测量的基本出发点,只有通过测 定某一物质的某方面物理特性(诸如尺寸、密 度、硬度、弹性模量、辐射强度等)随温度而 变化的情况,才能判断温度的变化,这种物质 称为测温物质。
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各温标间的换算关系
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温度计的标定
对温度计的标定,有标准值法和标准表法两种方法。
➢ 标准值法
就是用适当的方法建立起一系列国际温标定义的
固定温度点(恒温)作标准值,把被标定温度计(或传 感器)依次置于这些标准温度值之下,记录下温度计 的相应示值(或传感器的输出),并根据国际温标规 定的内插公式对温度计(传感器)的分度进行对比记 录,从而完成对温度计的标定;标定后的温度计可
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测温方法分类及其特点
按照测温原理和所用的感温元件的不同,测温方法
可以分为膨胀式、压力式、电阻式、热电式和辐射 式5大类。
膨胀式温度计有玻璃温度计和双金属温度计。玻璃
温度计利用玻璃感温包内的测温物质(水银、酒精、
为测温介质,制成玻璃水银温度计。它规定水的 沸腾温度为212度, 氯化铵和冰的混合物为0度, 这两个固定点中间等分为212份, 每一份为1度, 记为℉。按照华氏温标,则水的冰点为32℉。
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81)经验温标ຫໍສະໝຸດ (2)摄氏温标 1740年瑞典人摄氏(Celsius)提出在标准大
气压下,把水的冰点规定为0度,水的沸点规 定为100度。将两个固定点之间的距离等分为 100份,每一份为1度,记为℃。
①0.65—5.0K,用3He和4He蒸汽温度计; ②3.0—24.5561K,用3He和4He定容气体温度计; ③13.803K—961.78℃,用铂电阻温度计; ④961.78℃以上,用光学或光电高温计;
4)新确认和规定17个固定点温度值以及借助依 据这些固定点和规定的内插公式分度的标准仪 器来实现整个热力学温标。
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温度与标定
温标有下面几种: ➢ 经验温标 ➢ 热力学温标 ➢ 绝对气体温标 ➢ 国际实用温标和国际温标
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1) 经验温标
借助于某一种物质的物理量与温度变化的关系, 用实验方法或经验公式所确定的温标,称为经验 温标,有华氏、摄氏、兰氏、列氏温标等。
(1) 华氏温标 1714年德国人法勒海特(Fahrenheit)以水银
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2)热力学温标
➢ 热力学温标是由开尔文(Ketvin)在1848年提 出的,以卡诺循环(Carnot cycle)为基础。
➢ 热力学温标是国际单位制中七个基本物理单位 之一。
➢ 热力学温标为了在分度上和摄氏温标相一致, 把理想气体压力为零时对应的温度——绝对 零度与水的三相点温度分为273.16份,每份 为1 K (Kelvin) 。
摄氏温度和华氏温度的关系为
T ℉ = t℃ + 32 式中 T——华氏温度值;
t——摄氏温度值。
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1)经验温标
经验温标的缺点在于其局限性和随意性。例 如,若选用水银温度计作为温标规定的温度计, 那么别的物质(例如酒精)就不能用了,而且 使用温度范围也不能超过上下限(如0℃, 100℃),超过了就不能标定温度了。
ITS一90基本内容为: 1)重申国际实用温标单位仍为K; 2)ITS-90的热力学温度仍记作T,为了区别 于以前的温标,用T90代表新温标的热力学温 度,其单位仍是K。与此并用的摄氏温度记为 t90,单位是℃。T90与t90的关系仍是
t90T90273.15
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4)国际实用温标
3)把整个温标分成4个温区,其相应的标准仪 器如下:
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第五章 温度检测技术
材料成型及控制工程专业(必修)
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1
温度检测技术
温度和测温方法分类 接触式测温方法 非接触式测温方法
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2
5.1 温度和测温方法分类
前言 温度与标定 测温方法分类及其特点
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3
前言
温度是反映物体冷热状态的参数。从热平衡的 观点来看, 温度是物体内部分子无规则热运 动剧烈程度的标志, 温度高的物体, 其内部 分子平均动能大; 温度低的物体, 其内部分 子的平均动能小。
用来判断温度变化的物理特性,应当与温度成 连续的单值线性函数关系,基本上能满足要求 的物质种类较多,但常用的只有几种。
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温度与标定
温标的基本概念 为了保证温度量值的准确和便于传递,需要建
立一个衡量温度的统一标准尺度,即温标—— 用来衡量物体温度的标尺。 建立一个温标包括2个方面:采用什么测量物 质,利用哪一物理特性;如何分度。
作为标准温度计来测温度。
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温度计的标定
➢ 标准表法:
把被标定温度计(传感器)与已被标定好的 更高一级精度的温度计(传感器),紧靠在一起, 共同置于可调节的恒温槽中,分别把槽温调节 到所选择的若干温度点,比较和记录两者的读 数,获得一系列对应差值,经多次升温,降温、 重复测试,若这些差值稳定,则把记录下的这 些差值作为被标定温度计的修正量,就成了对 被标定温度计的标定。
国际温标做重大修改的原因,主要是由于温标“三要 素”发生变化。ITS-90是1989年7月第77届国际计 量委员会批准的、国际温度咨询委员会制定的新温标。
从1994年1月1日起全面实行新温标。指导思想:尽 可能地接近热力学温标,复现精度要高,制作较容易, 性能稳定,使用方便。
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4)国际实用温标
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