各种温度计原理

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温度计的原理和分类

温度计的原理和分类

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。

常用温度计的原理

常用温度计的原理

常用温度计的原理温度计是测量物体温度的仪器。

在不同的物理原理和技术条件下,人们设计了许多常用的温度计,其中包括水银温度计、电阻温度计、热电温度计、红外线温度计等。

1.水银温度计水银温度计是一种常见的温度测量仪器。

它基于液体的热胀冷缩原理。

水银通过细长的玻璃管中的毛细管现象上升或下降,来测量温度。

水银温度计的工作原理是利用热胀冷缩现象。

当温度上升时,水银膨胀,上升至玻璃管中较高的标志点;而温度下降时,水银收缩,下降至玻璃管中较低的标志点。

这样,通过读取水银柱的高度差,就可以确定当前的温度值。

2.电阻温度计电阻温度计是利用金属导线的电阻值随温度变化而发生变化的原理测温的仪器。

它通常使用铂电阻。

电阻温度计的工作原理是根据电阻和温度之间的线性关系。

铂电阻是电阻随温度变化较为稳定的一种材料。

铂电阻与温度之间的关系可以通过实验得到的铂电阻温度系数来描述。

通过测量电阻的变化,可以推算出温度的值。

3.热电温度计热电温度计利用两种不同金属在温度变化时产生电动势的原理。

根据热电效应,当两个不同金属在连接端的温度不同时,会在连接点产生电动势。

通过测量产生的电动势,可以知道温度的变化。

热电温度计的工作原理是利用热电效应和热电偶原理。

热电偶是由两种不同金属(A、B)组成的导线,它们的接触点被称作热电连接点。

当热电连接点的温度不同,导线的两端会产生电势差。

常用的热电偶有铂铑-铂、铬-铬镍、铠-铠镍等。

这些热电偶根据不同材料组合和温度范围的要求,选择了合适的热电偶来测量温度。

4.红外线温度计红外线温度计是利用物体辐射出的红外线来测量物体温度的原理。

物体的热辐射与其温度成正比关系,根据这个原理可以测量物体的温度。

红外线温度计的工作原理是利用红外辐射和测量物体的表面温度。

红外线温度计通过探测器接收物体辐射的红外线,并通过处理电路将辐射能量翻译成温度值。

红外线温度计利用非接触测温的特点,可以在不与物体接触的情况下,迅速测量其温度。

温度计的原理是什么

温度计的原理是什么

温度计的原理是什么
温度计是一种用来测量温度的仪器,它的原理是基于物体温度
与某种物理性质的关系,通过这种关系来确定物体的温度。

温度计
的原理主要有几种,包括膨胀原理、电阻原理、热电原理和辐射原
理等。

首先,膨胀原理是温度计的最早原理之一。

根据物体受热后会
产生膨胀的特性,温度计利用了物体膨胀与温度变化的关系。

常见
的膨胀温度计包括水银温度计和酒精温度计,它们利用了液体在受
热后膨胀的特性来测量温度。

其次,电阻原理是现代温度计常用的原理之一。

电阻温度计利
用了金属或半导体材料的电阻随温度变化而变化的特性来测量温度。

当温度升高时,金属或半导体的电阻会发生变化,通过测量电阻的
变化来确定温度的变化。

另外,热电原理也是一种常见的温度测量原理。

热电偶是利用
两种不同金属导体在接触处产生的热电势随温度变化而变化的特性
来测量温度的仪器。

热电偶的原理是基于热电效应,当两种不同金
属导体的接触处受热时,会产生电动势,通过测量电动势的大小来
确定温度。

最后,辐射原理也是一种温度测量原理,它是利用物体辐射的
热量与温度的关系来测量温度。

红外线温度计就是利用了这种原理,它通过测量物体辐射的红外线能量来确定物体的温度。

总的来说,温度计的原理是多种多样的,不同的温度计适用于
不同的测量场合。

通过对温度与物理性质的关系的研究,人们不断
创造出新的温度计原理,以满足不同领域对温度测量的需求。

温度
计的原理丰富多样,为温度测量提供了丰富的选择。

各种温度计的原理及应用范围

各种温度计的原理及应用范围

各种温度计的原理及应用范围1. 热电温度计•热电温度计利用电热效应来测量温度。

•原理:根据热电效应,不同材料的电动势随温度变化而变化,通过测量电动势的变化来确定温度。

•应用范围:广泛应用于工业、实验室和家庭中的温度测量,特别适用于高温、低温及其他特殊环境下的温度测量。

2. 热敏电阻温度计•热敏电阻温度计利用电阻随温度变化而变化的原理来测量温度。

•原理:热敏电阻材料在不同温度下具有不同的电阻值,通过测量电阻的变化来确定温度。

•应用范围:广泛应用于电子设备、汽车、家电等领域的温度控制和检测。

3. 红外线温度计•红外线温度计利用物体发射的红外线辐射能来测量物体的表面温度。

•原理:根据斯特藩-玻尔兹曼定律,物体的红外辐射与其温度成正比,通过测量物体发射的红外线能量来确定物体的温度。

•应用范围:广泛应用于医疗、冶金、化工等行业的非接触式温度测量,特别适用于高温、危险环境下的温度测量。

4. 热电阻温度计•热电阻温度计利用电阻随温度变化而变化的原理来测量温度。

•原理:铂电阻材料具有稳定而可预测的电阻-温度特性,通过测量电阻的变化来确定温度。

•应用范围:广泛应用于工业、实验室和医疗领域的温度控制和监测。

5. 液体温度计•液体温度计利用液体的热胀冷缩性质来测量温度。

•原理:液体的体积随温度变化而变化,通过测量液体的容积或长度变化来确定温度。

•应用范围:广泛应用于实验室、家庭和工业领域的温度测量。

6. 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。

•原理:气体的体积随温度变化而变化,通过测量气体的容积或压力变化来确定温度。

•应用范围:广泛应用于实验室、流量计和气体控制系统中的温度测量。

7. 钢球温度计•钢球温度计利用钢球的热胀冷缩性质来测量温度。

•原理:钢球在热胀冷缩过程中会产生形变,通过测量钢球的形变来确定温度。

•应用范围:主要应用于高温环境中的温度测量,如炉内温度的监测和控制。

8. 热电偶温度计•热电偶温度计利用两个不同金属焊接点的温度差来测量温度。

各式各样的温度计及应用原理

各式各样的温度计及应用原理

各式各样的温度计及应用原理1. 热电阻温度计热电阻温度计是一种利用材料的电阻随温度的变化而变化的温度计。

常用的热电阻材料有铂、镍、铜等。

热电阻温度计具有灵敏度高、精度高、稳定性好等特点。

由于热电阻的电阻值与温度之间的关系是非线性的,因此在使用时需要进行温度-电阻的校准。

应用原理:热电阻温度计利用材料的电阻随温度的变化而变化的特性。

当温度升高时,电阻值增加,反之则减小。

利用这个特性,可以测量温度的变化。

热电阻温度计一般采用四线制测量,能够消除引线电阻对测量结果的影响,提高测量精度。

优点: - 灵敏度高,可达到0.1℃ - 精度高,可达到0.01℃ - 稳定性好,长期使用不容易出现漂移 - 广泛应用于实验室、工业自动化等领域2. 热电偶温度计热电偶温度计是利用由两种不同材料组成的热电偶线产生的温度差来测量温度的装置。

常用的材料组合有铜-常铜铜镍、铜-镍铬等。

热电偶温度计具有响应速度快、工作温度范围广的特点。

应用原理:热电偶利用两种不同材料的热电势之差随温度的变化而变化的特性测量温度。

当温度升高时,两种材料产生的热电势之差增大,反之则减小。

通过测量热电偶产生的热电势,可以获取温度的信息。

优点: - 响应速度快,适用于需要快速测量温度的场合 - 工作温度范围广,可达到几百摄氏度至几千摄氏度 - 结构简单,易于制造和安装3. 热电导率温度计热电导率温度计是利用材料的热导率随温度的变化而变化的温度计。

常用的材料有硅、镁氧化物等。

热电导率温度计具有结构简单、响应速度快、精度高的特点。

应用原理:热电导率温度计利用材料的热导率随温度的变化而变化的特性测量温度。

当温度升高时,热导率减小,反之则增大。

通过测量材料的热导率,可以得到温度的信息。

优点: - 结构简单,易于制造和安装 - 响应速度快,适用于需要快速测量温度的场合 - 精度高,可达到0.1℃4. 热敏电阻温度计热敏电阻温度计是一种利用材料的电阻随温度的变化而变化的温度计。

温度计的原理和分类

温度计的原理和分类

温度计的原理和分类温度计是一种常见的测量温度的仪器,广泛应用于科学、工业、医疗等领域。

本文将介绍温度计的原理和分类,帮助读者更好地了解这一常见的测温设备。

一、原理温度计的原理基于物质的热胀冷缩性质。

当物体受热时,其分子振动加剧,分子间的相互作用力减小,导致物体的体积膨胀。

相反,当物体受冷时,分子振动减弱,分子间的相互作用力增大,导致物体的体积缩小。

通过测量物体的体积变化,可以得知其温度变化。

二、分类根据不同的原理和工作方式,温度计可以分为以下几类:1. 汞温度计:汞温度计是一种使用汞作为测温物质的温度计。

它利用了汞在不同温度下具有不同的体积特性来测量温度。

常见的汞温度计有玻璃杆温度计和气压温度计。

2. 酒精温度计:酒精温度计是一种使用酒精作为测温物质的温度计。

它与汞温度计的原理类似,通过测量酒精的体积变化来反映温度的变化。

与汞温度计相比,酒精温度计更安全,更适合一些特殊环境的应用。

3. 热电温度计:热电温度计是一种利用热电效应测量温度的温度计。

它基于不同材料在不同温度下产生的电动势差来判断温度。

常见的热电温度计有热电偶和热电阻温度计。

4. 热敏电阻温度计:热敏电阻温度计使用热敏电阻材料作为测温元件,其电阻值随温度的变化而变化。

通过测量电阻的变化可以得知温度的变化。

常见的热敏电阻温度计有铂电阻温度计和热敏电阻温度计。

5. 红外线温度计:红外线温度计是一种利用物体发射的红外辐射来测量温度的温度计。

它通过测量物体表面红外辐射的强度和频率来判断其温度。

红外线温度计适用于一些无法接触到的物体的测量,如高温物体、远距离物体等。

三、总结温度计是一种常见的测量温度的仪器,根据不同的原理和工作方式,可以分为汞温度计、酒精温度计、热电温度计、热敏电阻温度计和红外线温度计等几类。

每种温度计都有其适用的场合和特点,根据实际需要选择合适的温度计进行测量。

通过了解温度计的原理和分类,我们可以更好地理解和应用这一常见的测温设备。

各种温度计的原理

各种温度计的原理

各种温度计的原理温度计是一种用来测量物体温度的仪器,根据不同的原理和工作方式,可以分为多种不同类型的温度计。

下面将介绍常见的几种温度计以及它们的工作原理。

1.水银温度计:水银温度计是最常见的温度计之一、它的工作原理是利用物体温度的变化引起液体体积的变化。

水银温度计的核心部分是一根细长的玻璃管,内部充满了水银。

当温度升高时,水银由于热胀冷缩的特性会上升。

根据水银上升的高度,可以推算出物体的温度。

水银温度计广泛应用于实验室和工业领域。

2.热敏电阻温度计:热敏电阻温度计是一种利用电阻值随温度变化的原理来测量温度的仪器。

它的核心部分是一块热敏电阻材料,通常使用铂金或镍铬合金制成。

随着温度的升高,热敏电阻材料的电阻值也会相应增加。

通过测量电阻值的变化,可以得知物体的温度。

热敏电阻温度计具有较高的精度和稳定性,广泛应用于工业和科学研究领域。

3.热电偶温度计:热电偶温度计利用两种不同金属之间的热电效应来测量温度。

它由两根不同金属的导线组成,称为热电偶。

当热电偶的两端温度不同时,两根导线之间会产生电势差。

通过测量这个电势差的大小,可以得到物体的温度。

热电偶温度计具有响应快、量程宽的特点,广泛应用于工业过程控制和温度测量领域。

4.红外线温度计:红外线温度计是一种非接触式温度测量仪器,可以通过测量物体发出的红外辐射来得到物体的表面温度。

红外线温度计利用物体的表面温度与辐射的红外能量之间的关系,通过测量红外辐射的强度来计算物体的温度。

红外线温度计广泛应用于测量高温物体、远距离物体和困难接触的物体的温度。

5.气体温度计:气体温度计是利用气体的物理性质来测量温度的仪器,常见的气体温度计有气体膨胀温度计和气体压力温度计两种。

气体膨胀温度计利用气体的体积随温度变化的特性来测量温度。

例如常见的气体膨胀温度计将气体封闭在一个固定体积的容器中,当温度升高时,气体分子的运动速度增加,压力也随之增大,通过测量压力的变化可以推算出物体的温度。

详解各种温度计原理介绍

详解各种温度计原理介绍

详解各种温度计原理介绍(附图说明)温度计是测温仪器的总称,可以准确的判断和测量温度。

其制造的原理主要有以下几个方面:一是利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;二是在定容条件下,气体(或蒸汽)的压强因不同温度而变化;三是热电效应的作用;四是电阻随温度的变化而变化;五是热辐射的影响等。

根据这些作用原理,目前已经开发出许多种类的温度计,下面就和小编一起看看个各种温度计的工作原理吧!1. 电阻温度计铂电阻温度计工作原理:利用导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度或者与温度有关的参数。

工作特点:精度高,低漂移,测量围宽,一般用于低于600℃的温度测量。

2. 温差电偶温度计温差电偶温度计工作原理:利用温差电偶,将两种不同金属导体的两端分别连接起来,构成一个闭合回路,一端加热,另一端冷却,则两个接触点之间由于温度不同,将产生电动势,导体中会有电流发生。

因为这种温差电动势是两个接触点温度差的函数,所以利用这一特性制成温度计。

工作特点:根据两种金属材料的不同,温度计测量围也不同,如铜和康铜构成的温差电偶的测温围在200~400℃之间;铁和康铜则被使用在200~1000℃之间;由铂和铂铑合金(铑10%)构成的温差电偶测温可达千摄氏度以上;铱和铱铑(铑50%)可用在2300℃;若用钨和钼(钼25%)则可高达2600℃。

3. 指针式温度计指针式温度计工作原理:利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同的原理工作的。

主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片。

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。

工作特点:温度显示直观方便;安全可靠,使用寿命长;多种结构形式,可满足不同要求;可以直接测量各种生产过程中的-80℃~500℃围液体、蒸汽和气体介质温度。

常用温度计的结构和原理

常用温度计的结构和原理

常用温度计的结构和原理常用温度计的结构和原理温度计是一种用来测量物体温度的仪器。

常见的温度计有水银温度计、电阻温度计和红外线温度计等。

它们的结构和原理各不相同,在下面将逐一进行介绍。

1. 水银温度计水银温度计是最常见的一种温度计。

它由一个玻璃管和一根细的玻璃管组成。

管中充满了水银,一端封闭,另一端与外界相通。

水银温度计的原理是通过测量水银的膨胀或收缩来确定温度变化。

当温度升高时,水银受热后膨胀,从而在管子中上升;当温度降低时,水银受冷后收缩,从而在管子中下降。

水银温度计的刻度是将温度范围等分,以摄氏度或华氏度表示。

2. 电阻温度计电阻温度计是一种利用电阻随温度变化而变化的原理来测量温度的仪器。

它由一个电阻丝和一根导线组成。

电阻温度计的原理是利用金属电阻的温度系数来测量温度。

金属电阻的电阻值随温度的升高而增加,电阻值随温度的降低而减少。

在电阻温度计中,当温度升高时,电阻丝的电阻值增加,从而导致电流的变化。

通过测量电流的变化,可以确定温度的变化。

3. 红外线温度计红外线温度计是一种非接触测温的仪器,可以远距离测量温度。

它利用了物体在热辐射中所发射的红外线来测量温度。

红外线温度计的原理是根据物体的温度,物体会发射出不同强度和频率的红外线辐射。

红外线温度计通过接收物体发射的红外线辐射,然后转换为电信号并测量其强度,根据强度的变化来确定温度的变化。

红外线温度计的结构相对简单,主要由一个接收器和一个转换器组成。

接收器用来接收红外线辐射,转换器则将接收到的红外线辐射转换为电信号,并通过显示屏或其他装置来显示温度值。

综上所述,常用温度计的结构和原理各不相同,但都是根据物体的温度变化来测量温度。

水银温度计通过测量水银的膨胀或收缩来确定温度变化,电阻温度计利用电阻随温度变化而变化的原理来测量温度,红外线温度计则通过接收物体发射的红外线辐射来测量温度。

这些温度计在不同的场合和应用中都发挥着重要的作用。

温度计的工作原理及正确使用方法

温度计的工作原理及正确使用方法

温度计的工作原理及正确使用方法温度计是衡量温度的一种仪器,相信大家都曾经在生活中接触过不同类型的温度计。

本文将介绍温度计的工作原理和正确使用方法。

一、温度计的工作原理1.水银温度计水银温度计是指使用水银作为测量温度的物质,该温度计结构很简单,由温度感受器、毛细管以及膨胀腔组成。

当温度感受器进入高温环境中后,水银开始膨胀,毛细管中水银的高度也随之升高。

反之,当温度感受器进入低温环境中,则水银开始缩小,毛细管中水银的高度也随之降低。

最终,可以通过读取毛细管中水银的高度来确定当前环境的温度。

水银温度计是一种精度高、测量范围广、使用寿命长的温度计,但由于水银有毒、易挥发和易破坏环境,已被逐渐淘汰。

2.电子温度计电子温度计是指使用热敏电阻、热电偶、红外线、半导体等技术来测量温度,并将温度转化为电信号进行传输、显示和处理的温度计。

例如,热敏电阻温度计是一种电阻值随温度变化的电子元器件,可以通过测量电阻的变化来计算温度。

而热电偶温度计则是基于材料的热电效应设计的温度计,可以通过测量电动势的变化来计算温度。

电子温度计具有工作快速、精准度高、易于读数、使用便捷等优点,广泛应用于科研、工业、农业、医疗等领域。

二、温度计的正确使用方法1.水银温度计的使用方法(1)使用前检查温度计的准确性,用冰水混合物检查0度,用水沸腾时的水蒸气检查100度。

(2)将温度感受器置于测量物体的中心位置,并避免与容器的壁面接触。

(3)读数时将水银表面和毛细管放在同一平面上,视线要垂直于毛细管,读出最下方水银面的温度。

(4)使用后将温度计靠墙竖立,保护温度感受器和毛细管,避免受潮、碰撞等影响质量和寿命。

2.电子温度计的使用方法(1)使用前检查温度计电池电量,以及校准是否正确。

(2)将温度感受器置于测量物体的中心位置。

(3)等待温度数值稳定后,读取数字显示屏上的数值。

(4)使用后关闭电源,避免影响电池寿命。

总结:温度计在生活、工业、医疗等领域都扮演着重要的角色。

各种温度计的原理

各种温度计的原理

各种温度计的原理温度计是一种用于测量温度的仪器,广泛应用于各种行业和领域。

有许多不同类型的温度计,每种温度计都有其特定的原理和应用场景。

下面介绍几种常见的温度计和它们的原理。

水银玻璃温度计水银玻璃温度计是最常见的温度计之一,可用于室内和实验室测量。

其工作原理是利用水银在温度改变时的体积膨胀和收缩。

水银在温度升高时会膨胀,占据更多的空间,使液体柱上升;温度下降时,水银收缩,液体柱下降。

这种温度计的优点是准确、可靠,但仅能用于低温至高温区间。

热电偶温度计热电偶是利用两种不同材料通过热电效应产生电压差来测量温度的一种温度计。

热电偶由两种金属线电偶、扩展导线、补偿导线和终端头组成。

当热电偶的一端温度高于另一端时,热电偶的两端就会产生电势差(即热电势),根据热电势的大小可计算出所测温度。

这种温度计的优点是可以在广泛的温度范围内工作,并且响应速度很快。

热电阻温度计热电阻是利用电阻随温度变化而变化来测量温度的一种温度计。

其工作原理是利用金属电阻体的电阻随温度升高而增加。

热电阻通常由铂、镍或铁制成,具有高稳定性和线性特性。

将热电阻连接至电路,通过测量电阻变化来确定温度的变化。

热电阻温度计的优点是测量范围广、稳定性好和响应速度快。

红外线温度计红外线温度计利用物体发出的红外线辐射来测量物体的温度。

当一个物体的温度高于绝对零度时,它会发出可见光和红外线辐射。

红外线温度计可以专门接收这些红外线,然后转换为温度读数。

红外线温度计适用于不同的环境,如厨房、工业、航空和医学等领域。

综上所述,温度计种类繁多,每一种都有其特定的原理和适用场景。

在应用温度计时,需要根据具体情况选择适合的温度计,并了解其工作原理,以确保得到准确和可靠的温度测量。

详解各种温度计原理介绍

详解各种温度计原理介绍

详解各种温度计原理介绍(附图说明)温度计是测温仪器的总称,可以准确的判断和测量温度。

其制造的原理主要有以下几个方面:一是利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;二是在定容条件下,气体(或蒸汽)的压强因不同温度而变化;三是热电效应的作用;四是电阻随温度的变化而变化;五是热辐射的影响等。

根据这些作用原理,目前已经开发出许多种类的温度计,下面就和小编一起看看个各种温度计的工作原理吧!1. 电阻温度计铂电阻温度计工作原理:利用导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度或者与温度有关的参数。

工作特点:精度高,低漂移,测量范围宽,一般用于低于600℃的温度测量。

2. 温差电偶温度计温差电偶温度计工作原理:利用温差电偶,将两种不同金属导体的两端分别连接起来,构成一个闭合回路,一端加热,另一端冷却,则两个接触点之间由于温度不同,将产生电动势,导体中会有电流发生。

因为这种温差电动势是两个接触点温度差的函数,所以利用这一特性制成温度计。

工作特点:根据两种金属材料的不同,温度计测量范围也不同,如铜和康铜构成的温差电偶的测温范围在200~400℃之间;铁和康铜则被使用在200~1000℃之间;由铂和铂铑合金(铑10%)构成的温差电偶测温可达千摄氏度以上;铱和铱铑(铑50%)可用在2300℃;若用钨和钼(钼25%)则可高达2600℃。

3. 指针式温度计指针式温度计工作原理:利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同的原理工作的。

主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片。

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。

工作特点:温度显示直观方便;安全可靠,使用寿命长;多种结构形式,可满足不同要求;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。

温度计的测温原理是什么

温度计的测温原理是什么

温度计的测温原理是什么
温度计的测温原理主要有以下几种:
1. 气体温度计原理:根据热胀冷缩的性质,利用气体的体积、压力或者密度的变化来测量温度。

常见的气体温度计有气体压力温度计、恒容气体温度计和恒压气体温度计。

2. 液体温度计原理:利用液体的体积、密度或者颜色随温度的变化来测量温度。

常见的液体温度计有酒精温度计和水银温度计,其中水银温度计是最常用的一种。

3. 敏感元件温度计原理:利用固体材料在温度变化下的电阻、电压、电流、震动或者发光等特性的变化来测量温度。

常见的敏感元件温度计有热电偶、热电阻、热敏电阻和半导体温度传感器等。

4. 辐射温度计原理:根据物体的辐射能量随温度的变化来测量温度。

常见的辐射温度计有红外测温仪和辐射电温计等。

以上是常见的温度计测温原理,不同类型的温度计原理适用于不同的测量要求和环境条件。

几种温度计的结构与原理

几种温度计的结构与原理

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℃,(—)。

各种温度计的原理

各种温度计的原理

各种温度计的原理温度计是测温仪器的总称,可以准确的判断和测量温度。

利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩等的现象为设计的依据。

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,接近于零度,故它的测温范围很广。

这种温度计度很高,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,有的能测接近零度的低温。

4、双金属温度计: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。

双金属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。

温度测量原理

温度测量原理

温度测量原理
温度测量原理是基于物质的热学性质来进行测量的。

常见的温度测量原理有热胀冷缩原理、热电效应、电阻温度计、热敏电阻、热电偶、红外线测温等。

热胀冷缩原理是基于物体在温度变化时,由于热胀冷缩而引起的长度、面积或体积的变化。

通过测量物体的尺寸变化,可以推算出物体的温度。

热电效应是利用不同金属或半导体导体的焦耳效应来进行温度测量的原理。

当两种不同金属或半导体导体的接触处存在温度差时,会产生电势差,通过测量电势差的大小可以得知温度。

电阻温度计是利用金属或半导体材料电阻随温度变化而产生变化的特性进行温度测量的原理。

通过测量电阻值的变化,可以获取温度信息。

热敏电阻也是一种利用材料电阻随温度变化而产生变化的特性进行温度测量的原理。

不同的热敏材料具有不同的电阻温度特性,通过测量电阻值的变化可以得到温度信息。

热电偶是由两种不同的金属导线组成的,利用两种不同金属导线间由温度差引起的热电势差来进行温度测量的原理。

红外线测温是一种非接触式的温度测量方法,通过测量物体辐射出的红外线能量来获取物体的温度。

温度越高,辐射的红外线能量就越强,通过测量红外线能量的强度,可以得知物体的
温度。

以上就是几种常见的温度测量原理,通过不同的物理原理可以实现对温度的准确测量。

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光测高温计(optical pyrometer)
原理:
集中于一幕屏(screen)上,幕屏后装一红色滤镜,仅让波长为0.65之辐射能透过,俾使观察者易观察幕屏上之情形。

同时另装一标准钨丝灯,其发出之辐射能亦可集中在幕屏上,以作为比较。

调整变阻器以调整通过标准钨丝灯之电流,使标准光源在幕屏上之亮度(brightness)与辐射热之亮度相等。

此时变阻器之刻度即代表此辐射热源之温度。

优缺点:
优点:
1. 轻便
2. 可测1000度C以上之高温
3. 勿需接近待测物
缺点:
1. 需人工操作
2. 因人工操作,可能产生读出误差
辐射高温计(Rediation pyrometer)
原理:当热源放射之辐射光射到物体时,则使该物体之温度上升,温度上升的程度与热源辐射光之强度成一定的关系。

因此如将高温待测物体放射出之辐射光用小型之受光器予以吸收,而测受光器温度之上升,便可测知高温待测物之温度。

双金属温度计(bimetal thermometer)
原理:
将二种或二种以上具有不同膨胀系数之金属片焊合在一起,当温度改变时,因金属片膨胀程度之不同而使此金属片组产生弯曲。

如将此金属片组之一端固定,另一端装上指针则因偏转而产生指示。

构造:
将具有不同物理特性(热膨胀)之两合金熔合在一起成双金属片。

再将之形成螺旋形状,其两合金之一,系一种称为因钢之镍合金,易于受热时几乎全无膨胀;另一乃使用一种镍合金,于受热时膨胀甚多。

将该两合金熔接在一起,辗平至想要厚度,使成双金属片。

使用说明:
Ⅰ、工业上常用之双金属膨胀温度仪器,其低膨胀金属多用恒范钢,此为一种含镍36%的镍铁合金。

高膨胀金属在较低温时用青铜,高温度时用镍。

Ⅱ、为保持其精确度,此种温度计不宜长期连续使用,以防金属片组产生弹性疲乏现象。

Ⅲ、含有金属片组部分应全部插入待测流体中,以求取测得的温度之精确。

Ⅳ、为消除辐射能之影响,金属片组之外壳应为光滑之金属表面。

Ⅴ、双金属温度计一般可测之温度范围为538度C~-184度C。

Ⅵ、双金属片的一端固定,则另一端挠曲,则其挠曲度与温度平方成正比与其厚度成反比。

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