膨胀式温度计基础知识

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膨胀式温度计的工作原理

膨胀式温度计的工作原理

膨胀式温度计的工作原理
膨胀式温度计是一种常见的温度测量设备,它是根据物质热膨胀
或收缩的原理来测量温度的。

它主要由感温元件和传感器两部分组成,感温元件是一种温度灵敏的材料,以物理式或化学式表现温度的变化,传感器则是负责将感温元件的信号转化成电信号,从而实现温度测量。

膨胀式温度计的感温元件通常采用金属材料,如铜、铝等,这些
材料具有良好的导热性和热膨胀特性。

当温度升高时,金属材料会发
生热膨胀,使得体积扩大,反之降温时会收缩。

因此,可以通过测量
金属材料的长度、面积等物理参数的变化,来推算出温度的变化。

在膨胀式温度计中,感温元件通常采用的是螺旋形,这种形状可
以在温度变化时更加敏感地弯曲,从而实现更加精确的温度测量。


旋形材料通常会被固定在一端,另一端则通过弹簧等结构与形变传感
器相连。

当感温元件因温度变化而发生膨胀或收缩时,它将会对形变
传感器产生一定的应变,从而引起传感器内部的电阻值发生变化。

形变传感器通常采用的是电阻应变片或压阻式传感器,当应变或
压力施加在其表面时,电阻值会发生微小的变化。

这种变化可以通过
电路中的电桥等器件来测量,最终转化成数字信号输出。

由于电阻值与温度呈现一定的相关性,因此可以通过电桥中的电子元件来计算出温度变化。

整个测量过程中,还需要考虑到热环境的影响,如感温元件的热扩散、电线电阻值的变化等。

因此,膨胀式温度计需要进行精确的校准和调节,以确保测量结果的准确性和可靠性。

膨胀式温度计学习总结(模版)

膨胀式温度计学习总结(模版)

膨胀式温度计学习总结(模版)第一篇:膨胀式温度计学习总结(模版)膨胀式温度计学习总结这个星期重点学习了膨胀式的温度计,原理是物体受热时产生膨胀,可分为气体膨胀式,液体膨胀式和固体膨胀式。

气体膨胀式温度计一般在容器里装有氢或氮气,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近于绝对零度,故它的测温范围很广,这种温度计精确度很高,多用于精密测量,我们工厂这种温度计比较少,故不再详细研究。

对于液体温度计,是根据物质的热胀冷缩原理制造的。

它利用作为介质的感温液体随温度变化而体积发生变化与玻璃随温度变化而体积变化之差来测量温度。

温度计所显示的示值即液体体积与玻璃毛细管体积变化的差值。

常用的有水银,以及甲苯、乙醇和煤油等有机液体,具有体膨胀系数大,粘度小,在高温下蒸气压低,化学性能稳定,不变质以及在较宽的温度范围内能保持液态等特点。

由于测温的范围达不到工业要求,一般用在生活上低温测量比较合适。

我重点学习了我们工厂比较多的双金属温度计,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。

工业用双金属温度计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,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。

一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。

双金属温度计具有响应速度快、体积小、线性度好、较稳定,具备高温工作性能等的优点。

期间也和资深师傅讨论学习了温度计的相关知识,由于这个星期三才完成高压电工培训,所以还没来得及拆解温度计来深入了解内部结构,以后会找时间完成。

在学习方法有哪些疏忽的地方还请前辈指出来,谢谢。

第二篇:污泥膨胀由于工艺控制不当,进水水质变化以及环境因素变化等原因会导致污泥膨胀、生物相异常、污泥上浮、生物泡沫出现等生物异常现象,这些问题如不立即解决,最终都会导致出水质量的降低。

1.污泥膨胀及其控制污泥膨胀是活性污泥常见的一种异常现象,系指活性污泥由于某种因素的改变,产生沉降性能恶化,不能在二沉池内进行正常的泥水分离,污泥随出水流失。

热工仪表基础知识

热工仪表基础知识
热工仪表基础知识
第一章 热工仪表概述
热力生产过程中对各种热工参数,如温度、 压力、流量、液位、物位及位移等状态参 数的测量称为热工测量。实现热工测量所 使用的工具称为热工仪表。 热工测量及仪表不仅在火电厂热力生产过 程中占有重要地位,在化工、石油、冶金 等工业部门及科学研究中也都不可缺少。
第一章 热工仪表概述
第二章 温度测量及仪表
华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32 度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报 氏1度,符号为oF。 摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0 度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报 氏1度,符号为℃。
热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分 子运动停止时的温度为绝对零度,定义为水三相点的热 力学温度的1/273.16,记符号为K。
1、为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热 交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道 和设备的死角附近装设热电阻. 2、带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减 少测量误差热电阻应该有足够的插入深度:
三、热电阻温度计
(1)对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管 道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米, 那热电阻插入深度应选择100毫米;
○3四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线 制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U, 再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消 除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
三、热电阻温度计
对热电阻的安装,应注意有利于测温准确,安全可考及维 修方便,而且不影响设备运行和生产操作.要满足以上要 求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下 几点:

第二节 膨胀式温度计

第二节 膨胀式温度计

第二节 热膨胀式温度计根据物质受热膨胀的原理制成的温度计。

根据其工作性质的不同、可制成液、固、压力式温度计。

一、液体膨胀式温度计酒精温度计 水银温度计 体温计1. 工作原理它是利用玻璃泡内的测量物质(水银、酒精、甲苯、煤油等)受热膨胀、遇冷收缩原理来进行温度测量的。

工作液体积的变化与温度变化的关系为:()由上式可知:1)与呈线性关系,所以可通过测量得到;2)灵敏度确定,所以宜选膨胀系数大的液体作物质。

2.结构与分类它们主要由感温泡的玻璃毛细管、感温物质、刻度标尺三部分组成。

1) 按其刻度标尺形式可分为:棒式、内标式、外标式。

(1)棒式由厚壁毛细管制成,温度标尺直接刻在毛细管表面上。

为满足不同方位的要求,外形有:直形、90度、135度角形。

(2)内标式由薄壁毛细管制成,温度标尺另外刻在乳红色玻璃板上,放在毛细管的后面,外面再用玻璃外壳封罩。

(3)外标式将玻璃长细管直接固定在外标尺板上,这种温度计用来测量。

2)按用途和使用场合分:(1)带金属保护管式(便安装、防断);(2)电接点式(越限报警、双位控制);(3)标准水银式。

3.特点(1) 测量范围:-200~600度;(2) 结构简单,使用方便,价格便宜,精确度较高;(3)仅能就地测量,示值不能远传;(4)标尺刻度细小,读数不够清晰;(5)易损坏,无法修复;(6)汞害。

4.使用(1)使用环境清洁,便于读数;(2)读数时,视线后与标尺垂直;(3)经常检查零点,修正。

二、固体膨胀式温度计它是利用固体线膨胀原理制造的,线膨胀与温度变化的关系为:(α-线膨胀系数)分类:杆式和双金属。

1.双金属式工作原理由感温元件,传递机构,指示装置组成。

当温度改变时,双金属因膨胀系数不同而弯曲,带动指针转动,批示被测温度T。

2.双金属式的结构形式为了提高灵敏度,则常把双金属体做成直回旋形和盘旋形两种结构形式。

3.特点(1)测温范围:-80 ~ +600度,精度有:1,1.5, 2.5级。

固体膨胀式温度计的工作原理

固体膨胀式温度计的工作原理

固体膨胀式温度计的工作原理
嘿,朋友们!今天咱来说说固体膨胀式温度计的工作原理,这可真的超级有趣呢!
想象一下哈,你知道金属受热会膨胀吗?就像你泡了个热水澡,全身都舒展开了一样!固体膨胀式温度计就是利用了这个特性。

咱就拿双金属温度计来说吧,它里面有两种不同的金属片,紧紧地贴在一起哟!当温度发生变化的时候呀,这两种金属的膨胀程度可不一样呢,就好像两个人跑步,速度不一样,那跑在前面的就把后面的给拉开啦!这样一来,金属片就会弯曲变形啦。

比如说,夏天的时候天气特别热,那温度计里的金属片可不就受热膨胀啦,然后就变形弯曲啦。

这就好像一个人热得受不了,直嚷嚷着“哎呀,热死啦”!而到了冬天,温度降下来,金属片又收缩回去,跟个怕冷的小孩子似的赶紧缩起来!
再看看固体膨胀式温度计在工业生产中的重要性,那可真是不可或缺呀!就好比一场精彩的比赛不能没有裁判一样。

它能准确地测量出温度,让工人们知道生产过程中是不是一切正常。

要是没有它,那岂不是跟没头苍蝇一样,不知道该往哪儿飞啦!
固体膨胀式温度计就是这样神奇地工作着,它就像是温度世界的侦察兵,时刻为我们报告温度的变化情况。

是不是超级厉害呢!我觉得呀,这种利用简单原理却能发挥大作用的东西,真的是太了不起啦!
总之,固体膨胀式温度计的工作原理就是这么通俗易懂又超级厉害,让我们不得不佩服人类的智慧呀!。

温度计量基础知识

温度计量基础知识

数的材料制成,分为杆式和双金属式
t t0
两大类。
图所示为杆式温度计的原理图。由 于芯杆材料的膨胀系数比与基座相连 的外套大,故当温度变化时芯杆对基 座产生相对位移,经简单的机械放大 后,就可直接指示温度值。
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温度计量基础
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双金属温度计
➢ 固体长度随温度变化的情况可用下式表示:
L1 L0 1 k t1 t0
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温度计量基础
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温度计量基础
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玻璃液体温度计分为全浸式和部分浸 入式两种。全浸是指测温时把液柱部分全 部浸入被测介质中。部分浸入是把温度计 浸入标志以下的部分插入被测介质中。
全浸式和部分浸入式相比较,全浸式测 量精度较高,故多用于实验室和标准温度 计,部分浸入式用于一般工业测温。
慢,通常为几十秒到几分钟
通常为1.0、1.5、2.5级 快,通常为2~3秒钟
整个测温系统结构简单、体积小、可靠、维 护方便、价格低廉,仪表读数直接反映被 测物体实际温度;可方便地组成多路集中 测量与控制系统
整个测温系统结构复杂、体积大、调整麻 烦、价格昂贵;仪表读数通常只反映被测 物体表现温度(需进一步转换);不易组成 测温、控温一体化的温度控制装置
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温度计量基础
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目录
1 温度测量的基础知识 2 膨胀式温度计 3 电阻式温度计 4 热电偶温度计 5 温度计量检定标准装置
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温度计量基础
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➢应用热膨胀原理测温
测测量量原原理理
物体受热时产生膨胀
液液体体膨膨胀胀式式温温度度计计
固固体体膨膨胀胀式式温温度度计计

膨胀式温度计

膨胀式温度计
酒 水 体精银温温计度计
下面详细介绍液体膨胀式温度计 (玻璃管式温度计)
1.测温原理
玻璃管液体温度计是利用液体体积随温
度升高而膨胀的原理制作而成。 由于液体膨胀系数远比玻璃的膨胀系数大,因此
当温度变化时,就引起工作液体在玻璃管内体积 的变化,从而表现出液柱高度的变化。若在玻璃 管上直接刻度,即在可读出被测介质的温度值。 为了防止温度过高时液体膨裂玻璃管,在毛细管 顶部须留有一膨胀室。
准确、结构简单、造价低廉,因此被广泛应用于工 业、实验室和医院等各个领域及日上生活中。但其 缺点是不能自动记录、不能远传、易碎、测温有一 定延迟。
玻璃管温度计所用的玻璃材料对温度计的
质量起着重要作用。对300℃以上的玻璃温度计要 用特殊的玻璃(硅硼玻璃),500℃以上的则用石 英玻璃。
3.玻璃管液体温度计的分类
由于玻璃材料有较大的热滞后效应故当温度计被用来测量高温后立即用于测量低温时其温包不能立即恢复到起始时的体积从而使温度计的零点发生漂移因此引起误差
first blood
根下据面物主质要受为热大膨家胀介的绍原理制 成液的体温膨度胀计式。温度计
根据其工作性质的不同、可 制成液、固、压力式温度计。
最常见的是玻璃管式温度计
温度计插入深度不够将引起误差。对 温度计校准时,其全部液柱均浸没于被 测介质中,但实际使用时却往往只有部 分液柱浸没其中,从而引起温度计的指 示值偏离被测介质的真实值,故必须对 指示值作修正。
由于玻璃材料有较大的热滞后效 应,故当温度计被用来测量高温 后立即用于测量低温时,其温包 不能立即恢复到起始时的体积, 从而使温度计的零点发生漂 T0,VT1,VT2---分, 别为工作液体在 0℃及温度为t1和t2时的体积;
α,α'---分别为工作液体和玻璃的体膨胀系数。 由式可知,工作液体的体膨胀系数越大,温度计 的灵敏度就越高,测温精度也越高。

热工仪表基础知识

热工仪表基础知识

热工仪表基础知识————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:热工仪表基础知识第一章、热工测量和仪表第一节、测量的基本概念一、测量:1、测量是人们借助专门工具,通过试验和对试验数据的分析计算,将被测量x 0以测量单位U 的倍数显示出来的过程。

2、被测量的真值μ只能近似地等于其测量值x :3、热工测量是指压力、温度等热力状态参数的测量,通常还包括一些与热力生产过程密切相关的参数的测量 。

二、测量方法:按测量结果的获取方式来分(1)直接测量法:使被测量直接与测量单位进行比较,或者用预先标定好的测量仪器进行测量、从而得到被测量数值的测量方法,称直接测量法。

(2)间接测量法:通过直接测量与被测量有某种确定函数关系的其他各变量、再按函数关系进行计算,从而求得被测量数值的方法,称为间接测量法。

按被测量与测量单位的比较方式来分(1)偏差测量法:测量器具受被测量的作用,其工作参数产生与初始状态的偏离,由偏离量得到被测量值,称为偏差测量法。

(2)微差测量法:用准确已知的、与被测量同类的恒定量去平衡掉被测量的大部分,然后用偏差法测量余下的差值,测量结果是已知量值和偏差法测得值的代数和。

(3)零差测量法:用作比较的量是准确已知并连续可调的,测量过程中使它随时等于被测量,也就是说,使已知量和被测量的差值为零,这时偏差测量仅起检零作用,因此,被测量就是已知的比较量。

0x U μ=0x xU≈三、测量误差测量误差是被测量参数的测量值x 与其真值μ的之差。

真值常用的方法有:(1)用标准物质(标准器)所提供的标准值,例如水的三相点。

(2)用高一级的标准仪表测量得到的值来近似作为真值。

(3)对被测量进行N 次等准确度测量,各次测量值的算术平均值近似为真值。

N 越大,越接近真值。

常见的测量误差表达方式:1.绝对误差2.实际相对误差 3.标称相对误差 4.折合误差折合误差一般用于比较测量仪表的优劣。

液体膨胀式温度计工作原理

液体膨胀式温度计工作原理

液体膨胀式温度计工作原理1. 什么是液体膨胀式温度计?液体膨胀式温度计,这名字听起来可真是高大上,不过其实它的原理简单得很,几乎就像是小朋友玩水一样。

说白了,就是把一些液体装在一个管子里,当温度变化的时候,这些液体就会“膨胀”或“收缩”。

你想啊,冬天的时候我们都穿上厚厚的衣服,夏天则轻装上阵,液体也是如此,遇到热乎乎的环境就像是小气球一样,赶紧膨胀,遇到冷空气就缩回来,乖乖地听话。

那管子里装的到底是什么液体呢?通常是水银或者酒精。

水银的优点是它的热膨胀系数高,容易读取;而酒精颜色鲜艳,方便观察,特别适合家庭使用。

1.1 液体膨胀的原理当温度升高,液体分子就像是喝了红牛一样,开始活跃,跑得飞快,导致它们的体积增大,挤压管子的边缘,向上移动。

你可以想象一下,就像一群小朋友在操场上疯狂追逐,谁也不想被落下。

于是,液体就会爬上刻度,告诉你现在的温度是多少。

反之,温度下降的时候,液体就像是被家长喊回家的小孩,慢慢缩回去,显示出更低的温度。

哎,这一来一去的,温度就被一目了然地显示出来了,真是简单又有趣。

1.2 液体选择的智慧那么,为什么液体选择水银或者酒精呢?这可不是随便选的。

水银呢,虽说是个毒性小霸王,但它在温度变化时的膨胀和收缩非常均匀,几乎不受其他因素的影响,就像是个老好人,永远保持冷静。

而酒精呢,虽然热膨胀系数略低,但它可好看了,颜色五颜六色,尤其适合那些想要在家里显得有点儿文艺范儿的朋友。

更重要的是,酒精在低温下不会冻结,就像是在寒风中依然能保持微笑的坚韧女孩。

2. 液体膨胀式温度计的应用液体膨胀式温度计的应用可真广泛!从家庭厨房到实验室,从工厂到气象站,无处不在。

比如说,厨房里煮菜的时候,拿着一个酒精温度计,随时掌握水的温度,是不是特别方便?想想看,轻轻一瞄,就能知道水煮得正不正好,绝对不会煮成“黑暗料理”。

而在实验室里,科学家们则利用这些温度计来做各种实验,看看温度变化对反应有什么影响。

哎呀,真是科学的好帮手啊!2.1 日常生活中的小技巧除了实验和煮菜,液体膨胀式温度计还有个小秘密,那就是它能帮助我们了解天气变化。

膨胀式温度计

膨胀式温度计

压力式温度计
压力式温度计
压力式温度计是利用密闭容积内工作介质的压力随温度变化的性质,通过测量工作介质的压力来判断温度值 的一种机械式仪表。
压力式温度计的工作介质可以是气体、液体或蒸汽,其结构如图2所示。压力式温度计的弹簧管4一般为扁圆 或椭圆截面,弹簧管一端焊在基座上,内腔与毛细管2相通,另一端封死为自由端。温度变化时,弹簧管4内压力 发生变化,带动自由端变化。自由端通过拉杆、齿轮传动机构与指针相,指针的转角在刻度盘上指示出被测温度。 压力式温度计由于受毛细管长度的限制,一般工作距离最大不超过60m,被测温度一般为-50~550℃。它简单可靠、 抗振性能好,具有良好的防爆性,故常用在飞机、汽车、拖拉机上,也可用它作温度控制信号。但这种仪表动态 性能差,示值的滞后较大,不能测量迅速变化的温度。
膨胀式温度计
利用物体受热膨胀原理制成的温度计
01 组成
目录
02 测温原理
03 主要特点
04 分类
05 压力式温度计
06 固体膨胀式
基本信息
膨胀式温度计是利用物体受热膨胀原理制成的温度计,主要有液体膨胀式、固体膨胀式和压力式温度计三种。 液体膨胀式温度计中最常见的液体膨胀式温度计是玻璃管式温度计。压力式温度计是利用密闭容积内工作介质的 压力随温度变化的性质,通过测量工作介质的压计
固体膨胀式
固体膨胀式
将两种线膨胀系数不同的金属片焊制成一体,构成双金属片温度计。如图3所示,双金属片的一端固定,另 一端为自由端。当温度变化时,由于两种金属的线膨胀系数不同,双金属片必然发生弯曲变形,其弯曲的偏转角 α反映了被测温度的数值,偏转角与被测温度的关系如式(2)所示,利用其偏转角的变化可以制成相应的温度 计。
温度变化所引起的工作液体体积变化为 (1) 式中,,—分别为工作液体在0℃及温度为t1和t2时的体积; α,α’—分别为工作液体和玻璃的体膨胀系数。 由式(1)可知,工作液体的体膨胀系数α越大,温度计的灵敏度就越高,测温精度也越高。

温度计的种类及其应用

温度计的种类及其应用

温度计的种类及其应用Zdg喵喵温度是表示冷热程度的,微观上来讲是物体的剧烈程度。

而温度计是判断和测量温度的仪器。

从测温范围来看,在低温区域(<550℃)通常采用膨胀式、电阻式、热电式等接触式温度计;而在高温区域(>550℃)通常采用辐射式非接触温度计。

下面据此介绍各种温度计种类和原理。

一、低温区域1.膨胀式温度计利用气体、液体、固体热胀冷缩的性质测量温度。

(1)气体温度计利用一定质量的气体作为工作物质的温度计。

用气体温度计来体现理想气体温标为标准温标。

用气体温度计所测得的温度和热力学温度相吻合。

气体温度计是在容器里装有氢或氮气(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,接近于绝对零度,故它的测温范围很广),它们的性质可外推到理想气体。

这种温度计有两种类型:定容气体温度计和定压气体温度计。

定容气体温度计是气体的体积保持不变,压强随温度改变。

定压气体温度计是气体的压强保持不变,体积随温度改变。

(2)液体温度计利用作为介质的感温液体随温度变化而体积发生变化与玻璃随温度变化而体积变化之差来测量温度。

温度计所显示的示值即液体体积与玻璃毛细管体积变化的差值。

玻璃液体温度计的结构基本上是由装有感温液(或称测温介质)的感温泡、玻璃毛细管和刻度标尺三部分组成。

感温泡位于温度计的下端,是玻璃液体温度计感温的部分,可容纳绝大部分的感温液,所以也称为贮液泡。

感温泡或直接由玻璃毛细管加工制成(称拉泡)或由焊接一段薄壁玻璃管制成(称接泡)。

感温液是封装在温度计感温泡内的测温介质.具有体膨胀系数大,粘度小.在高温下蒸气压低,化学性能稳定,不变质以及在较宽的温度范围内能保持液态等待点。

常用的有水银.以及甲苯、乙醇和煤油等有机液体。

玻璃毛细管是连接在感温泡上的中心细玻璃管,感温液体随温度的变化在里面移动。

标尺是将分度线直接刻在毛细管表面,同时标尺上标有数字和温度单位符号,用来表明所测温度的高低。

(3)双金属温度计双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。

温度计工作原理物理

温度计工作原理物理

温度计工作原理物理
温度计是一种常见的测量温度的工具,其工作原理基于一些基本的物理原理。

本文将介绍温度计的工作原理及其背后的物理知识。

热胀冷缩
温度计主要是利用物质随温度变化而引起的体积变化来测量温度的。

在常见的温度计中,常用的热膨胀物质有水银、酒精等。

当温度升高时,这些热膨胀物质会膨胀,体积变大;相反,当温度下降时,热膨胀物质会收缩,体积变小。

通过测量热膨胀物质的体积变化,就可以确定温度的变化。

温标的建立
温度计通常根据某种物质的热膨胀性质来建立温度标尺。

例如,摄氏温度计利用水的热膨胀性质建立温标,将水在常压下的冰点设为0度,沸点设为100度。

在读取温度时,通过观察热膨胀物质的体积变化,就可以确定当前的温度。

温度计的精度和灵敏度
温度计的精度和灵敏度取决于热膨胀物质的性质,以及温度计的设计。

一般来说,使用热膨胀系数大的物质可以提高温度计的灵敏度,而对材料性质的熟悉和合适的设计可以提高温度计的精度。

应用领域
温度计在日常生活中有着广泛的应用,例如测量室内外的温度、食物的温度、药品的存储温度等。

在工业领域,温度计也被广泛应用于生产过程中的温度监控,并对温度进行自动调节。

结语
温度计作为一种常见的测温工具,其工作原理是基于物质的热膨胀性质。

通过测量热膨胀物质的体积变化,可以准确地测量温度。

温度计在日常生活和工业生产中都有着重要的作用,帮助我们更好地掌握和利用温度信息。

温度测量仪表知识培训

温度测量仪表知识培训

例 有一个实际的K型热电偶测温系统,配有K型热电偶的补偿导线,测量系统配有K型热电 偶的温度显示仪表(带补偿电桥)来显示被测温度的大小。设t=300℃,tc=50℃,t0=20℃, ①求测量回路的总电势以及温度显示仪表的读数②如果补偿导线为普通铜导线;或显示 仪表为E型热电偶的,则测量回路的总电势和温度的显示值又各是多少?
中国规定工业用铂电阻R0=10Ω和R0=100Ω,分度号为Pt10和Pt100
金属电阻 (2)铜电阻(WZC)
测温范围:-50~150 ℃。 铜电阻容易加工和提纯,线性较好,价格便宜。铜电阻的电阻值和 温度的关系可以表示为 Rt=R0(1+At+Bt2+Ct3) Rt为温度在t ℃时铜电阻的电阻值;A、B、C为常数。 中国规定工业用铜电阻R0=50Ω和R0=100Ω,分度号为Cu50和Cu100
3. 多点式热电偶
▪ 适用于生产现场存在温度梯度不显著,须同时测量多个位置或位 置的多处测量。广泛应用于大化肥合成塔、存储罐等装置中。
3. 防爆型热电偶
▪ 防爆热电偶是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等 部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接 线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却, 使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
修正公式 (t,0) E(t, t0 ) E(t0 ,0)
被测温度 t 的热电势
冷端 t0的热电势
主要应用于实验室的测温,由于需要人工计算 、查表,不能应用 于生产过程的连续测温。
例 用S型热电偶测温,热电偶的冷端温度t0=20℃,测得热电势
为7.32 mv,求被测对象的实际温度t 。 (已知: E (20,0 ) = 0.113 mv )

温度计分类与形式

温度计分类与形式

注意事项
• (4)被测介质具有一定压力时,应在测温处焊 上(或用螺丝旋紧)测温套管为减少热阻,测温 套管壁不宜太厚(一般为1-2mm)。
• (5)测量流体温度时,温度计不能顺向安置,应 逆向安放,或与流向垂直或有一定倾斜角,而 且测温套管的插入深度要超过中心线。使测 温泡刚好位于中心线上。
玻璃温度计
二、膨胀式温度计
• 玻璃温度计 • 压力式温度计 • 双金属温度计
1、玻璃液体温度计
• 是膨胀式温度计之一种,利用液体受热膨胀 的性质制成, 常用的液体有水银和酒精。广 泛用于测量-200-500摄氏度范围内的温度。
• (1)优点和缺点
– 玻璃液体温度计是最常用,也是最简单,最便宜 的温度计。
– 这种温度计主要优点是构造简单,使用方便,精 度高和价格低廉。缺点是惰性大,能见度低, 不 能自动记录及远距离传送。
温度测量及仪表
一、温度测量的基本概念 • 温度的定义:表征分子热运动的程度的物
理量 • 温标:衡量温度大小的标尺
– 摄氏:℃ – 热力学:K – 华氏:℉
温度计的分类和形式
• 膨胀式温度计
– 玻璃温度计 – 压力式温度计 – 双金属温度计
• 热电偶温度计 • 热电阻温度计 • 辐射式温度计
ET-IRMAN 温度安检门
玻璃管温度计
(2)注意事项
• (计直立, 而且测温泡在下部。 如果倾斜安装也应使测温泡在下部。
• (2)使用时应检查液柱是否脱离,测温泡内是 否含有气泡, 如果液柱脱离可以缓慢加热或 微振动起来消除。
• (3)对于全浸式温度计,安装深度应满足要求, 对于工业用玻璃管温度计,则应将尾部全部 插入被测介质中。

膨胀式与压力式、双金属、热电偶温度计工作原理与用途、优缺点及特点

膨胀式与压力式、双金属、热电偶温度计工作原理与用途、优缺点及特点

膨胀式与压力式、双金属、热电偶温度计工作原理与用途、优缺点及特点一、膨胀式温度计:膨胀式温度计的测温是基于物体受热时产生膨胀的原理,可分为液体膨胀式和固体膨胀式两种。

这里主要介绍固体膨胀式温度计中的一种介绍双金属温度计二、双金属温度计:1、双金属温度计是把两种膨胀系数不同的金属薄片焊接在一起制成的,是一种固体膨胀温度计,结构简单、牢固。

2、双金属温度计可将温度变化转换成机械量变化,不仅用于测量温度,而且还用于温度控制装置(尤其是开关的“通断”控制),使用范围相当广泛。

三、热电偶温度计:(一)、工作原理及用途:1、热电偶温度计是在工业生产中应用较为广泛的测温装置。

两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。

2、热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。

3、热电偶传感元件是由两根不同材质的金属线组成,结构简单,使用方便,精确度高,量程范围宽,抗振,适用于中高温温区。

(二)、特点:1、优点:⑴、测量精度高。

因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。

⑵、测量范围广。

常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-271--+2800℃如金铁镍铬和钨-铼。

⑶、构造简单,使用方便。

热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。

⑷、输出信号线性好,方便实现工业生产过程自动化。

2、缺点:⑴、微分热电势较小,因而灵敏度较低;⑵、价格较贵,机械强度低,不适宜在还原性气氛或有金属蒸汽的条件下使用。

四、压力式温度计:(一)、工作原理及用途:1、压力式温度计的原理是基于密闭测温系统内蒸发液体的饱和蒸气压力和温度之间的变化关系,而进行温度测量的。

膨胀式温度计测量原理

膨胀式温度计测量原理

膨胀式温度计测量原理嘿,朋友们!今天咱来唠唠膨胀式温度计的测量原理。

你想想啊,这膨胀式温度计就像是个特别会“变身”的小机灵鬼儿。

咱平时常见的那种玻璃管温度计,里面装着液体,比如水银或者酒精啥的。

这液体啊,那可是有脾气的,它会随着温度的变化而热胀冷缩呢!温度一高,嘿,它就膨胀起来了,在那细细的玻璃管里往上窜,就像个着急往上爬的小调皮。

温度要是低了呢,它就乖乖地缩回去,就跟个受了委屈的小孩子似的。

咱不就是通过看这液体上升或者下降的高度,来知道温度的高低嘛!这就好比是咱人啊,热了就会出汗,冷了就会打哆嗦,这都是身体对温度的反应呀。

那温度计里的液体就是它对温度的反应呢!你说神奇不神奇?再打个比方,这膨胀式温度计就像是个会伸缩的金箍棒,温度一变,它就跟着变长变短。

只不过它可没有孙悟空的金箍棒那么厉害能打妖怪,但它能帮我们测量温度,这也是很了不起的呀!而且啊,这膨胀式温度计用起来还挺方便的呢。

你看,它结构简单,也不需要啥复杂的操作,只要把它放在你想测温度的地方,等一会儿,就能知道结果啦。

就像你饿了去拿个面包吃那么简单。

它还特别靠谱呢,只要你好好爱护它,它就能一直给你准确的温度信息。

就跟你有个特别忠实的朋友似的,一直陪着你,给你最实在的帮助。

咱平时生活里很多地方都能用到它呀,比如测测家里的室温,看看是不是该开空调啦;或者做饭的时候测测水温,保证煮出来的东西好吃。

你说要是没有它,咱得多不方便呀!所以说啊,这膨胀式温度计虽然看起来小小的,不太起眼,但它的作用可大了去了!它就像是我们生活中的小助手,默默地为我们服务着。

咱可得好好珍惜它,让它好好发挥自己的本领呀!这不就是科技给我们带来的便利嘛,真的是太好啦!。

棒式温度计的工作原理和使用要点

棒式温度计的工作原理和使用要点

棒式温度计的工作原理和使用要点一、引言棒式温度计是一种常见的温度测量工具,广泛应用于工业、实验室和家庭等领域。

本文将介绍棒式温度计的工作原理和使用要点,以帮助读者更好地理解和使用该设备。

二、棒式温度计的工作原理棒式温度计利用了物质的热膨胀特性来测量温度。

其主要构成部分包括感温元件、传感器和显示器等。

2.1 感温元件感温元件是棒式温度计的核心部分,用于感知温度变化并将其转化为电信号。

常见的感温元件有金属膨胀式和液体膨胀式两种。

2.1.1 金属膨胀式感温元件金属膨胀式感温元件利用金属在温度变化时的膨胀或收缩来测量温度。

常用的金属材料有铜、铝和钢等。

当温度升高时,金属材料会膨胀,导致感温元件的长度或体积发生变化。

这种变化可以通过连接在感温元件上的传感器来测量,并转化为相应的电信号。

2.1.2 液体膨胀式感温元件液体膨胀式感温元件利用液体在温度变化时的膨胀或收缩来测量温度。

常用的液体材料有酒精和水银等。

液体膨胀式感温元件的工作原理与金属膨胀式类似,通过测量液体的体积变化来确定温度的变化。

2.2 传感器传感器是将感温元件的物理变化转化为电信号的装置。

它通常由电阻、电容或热电偶等组成。

当感温元件发生膨胀或收缩时,传感器会相应地改变其电阻、电容或电势差等特性,从而产生与温度变化相关的电信号。

2.3 显示器显示器用于显示棒式温度计测量得到的温度数值。

常见的显示器类型有模拟显示器和数字显示器两种。

模拟显示器通常采用指针或刻度盘来表示温度,而数字显示器则直接以数字形式显示温度数值。

三、棒式温度计的使用要点为了正确、准确地使用棒式温度计,我们需要注意以下几个要点:3.1 校准在使用棒式温度计之前,应该首先进行校准。

校准的目的是确保温度计的测量结果准确可靠。

校准的方法通常是将温度计置于已知温度的环境中,比较测量结果与实际温度的差异,并进行相应的调整。

3.2 测量位置在进行温度测量时,选择合适的测量位置非常重要。

应尽量避免测量点附近有热源或冷源,以免影响测量结果。

热工参数测量之温度测量

热工参数测量之温度测量
三温度测量仪表的分类测温方式温度计种类测量原理膨胀式温度计利用液体或者固体热胀冷缩的性质以液体的体积变化或固体的变形量测量温度构造简单使用方便测量精度高价格低性能可靠量程和使用范围有限惰性大不能自动记录及远距离传送压力式温度计属于膨胀式温度计利用定容气体或液体受热膨胀时压力随温度变化的性质测量温度构造简单坚固防震可以远距离测量并可制成自动记录式准确度低滞后大损坏后难修理不能测量点温度和表面温度热电偶温度计利用金属或半导体的热电效应测量温度测温范围广准确度高便于远距离多点集中测量和自动控制环境温度变化时需进行冷端温度补偿在低温段测量准确度低电阻温度计利用金属或半导体的电阻随温度变化的特性测量温度低温条件下测量准确度高便于远距离多点集中测量和自动控制不能测量较高温度使用时须注意环境温度对一次元件的影响非接触式温度计辐射式温度计利用物体的热辐射强度随温度变化特性测量温度测量时不破坏被测温度场测温上限高响应速度快低温段测量不准确测温准确度受环境条件影响三温度测量仪表的分类温度仪表接触式温度测量仪表非接触式温度测量仪表测量条件感温元件要与被测对象良好接触
= 4.15mV
第二十六页,共85页
• 测量仪表及连接导线作为第三种导体接入热电偶回 路。
第二十七页,共85页
3.中间温度定律:接点温度为t和t0的热电偶,产生的热电势等
于两支同性质热电偶在接点温度分别为t、tn和tn、t0时产生的热
电势的代数和,其中tn为中间温度即 ,

E A B t,t0 E A B t,tn E A B tn ,t0
测温范围广, 准确度高,便 于远距离、多 点、集中测量 和自动控制
低温条件下测 量准确度高, 便于远距离、 多点、集中测 量和自动控制
测量时不破坏 被测温度场, 测温上限高, 响应速度快
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膨胀式温度计
液体膨胀式温度计是利用物体受热膨胀的原理制成的温度计。

主要有液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、压力式温度计兰种。

1、液体膨胀式温度计
液体膨胀式温度计是根据液体的热胀冷缩的性质制造而成的。

最常见的为玻璃管液体温度计,它利用玻璃管内液体的体积随温度的升高而膨胀的原理。

由液体存储器、毛细管、标尺、安全泡四部分组成。

液体可为:水银、酒精、甲苯等。

当温度超过300℃时,应采用硅硼玻璃,500℃以上要采用石英玻璃。

常见的结构与类型有:棒式玻璃温度计、内标式玻璃温度计、电接点式温度计等。

图1 玻璃管液体温度计
使用玻璃管液体温度计时,视线应与标尽垂直,并与液柱于同一水平面上,手持温度计顶端的小耳环,不可触摸标尺。

2、固体膨胀式温度计
它是利用两种线膨胀系数不同的材料制成。

常见的类型有:杆式温度计(一般采用膨胀系数较大的固体材料构成),双金属片式温度计(它的感温元件是由膨胀系数不同的两种金属片牢固地结合在一起制成)。

这类温度计具有结构简单、可靠的优点,但精度不高。

1—芯杆;2—外套;3—顶端;4—弹簧;5—基座;6—杠杆;7—拉簧;8—指针;9—螺旋式双金
属片
(a)杆式(b)双金属片式
图2 固体膨胀式温度计
3、压力式温度计
压力式温度计是利用密闭容积内工作介质随温度升高而压力升高的性质,通过对工作介质的压力测量来判断温度值的一种机械式仪表。

压力式温度计的工作介质可以是气体、液体或蒸汽。

按功能分:指示式、记录式、报警式和温度调节式等。

一帮由温包、毛细管、感压元件(弹簧管、波纹管等)组成。

压力式温度计简单可靠、抗震性能好,具有良好的防爆性,故常用在飞机、汽车、拖拉机上,也可用它做温度控制信号;这类温度计动态性能差,示值的滞后大,不能用于测量迅速变化的温度。

1—温包,2—毛细管,3—基座,4—弹簧管5—拉杆,6—扇齿轮,7—柱齿轮,8—指针,9—刻度

图3 压力式温度计。

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