双金属温度计原理图

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(完整word版)双金属温度计说明书

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WSS、WSSX系列WSS, WSSX Series工业双金属温度计Industrial double metal thermometer说明书Manual上海辰心仪表有限公司Shanghai Chenxin Instruments Co.,Ltd一、用途双金属温度计是一种适合测量中、低温的现场检测工业仪表。

可用来直接测量气体、液体和蒸汽的温度。

带电接点双金属温度计,并能在工作温度超过给定值时,自动发出控制信号切断电源或报警。

双金属温度计具有无汞害、易读数、坚固和耐振等优点,可代替工业玻璃水银温度计广泛适用于工业和科研部门。

双金属温度计分为普通型、户外型、防腐型三种。

普通型外壳用铁皮电镀,保护管用不锈钢,适用于室内一般场合使用。

户外型外壳用铝金制造,保护管,连接柱均采用不锈钢,密封性较好,适用于室内外,一般耐腐蚀场所。

防腐型外壳采用全不锈钢,保护管、连接柱可用钼二钛材料,连接部分均采用密封胶,可适用于多数腐蚀介质、气体的测量。

二、结构原理双金属温度计感温元件采用多圈直螺旋形双金属片。

一端固定,另一端(自由端)连接在芯轴上,轴向型温度计指针直接装在芯轴上。

径向型结构指示针通过转角弹簧与芯轴连接。

当温度变化时,感温元件自由端旋转,经芯轴传动指针在刻度盘上指示被测介质温度的变化值。

电接点温度计,指针上装有动接点,固定接点装在设业指针上指针触头随温度变化旋转,当温度达到或超过设定值时,接点闭合发出信号,以达自动控制和报警的目的。

三、主要技术参数1、温度计为轴向型、径向型、135°三种型式。

2、温度计的精度等级为1级、1.5级。

3、温度计的测量范围见表一。

4、温度计的时间常数不超过40S。

5、保护管的材料为1Cr18Ni9Ti不锈钢和钼二钛,其所能承受的分称压力为6.4MaP。

6、温度计分普通型、户外型、防腐型三种型式。

7、温度计的接点为上、下限,单限,双上限(全部常开)。

8、接点额定功率:10VA(无感负载)。

双金属温度计WSS481

双金属温度计WSS481

双金属温度计WSS481概述双金属温度计WSS481是一种常用的机械式温度计,用于测量液体或气体的温度。

它利用两种不同膨胀系数的金属薄片组成双金属片,当其受热时,两个金属薄片会因膨胀率不同而造成变形,从而通过一个机械结构(device)转化为温度的显示。

该温度计的测量范围广,可测量室温到高温范围内的温度,具有响应速度快、精度高、强度大、使用寿命长等优点。

下面将详细介绍双金属温度计WSS481的结构、工作原理、特点及应用。

结构双金属温度计WSS481主要由表盘、外壳、内芯、驱动机构以及显示机构等部分组成。

其中,表盘通常采用金属材质制成,覆盖有透明的玻璃或塑料材质,上面刻有温度刻度线及数字刻度。

外壳是保护温度计内部机构的壳体,一般采用不锈钢材质制成。

内芯包括两个不同材质的金属薄片组成的双金属片,双金属片与外壳之间填充有热膨胀介质。

驱动机构将温度计接收到的信号传递到显示机构。

显示机构通常采用指针式,指示出当前的温度值。

工作原理当双金属片受到环境温度的变化时,两种金属的膨胀率不同,会造成双金属片变形,并因此带动表盘指针的指示,从而测量出温度。

具体来说,双金属片的一个端部固定,另一个端部与机械结构相连。

当外部温度变化时,双金属片热膨胀程度不同,因此产生弯曲。

机械结构将双金属片的弯曲转化为指示表盘温度的机械运动,从而显示出温度值。

特点1.精度高:双金属片材料及机械结构的设计可以保证较高的精度,可满足不同场合的精度要求。

2.范围广:WSS481可以测量室温到高温范围内的温度,适用于不同的生产环境。

3.响应速度快:温度变化可通过机械结构快速反应到表盘指针上,响应速度较快。

4.寿命长:双金属片材料具有较好的耐久性和抗腐蚀性能,可以保证温度计的使用寿命较长。

5.安装方便:双金属温度计体积小,安装方便,可以满足不同的使用需求。

应用双金属温度计WSS481广泛应用于机械、化工、制药、电力等行业,在以下几个方面得到了广泛应用:1.工业:可用于测量各种工业设备的温度,如石油化工、塑料制造、机械制造等。

温度仪表工作原理及安装注意事项

温度仪表工作原理及安装注意事项

温度仪表工作原理及安装注意事项1、双金属温度计工作原理:双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,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来。

这种仪表的测温范围一般在-80℃~+500℃间,允许误差均为标尺量程的1.5%左右。

分类:普通双金属温度计、耐震型双金属温度计、电节点双金属温度计。

按双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。

①轴向型双金属温度计:指针盘与保护管垂直连接。

②径向型双金属温度计:指针盘与保护管平行连接。

③135°向型双金属温度计:指针盘与保护管成135°连接。

④万向型双金属温度计:指针盘与保护管连接角度可任意调整。

选型与使用:在选用双金属温度计时要充分考虑实际应用环境和要求,如表盘直径、精度等级、安装固定方式、被测介质种类及环境危险性等。

除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素。

此外,双金属温度计在使用过程中应注意以下几点:A、双金属温度计保护管浸入被测介质中长度必须大于感温元件的长度,一般浸入长度大于100mm,0-50℃量程的浸入长度大于150mm,以保证测量的准确性。

B、各类双金属温度计不宜用于测量敞开容器内介质的温度,带电接点温度计不宜在工作震动较大的场合的控制回路中使用。

C、双金属温度计在保管、使用安装及运输中,应避免碰撞保护管,切勿使保护管弯曲变型及将表当扳手使用。

D、温度计在正常使用的情况下应予定期检验。

一般以每隔六个月为宜。

电接点温度计不允许在强烈震动下工作,以免影响接点的可靠性。

E、仪表经常工作的温度最好能在刻度范围的1/3~2/3处。

2、压力式温度计工作原理: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。

双金属温度计工作原理一PPT课件

双金属温度计工作原理一PPT课件

➢ 接触式与非接触式测温特点比较
方式
接触式
非接触式
测量 条件
测量 范围
感温元件要与被测对象良好接触;感温 元件的加入几乎不改变对象的温度;被 测温度不超过感温元件能承受的上限温 度;被测对象不对感温元件产生腐蚀
需准确知道被测对象表面发射率;被 测对象的辐射能充分照射到检测元件 上
特别适合1200℃以下、热容大、无腐蚀 范 围 可 以 从 超 低 温 到 极 高 温 , 但
1.5
结构简单可靠,读数方便,精度较 低,不能远传
结构简单可靠,可较远距离传送 (<50m),精度较低,受环境温
度影响大
结构简单,精度高,读数不便,不 能传送
精度高,便于传送;需外加电源
测温范围大,精度高,便于远传, 低温精度差
结构简单,携带方便,不破坏对 象温度场;易产生目测误差,外界
反射、辐射会引起检测误差
e NBT e
N BT0
T
( T0
A
B)dT
由于NA、NB是温度的单值函数,如果T0=const. 则:
EAB(T,T0)=EAB(T )-EAB(T0 )=f(T )-C=g(T )
☆从上述公式得出结论:
➢ 热电偶回路热电势只与组成热电偶的材料及两端温度有关;与热 电偶的长度、粗细无关。(均质回路定律或均质导体定律)
温标衡量温度的标准尺度,是温度数值化的标尺。 各种温度计的刻度数值均由温标确定。 华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。
☆摄氏温标:
1740年瑞典人摄氏(Celsius)提出的,在标准大气压下,把 纯水的冰点规定为0度,水的沸点规定为100度。而将汞柱在这 两点间等分为100格,每等分格为摄氏1度,标记为℃。

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。

《双金属温度计》PPT课件

《双金属温度计》PPT课件

接触电势
当两种不同性质的导体或半导体材 料相互接触时,由于内部电子密度 不同,例如材料A的电子密度大于材 料B,则会有一部分电子从A扩散到 B,使得A失去电子而呈正电位,B 获得电子而呈负电位,最终形成由A 向B的静电场。静电场的作用又阻止 电子进一步地由A向B扩散。当扩散 力和电场力达到平衡时,材料A和B 之间就建立起一个固定的电动势。
石油醚
-130~25
戊烷
-200~20
玻璃管液体温度计的特点
1.测量准确、读数直观、结构简单、价格低廉,使用方便,
2.但有易碎、不能远传信号和自动记录等缺点。
根据所充填的工作液体不同,可分为水银温度计和有机液体温度计两类。
水银温度计不粘玻璃,不易氧化,容易获得较高精度,在相当大的范围内 (-38~356℃)保持液态,在200℃以下,其膨胀系数几乎和温度呈线性关 系,所以可作为精密的标准温度计。
根据封闭系统的液体或气体受热后压力变化的原理而制成 的测温仪表。
由敏感元件温包,传压毛细管和弹簧管 压力表组成。
若给系统充以气体,如氮气,称为充气 式压力式温度计,测温上限可达500℃, 压力与温度的关系接近于线性,但是温 包体积大,热惯性大。
1-温包; 2-毛细导管; 3-压力计
特点:必须将温包全部浸入 被测介质;毛细管最长不超 过60 m;仪表精度低,但使 用简便,而且抗震动。
若充以液体,如二甲苯、甲醇等,温包 小些,测温范围分别为-40℃~200℃ 和-40℃~170℃,
若充以低沸点的液体,其饱和汽压应随 被测温度而变,如丙酮,用于50℃~ 200℃。但由于饱和汽压和饱和汽温呈 非线性关系,故温度计刻度是不均匀的。
实例 压力式温度计
3.3 热电偶温度计

双金属温度计的原理结构选型常见故障及解决方法

双金属温度计的原理结构选型常见故障及解决方法

双金属温度计的原理结构选型常见故障及解决方法
双金属温度计的结构一般包括两层由不同材料组成的金属片,一层为
管状,另一层为圆片状,两层金属片通过焊接方式连接在一起形成双金属片。

当双金属片受热被加热时,由于两种金属片的热膨胀系数不同,使得
双金属片产生弯曲变形,通过传导杆将变形传递给指针或其他感应装置,
从而实现温度的测量。

在选型时,需要考虑要测量的温度范围、精度要求、环境条件等因素。

双金属温度计可以测量的温度范围相对较窄,一般在-200℃至600℃之间。

精度方面,通常在工作温度范围内,精度可达到0.5%~2%。

对于环境条件,双金属温度计对振动和冲击比较敏感,所以在选择时需要考虑设备的工作
环境。

在使用过程中,常见的故障有指针不动、指针摆动范围不正常、指示
错误等。

这些故障通常是由于双金属片受到外力干扰或温度传感器内部产
生问题所致。

解决方法主要包括调整双金属片的位置、清洁或更换双金属片、检查温度传感器的连接是否良好等。

另外,在使用过程中还需要定期
检查和校准,以确保测量的准确性和可靠性。

总结起来,双金属温度计是一种简单、可靠的温度测量装置,其原理
基于不同材料的热膨胀系数不同。

在选型时需要考虑温度范围、精度要求
和环境条件等因素。

在使用过程中常见的故障主要是指针不动、指针摆动
范围不正常、指示错误等,解决方法包括调整双金属片位置、清洁或更换
双金属片等。

双金属温度计广泛应用于各个领域中的温度测量。

双金属温度计工作原理一_图文

双金属温度计工作原理一_图文

☆热力学温标:
热力学温标又称开尔文温标,是由开尔文(Ketvin)在1848年提出的 ,符号为T,单位记为K,其规定分子运动停止时的温度为绝对零 度,因此又称绝对温标。
一种不依赖任何测温质(当然也就不依赖任何测温质的任何物理性 质)的绝对真实的绝对温标,以卡诺循环(Carnot cycle)的热量作为 测定温度的工具,即热量起着测温质的作用。
双金属温度计原理图
☆双金属温度计
双金属温度计的感温双金属元件 的形状有平面螺旋型和直线螺旋 型两大类,其测温范围大致为80℃—600℃,精度等级通常为 1.5级左右。
双金属温度计抗振性好,读数方 便,但精度不太高,只能用做一
般的工业用仪表。
☆压力温度计
压力温度计是根据一定质量的 液体、气体、蒸汽在体积不变 的条件下其压力与温度呈确定 函数关系的原理实现其测温功 能的。
EAB(T1,T2)=EAB(T1)-EAB(T2 同理,图b中C、A接点2与C、B)的接点3,同处于温度T0之中,此
回路的电势也为:
EAB(T1, T2)=EAB(T1)-EAB(T2)
根据上述原理,可以在热电偶回路中接入电位计E, 只要保证电位计与连接热电偶处的接点温度相等,就 不会影响回路中原来的热电势,接入的方式见下图所 示。
• 把整个温标分成4个温区,其相应的标准仪器 如下:
第一温区为0.65—5.0K,用3He和4He蒸汽温度计; 第二温区为3.0—24.5561K,用3He和4He定容气体温度计; 第三温区为13.803K—961.78℃,用铂电阻温度计; 第四温区961.78℃以上,用光学或光电高温计;
表 1 各温标间的换算关系
辐射温度计由辐射敏感元件、光学系统、显示仪表及辅助 装置等几大部分组成。

远传双金属温度计工作原理

远传双金属温度计工作原理

远传双金属温度计集热电偶(阻)、双金属温度计或温度变送器为一体,广泛用于冶金、石化、电力、轻纺、食品、国防等工业部门。

远传双金属温度计是将热电阻或热电偶的信号远传功能与双金属温度计就地指示功能相结合,它既能满足现场测温需求,亦能满足远距离传输需求,远传双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-40~+600℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面的温度测量。

远传双金属温度计,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。

当温度发生变化时,感温器件的自由端随之发生转动,带动细轴上的指针产生角度变化,在标度盘上指示对应的温度。

远传双金属温度计的性能特点:1、具有测温探头小,灵敏度高、线性刻度、寿命长等特点;2、具有远传输出电阻信号(PT100),抗震性,耐腐蚀性及大功率开关信号等多种功能;3、结构形式与国际同类产品相同,可替代进口。

远传双金属温度计的技术参数:1、精度等级1.5级;2、时间常数≤60S;3、探头耐压≤6Mpa;4、探头直径:φ8-10mm、可动外螺纹:M27*2;5、热电阻PT100(单路、双路输出)或4-20mA电流输出;6、防护等级:IP55。

安徽皖控自动化仪表有限公司成立于2012年,是专业从事工业自动化仪表研究开发、制造的专业厂家之一,注册资金5510万元。

自公司成立以来被评为高新技术企业、规模企业、成立有滁州市工业在线检测仪表工程技术研研究中心、获得青年文明号、民营科技企业的称号,市认定企业技术中心证书、高新技术产品认证证书、市科技进步奖。

展望未来,安徽皖控自动化仪表有限公司将会不断创新,通过提供具有国际水准的优质产品和卓越的服务为客户创造价值,在发展成为国内过程自动化仪表行业顶级企业的同时,促进中国自动化技术的应用与发展水平,为推动中国社会工业化的进程不断努力!。

双金属温度计原理

双金属温度计原理

双金属温度计原理
双金属温度计原理图之双金属感应片:
双金属温度计原理是应用热膨胀原理测温的,属于固体膨胀式温度计。

双金属温度计基于固体受热膨胀原理,测量温度通常是把两片膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在一起,构成双金属感温元件.当温度变化时,因双金属片的两种不同材料的线膨胀系数差异相对很大儿产生不同的膨胀和收缩,导致双金属片产生弯曲变形.根据不同的变形的量而产生不同的转动量,转动的量带动连接的转轴,转轴带动另一端的指示针,这样指示指针就可以指在正确的读数上,指示出了温度.
双金属温度计原理图一(双金属片受热原理图)见下:
根据双金属温度计原理,双金属温度计的感温元件的形状又可以分为有平面螺旋型和直线螺旋型两大类。

双金属温度计原理图二(双金属感应片形状图)
直线螺旋形平面螺旋形
根据双金属温度计的原理,双金属温度计的工作结构见下图:
双金属温度计原理图三(双金属温度计分解图)
双金属温度计的测量温度范围大致为:-80℃到550℃,但是极低和极高温度的精度不高。

双金属温度计的原理决定了双金属温度计的抗震性好,读数方便,广泛适用于在各种工业生产和设备中。

双金属温度计测量原理

双金属温度计测量原理

双金属温度计测量原理嘿,你有没有想过,在那些或热或冷的环境里,人们是怎么准确知道温度是多少的呢?今天呀,我就来给你讲讲双金属温度计的测量原理,这可真是个超级有趣的事儿呢!我有个朋友叫小李,他在一个工厂里工作。

有一次,他就和我聊起了他们厂里那些用来测量温度的仪器。

他说呀,双金属温度计可好用了。

我就特别好奇,这东西到底是怎么个工作法呢?双金属温度计啊,它的核心秘密就在那两片不同的金属上。

这就好比是两个人,一个是急性子,一个是慢性子。

这两种金属的热膨胀系数不一样。

啥叫热膨胀系数呢?简单来说,就是当温度变化的时候,有的金属会变得很大,就像那个急性子,一热就激动得“膨胀”得很厉害;而有的金属就比较淡定,温度变了,它也不会变化得那么夸张。

这两种金属就紧紧地贴在一起。

想象一下,当温度升高的时候,那个热膨胀系数大的金属就像个气球一样,开始拼命地膨胀。

可是旁边那个热膨胀系数小的金属呢,它没那么容易膨胀啊。

这时候会发生什么呢?就像两个人绑在一起跑步,一个想跑快,一个跑不快,那就只能弯曲了呗。

这个双金属片就会弯曲,而且温度越高,弯曲得就越厉害。

我还有个同学,叫小王,他是个很爱思考的人。

他就问我:“那这弯曲了又怎么能知道温度是多少呢?”嘿,这就涉及到双金属温度计的巧妙设计了。

这个弯曲的双金属片会带动一个指针,就像你用手去拨动指针一样。

这个指针下面有个刻度盘,就像我们平时看的时钟一样,只不过时钟是看时间,这个刻度盘是看温度的。

当双金属片弯曲到一定程度,指针就会指到相应的温度刻度上。

哇,是不是很神奇呢?在生活中,我们也能找到类似的例子呀。

比如说,有时候我们把不同的材料放在一起加热,就会发现它们的变化不一样。

就像木头和金属,在火边烤一烤,金属会很快变热,可能还会变形,而木头虽然也会变热,但是它的变化就没有那么明显。

双金属温度计利用的就是这种不同金属之间热膨胀的差异。

那在低温的时候呢?其实也是一样的道理。

温度降低的时候,热膨胀系数大的金属就会收缩得比较厉害,而另一个收缩得没那么多,双金属片还是会弯曲,只不过方向可能和温度升高的时候相反。

双金属温度计(精)

双金属温度计(精)

3.3 热电偶温度计 利用不同导体间 的“热电效应”现象 制成的,具有结构简 单、制作方便、测量 范围宽、应用范围广、 准确度高、热惯性小 等优点。且能直接输 出电信号,便于信号 的传输、自动记录和 自动控制。
一、热电偶的工作原理
两种不同的导体或半导体材料A和B组成闭 合回路,如果A和B所组成回路的两个接合 点处的温度不相同,则回路中就有电流产生, 说明回路中有电动势存在,这种现象叫做热 电效应。也称为塞贝克效应。由此效应所产 生的电动势,通常称为热电势。 E AB (T , T0 )
0.235
0.950 1.785 2.692 3.645 4.632 5.648 6.699 7.782 8.899 10.048
0.299
1.029 1.873 2.786 3.743 4.732 5.751 6.805 7.892 9.012 10.165
0.365
1.109 1.962 2.880 3.840 4.832 5.855 6.913 8.003 9.126 10.282
常用热电偶 铂铑10—铂热电偶;分度号S 正极是铂铑合金,其成分为铂90%与铑10% 负极由纯铂制成。 长时间可在0~1300℃之间工作 短时间测量可达到1600℃ 常用金属丝的直径为0.35~0.5mm。 优点:复现性好,精度高。一般可用于精密测量或作为国 际温标中的基准热电偶。物理化学性能稳定,适于在氧化 或中性气氛介质中使用。 缺点是热电势弱,灵敏度较低,价格昂贵,在高温还原 介质中容易被侵蚀和污染而变质。
二、液体膨胀式温度计 一种液体的体积为V,由于它的温度变化所引起的体积变化可以 用下式表示:
V VT
这种利用液体体积随温度升高而膨胀的原 理制成的温度计称为液体膨胀式温度计。 最常用的就是玻璃管液体温度计。 玻璃管液体温度计液体工质与测温范围

双金属温度计工作原理及选型

双金属温度计工作原理及选型

双金属温度计工作原理及选型产品简介:WSS系列双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。

双金属温度计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。

主要特点:现场显示温度,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。

工作原理:WSS系列双金属温度计是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。

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来。

这种仪表的测温范围是-80~500℃,允许误差均为标尺两程的1%左右。

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。

这种温度计和棒状的玻璃液体温度计的用途相似,但可使用在机械强度要求更高的条件下。

技术参数执行标准JB/T8803-1998 GB3836-83其他参数标度盘公称直径:60,100,150精度等级:(1.0),1.5热响应时间:≤40S防护等级:IP55角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%回差:双金属温度计回差应不大于基本误差限的绝对值重复性:双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2测温范围:正常工作天气条件:掩蔽场所-25~+55 5~100 户外场所-40~+855~100测量端形式:外形及尺寸:形式A B C E L d轴向型6523 73 - 75 100 150 200 300 400 500 750 1000Φ6 Φ8 Φ10105 23 73 - 155 23 73 - 径向型6550 110 34 105 50 110 34 105 50 110 34 135°向型10523 85 - 155 23 85 - 万向型10523 178 120 15523178120安装固定形式: 可动外螺纹管接头M H SW dM16×1.5 12 18 Φ6 Φ8 Φ10M20×1.5 16 22 M27×2 20 30 NPT1/4 15 18 NPT1/2 19 22 NPT3/42530可动内螺纹管接头M H SW dM16×1.5 12 18 Φ6 Φ8 Φ10 M20×1.5 16 22 M27×2 20 30 NPT1/4 15 18 NPT1/21922NPT3/42530固定螺纹管接头M H SW dM16×1.5 12 18 Φ6 Φ8 Φ10M20×1.5 16 22 M27×2 20 30 NPT1/4 15 18 NPT1/2 19 22 NPT3/42530卡套螺纹接头M H SW d M12×1.5 15 19 Φ6 M16×1.5 15 22 Φ8 M20×1.51624Φ10卡套法兰接头D D0 D1 SW d0 d Φ60 Φ42Φ24Φ22Φ9Φ8 Φ10固定法兰D D1 D2 H d0 d Φ105Φ75Φ55Φ16Φ14Φ8 Φ10备注:可提供ANSI、JB、HG等标准法兰。

WSS系列双金属温度计

WSS系列双金属温度计

WSS系列双金属温度计WSSX系列电接点双金属温双金属温度计是利用绕制成螺旋管状的双金属片一端固定,另一端与指针连接,随着温度的转变而转动,并带动指针旋转指示温度的单指针式温度计。

WSS双金属温度计普遍应用于中、低温测量的现场检测仪表,用来直接测量气体和液体的温度,具有无需外加能源、无污染、易读数、牢固耐用的特点。

WSS双金属温度计防水、防尘达IP65,且可防侵蚀、防震。

仪表整体采纳不锈钢(304),适用于侵蚀性场合。

充油型双金属温度计表盘内灌了油,使指针增加了阻尼,起到抗震作用。

本仪表结构靠得住、外观新颖、轻巧、美观。

WSS热套式双金属温度计与一般双金属温度计一样,是测量中、低温的现场的检测仪表,用来直接测量气体和液体的温度。

热套式双金属温度计在设备检修或双金属温度计损坏须改换时那么没必要降温、降压、停机,只需要卸换表芯即可,企业可免去没必要要的经济损失,实现持续生产。

WSSX电接点双金属温度计是用于测量中、低温的现场检测仪表,用来直接测量气体和液体的温度,并带有机械电接触装置。

当被测介质温度转变时,自由端上的细轴(及转向传动机构)带动指针及动触点转动,在刻度盘上指示出温度的转变值,当其与定触点(上、下限定触点)接触或断开的瞬时,使外接电路系统中的继电器及接触器动作,以达到自动操纵和报警的目的。

□要紧技术指标:1. 测量范围:-60~600℃2. 精度品级:级,(可按用户要求生产1级)3.刻度盘的外径:φ60 mm、φ100 mm、φ150mm (电接点型式仅有φ100 mm)4. 尾管长度: L=75~2000mm (热套式L≥100mm)5. 尾管直径:d=φ六、φ八、φ10(尾管长度75~1250mm) d=φ12(尾管长度75~2000mm.对尾管长度2000~3000mm精度为级)热套式:d=φ10、φ12注:量程范围为0~50℃、尾管直径d=φ六、φ八、φ10那么尾管长度L≥100mm6.安装固定形式:可动螺纹:尾管直径φ6mm、φ8mm:公制M16×、 M20×1 、 M27×二、英制 G3/4″、G1/2″;尾管直径φ10mm、φ12mm: M27×二、G3/4″;固定螺纹:公制M16×(φ12mm管子除外) M20×1 、M27×2;英制 G1/2″、ZG1/2″、NPT1/2″、G3/4″、ZG3/4″、NPT3/4″其它有固定法兰、护套管、法兰带护套、卡套螺栓等参见附录1注:假设用户需要其他规格的螺纹,请注明规格7.静压:8.工作环境温度:-40~85℃;电接点为-40~55℃9.工作环境湿度:5~100%;电接点为<85%10.尾管材质: 一样采纳1Cr18Ni9Ti,也可按用户需要选用0Cr18Ni12Mo2Ti、SUS304、SUS316等,热套型可在爱惜管外镀四氟乙烯或耐磨耐腐层(仅限于热套型)。

双金属温度计结构特征与工作原理

双金属温度计结构特征与工作原理

双金属温度计结构特征与工作原理工业双金属温度计是一种适合测量中、低温的现场检测仪表,可用来直接测量气体、液体和蒸汽的温度。

该温度计从设计原理及结构上具有防水、防腐蚀、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点,双金属温度计能在工作温度超过给定值时,自动发出控制信号切断电源或报警。

可取代其它形工的测温仪表,广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业和科研部门。

双金属温度计特点:无汞害,易读数,坚固耐震。

保护管材为1Gr18Ni9Ti不锈钢和钼二钛,承压、防腐能力强。

抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。

轴向型、径向型、135º型、万向型等品种齐全,双金属温度计适应于各种现场安装的需要。

双金属温度计分类:WSS系列双金属温度计WSSX电接点双金属温度计WTJ系列双金属温度计BT系列温度计保护套双金属温度计结构特征与工作原理:双金属温度计是用绕成螺纹旋形的热双金属片作感温元件,并将它装在保护套内,一端固定(固定端),另一端(自由端)连接在一根细轴上,轴端装有指针。

当温度发生变化时,感温元件的自由端随即转动,从而细轴带动指针产生角位移,在标度盘上指示出温度的变化;直型表则通过转向传动机构带动指针。

由于感温元件与温度变化呈线性关系,所以双金属温度计指针所指示的位置即是被测温度值。

表壳材料有钢板、铸合金、不锈钢板;检测元件还具有抽芯式结构;可调角型温度计的表头部分借助于波纹管,转角机构等零件,可以由角型到直型或从直型到角型任意角度转变。

电接点双金属温度计则在结构上增添了电接触组、调节装置和出线盒等部件。

在温度变化时,当与预先设定的控温定触点(上限与下限)相接触或断开的瞬间,使控制线路中的继电器或接触器动作,双金属温度计从而实现自动控温或报警的功能。

双金属温度计是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。

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。

双金属温度计的两层膨胀系数

双金属温度计的两层膨胀系数

双金属温度计的两层膨胀系数双金属温度计,听起来是不是有点高大上?其实它就是那种在我们日常生活中经常见到的小玩意儿,没错,很多人家里都有一个。

想象一下,在厨房里,锅里的水快开了,温度计的指针慢慢爬升,指向那令人期待的“沸腾”!这其中的秘密可就藏在这双金属的“合作”之中啦。

说到双金属,首先得聊聊它的结构。

它由两种不同金属条组成,一种金属的膨胀系数大,另一种则小。

当温度变化时,它们会因为膨胀程度不同而弯曲,最终推动指针,告诉你温度。

这就好比在班级里,有些同学学习超快,有些同学慢悠悠,大家一起努力,班级就能出成绩,哈哈,形象吧?膨胀系数是什么呢?简单说,就是金属在受热时膨胀的程度。

有的金属像热锅上的蚂蚁,受热就“嗖嗖”往外冒,而有的则稳稳当当,不急不躁。

这种差异就给双金属温度计带来了魔力。

就好比一场拔河比赛,一边用力拉,一边则慢半拍,结果是那种不协调的拉扯让他们最终合力完成了目标,嘿,这就是科学的魅力!这两种金属要选得恰到好处,要不然就可能会造成指针不准确,甚至根本无法使用,真是得不偿失。

说到这里,可能有人会问,那金属是怎么选择的呢?铝和铜就是其中的常客。

铝的膨胀系数大,铜则相对小,二者组合得天独厚。

就像那些拍档,虽然性格不同,但互补得刚刚好,合作愉快。

想象一下,铝就像个小火苗,随时准备烧起来,而铜则是那种稳重的大叔,虽然反应慢,但给你可靠的支持。

这种搭配真是妙不可言,推动着温度计的指针,让我们可以准确知道水是不是在“开战”。

再说说这个温度计的工作原理。

受热时,两种金属的弯曲程度不同,铝的部分膨胀得快,导致它向外弯曲,铜则稳住了阵脚。

就像你和朋友在一起打游戏,结果你太激动了,控制器把你带到了前线,而朋友稳稳的,给你补刀,哈哈。

这种紧密的配合就让温度计的指针逐渐转动,最终指向准确的温度。

这简直是一场无声的舞蹈,温度计的每一次转动,都是科学与艺术的结合,简直让人拍手称快!双金属温度计并不是万能的。

它也有自己的“脾气”。

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非接触式温度测量
感温元件不与被测对象直接接触,而是通过接受 被测物体的热辐射能实现热交换,据此测出被测 对象的温度;
非接触式测温具有不改变被测物体的温度分布, 热惯性小,测温上限可设计得很高,便于测量运 动物体的温度和快速变化的温度等优点。
接触式与非接触式测温特点比较
方式
接触式
非接触式
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。
摄氏温度和华氏温度的关系为
T ℉ = t℃ + 32
(6-1)
式中 T——华氏温度值;
t——摄氏温度值。
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。
原理上测量范围可以从超低温到极高温, 但1000℃以下,测量误差大,能测运动物 体和热容小的物体温度
精度
响应 速度
其它 特点
工业用表通常为1.0、0.5、0.2及0.1级, 实验室用表可达0.01级
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
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;被定 后的温度计可作为标准温度计来测温度。
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。
第6章 温度检测技术
6.1 温度与标定 6.2 测温方法分类及其特点 6.3 热膨胀式测温方法 6.4 热阻式测温方法 6.5 热电式测温方法 6.6 辐射法测温 6.7 新型温度传感器及其测温技术
前言
温度是国际单位制给出的基本物理量之一, 它是工农业生产、科学试验中需要经常测 量和控制的主要参数;
测量 条件
测量 范围
感温元件要与被测对象良好接触;感温元件
的加入几乎不改变对象的温度;被测温度不 超过感温元件能承受的上限温度;被测对象不 对感温元件产生腐蚀
需准确知道被测对象表面发射率;被测对 象的辐射能充分照射到检测元件上
特别适合1200℃以下、热容大、无腐蚀性 对象的连续在线测温,对高于l 300℃以上 的温度测量较困难
从热平衡的观点看,温度可以作为物体内 部分子无规则热运动剧烈程度的标志 温标与标定
6.1.1 温标
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
6. 1. 2 标定
温标
为了保证温度量值的准确和利于传递,需 要建立一个衡量温度的统一标准尺度,即 温标。
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
各类温度检测方法构成的测温仪表的大体测温范围
6.3 热膨胀式测温方法
6.3.1.玻璃温度计 6.3.2压力温度计 6.3.3双金属温度计
根据测温转换的原理,接触式测温又可分 为膨胀 (包括液体和固体膨胀) 式,热阻 (包 括金属热电阻和半导体热电阻) 式、热电(包 括热电偶和PN结)式等多种形式。
6.2 测温方法分类及其特点
根据传感器的测温方式,温度基本测量方 法通常可分成接触式和非接触式两大类。
接触式温度测量 非接触式温度测量
接触式温度测量
测温精度相对较高,直观可靠及测温仪表价格相 对较低;
由于感温元件与被测介质直接接触,从而要影响 被测介质热平衡状态,而接触不良则会增加测温 误差;被测介质具有腐蚀性及温度太高亦将严重 影响感温元件性能和寿命等缺点。
膨胀式测温是基于物体受热时产生膨胀的 原理,分为液体膨胀式和固体膨胀式两类。
PV=RT
(6-2)
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
国际实用温标
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;
1989年7月第77届国际计量委员会批准建立 了新的国际温标,简称ITS一90。
ITS一90基本内容为: 重申国际实用温标单位仍为K; 国际摄氏温度和国际实用温度关系为:
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) 。
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:
利用一些物质的某些物性(诸如尺寸、密度、 硬度、弹性模量、辐射强度等)随温度变化 的规律,通过这些量来对温度进行间接测 量。
经验温标
华氏温标
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。
按照华氏温标,则水的冰点为32℉,沸 点为212℉
经验温标
摄氏温标
t90 T90 273.15
把整个温标分成4个温区,其相应的标准仪器 如下:
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;
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。见表6-1所示:
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