大学物理论文温度计的种类

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1、温度计的种类、测温属性及原理简述——安全1301宋奇格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。测温原理:气体温度计是应用理想气体热胀冷缩的特性来测量温度的.实际气体在温度不太低、压强不太大的情况下可视为理想气体.T(p)=ap比例系数a由固定点确,固定点选取水的三相点,并规定其温度为273.6Ka=273.16K/PTR定容气体温度计T=273.16K*P/Ptr定压气体温度计T=273.16K*V/Vtr2、电阻温

2、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。测温原理:温度发生改变时,电阻将按下列公式随温度发生变化:R=R0(1+aθ)式中R是θ℃的电阻,R0是0℃时的电阻,a是常数。比较精确的式子是:R=R0(l+aθ+bθ2)式中b是第二个常数。电阻温度计在-260℃~+1200℃范围内,可作极精确的测定。它适用范围广,远远超出水银温度计。可作测温的标准。3、温

3、差电偶温度计:是一种工业上广泛应用的测温仪器。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,有的能测接近绝对零度的低温。测温原理: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。4、双金属温度计:专门用来测量5

4、00℃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。其测量范围为500℃至3000℃以上,不适用于测量低温。测温原理: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。是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。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。5、指针式温度计:也称寒暑表,用来测室温。测温原理:是用金属的热胀冷缩原理制成的,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

5、度。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:由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同,常见的玻璃管温度计主要有:煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计。玻璃棒式温度计按其用途不同,可以分为水银和有机液体两种类型。水银温度计可测-30+500℃以内温度,有机液体为

6、红色,可测-100+200℃以内温度,玻璃棒式温度计按用户需要,可以生产各种长度的温度计,最长可以生产到3米。优点是结构简单,使用方便,测量精度相对较高,价格低廉。缺点是测量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。且不能远传,易碎。测温原理:利用热胀冷缩。7、压力式温度计:最早应用于生产过程温度控制的方法之一。压力式测温系统现在仍然是就地指示和控制温度中应用十分广泛的测量方法。优点是:结构简单,机械强度高,不怕震动。价格低廉,不需要外部能源。缺点是:测温范围有限制,一般在-80~400℃;热损失大响应时间较慢;仪表密

7、封系统损坏难于修理,必须更换;测量精度受环境温度、温包安装位置影响较大,精度相对较低;毛细管传送距离有限制。压力温度计经常的工作范围应在测量范围的1/2--3/4处,并尽可能的使显示表与温包处于水平位置。其安装用的温包安装螺栓会使温度流失而导致温度不准确,安装时应进行保温处理,并尽量使温包工作在没有震动的环境中。测温原理:利用封闭容器内的液体,气体或饱和蒸气受热后产生体积膨胀或压力变化作为测信号。它的基本结构是由温包、毛细管和指示表三部分组成。它是8、转动式温度计:转动式温度计是由一个卷曲的双金属片制成。双金属片一端固定

8、,另一端连接着指针。两金属片因膨胀程度不同,在不同温度下,造成双金属片卷曲程度不同,指针则随之指在刻度盘上的不同位置,从刻度盘上的读数,便可知其温度。9、半导体温度计:由热敏电阻、连接导线和显示仪表组成,具有灵敏度高、构造简单和体积小等优点,通常用于测量与室温接近的温度以及测量快速变化的温度及点温度。其中最典型的是半

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