КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекция 6
План: 6.1Термоэлектрический метод измерения температуры. 6.2 Характеристики термоэлектрических термометров 6.3 Типы термоэлектрических термометров
6.1 Термоэлектрический метод измерения температур основан на строгой зависимости термоэлектродвижущей силы (термо- ЭДС) термоэлектрического термометра от температуры. К числу достоинств термоэлектрических термометров следует отнести: 1. достаточно высокую степень точности; 2. возможность централизации контроля температуры путем присоединения нескольких термоэлектрических термометров через переключатель к одному измерительному прибору; 3. возможность автоматической записи измеряемой температуры с помощью самопишущего прибора; 4. возможность раздельной градуировки измерительного прибора и термоэлектрического термометра. Существует два варианта включения измерительного прибора (милливольтметра) в цепь термоэлектрического термометра (рис. 4). а – в разрыв спая; б – в разрыв электрода. а – в свободные концы; б – в термоэлектрод
6.2 Поправка на температуру свободных концов термоэлектрического термометра. При градуировке термоэлектрического термометра температура свободных концов обычно поддерживается при постоянной температуре t0, равной 0 °С. При измерении температуры в практических условиях температура свободных концов, в большинстве случаев, поддерживается постоянной, но не равной 0 °С. Чтобы ввести поправку на температуру свободных концов при t o ¹ 0, необходимо к Термо ЭДС, развиваемой термометром Е (t, t o) прибавить ЭДС, развиваемую свободными концами е (t o, 0) при отклонении t o от 0 °С: Е (t, 0) = Е (t, t o) + е (t, t o)
Основные требования, изъявляемые к термоэлектродным материалам. 1. Жаростойкость (определяет верхние температурные границы); 2. Механическая прочность; 3. Химическая инертность; 4. Термоэлектрическая однородность (при неоднородности развивается паразитная ЭДС); 5. Стабильность и воспроизводимость термоэлектрической характеристики; 6. Однозначная, желательно близкая к линейной, зависимость термо-э. д. с. от температуры; 7. Высокая чувствительность. 6.3 В зависимости от материала проводников термопары подразделяются на две группы: 1 – с электродами из благородных металлов и 2 – из неблагородных металлов. Платинородий – платиновые (ТПП), (t = 300¸1600 °С), применяются для измерения температур в окислительной и нейтральной среде. Для измерения отрицательных температур ТПП не применяются, так как их термо-ЭДС в этой области меняется немонотонно. Достоинства: высокая точность и воспроизводимость термо-эдс. Недостатки: высокая стоимость и низкая чувствительность. ТПП в зависимости от их назначения разделяются на разновидности: эталонные ТПП-Э, образцовые ТПП-О и рабочие повышенной точности ТПП-РПТ и технические ТПП. Платинородий-платинородиевые термоэлектрические термометры. t = 300 ¸ 1500 °С (кратковременно 1800 °С). Достоинство: для ТПР нет необходимости вводить поправку, если их температура t о не превышает 100°С Недостатки: дорого, не работают в восстановительной среде. Термопары из неблагородных материалов используются для измерения температур во всех средах. Хромель – копелевые термометры ТХК. t = -50 ¸ 600 °С. Невысокий температурный предел применения объясняется тем, что копелевая проволока, содержащая медь, сравнительно быстро окисляется при высоких температурах, и вследствие этого происходит изменение термо-э. д. с. Хромель-алюмелевые (Никельхром – никельалюминиевые) термоэлектрические термометры типа ТХА. t = -200 ¸ 1000 °С (кратковременно 1300 °С). Термоэлектрические термометры ТХА обладают лучшей сопротивляемостью окислению, чем другие термометры из неблагородных металлов, при работе в воздушной среде. Недостатки: Чувствительность к неоднородностям и механическим деформациям, возникающим при холодной обработке, в результате нарушается стабильность термоэлектрической характеристики.
Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 581; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |