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) |
Манометрические термометры. Термометры жидкостные стеклянные
Термометры жидкостные стеклянные Термометры расширения Уровнемер буйковый пневматический УБ-П
УБ-П предназначен для непрерывного измерения уровня и преобразования его в пневматический сигнал от 0,2 до 1 кгс/см², с выходом по линии связи на вторичный прибор. Принцип действия основан на пневмосиловой компенсации. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Температурой называют физическую величину, характеризующую тепловое состояние тела. Температуру в термодинамической шкале обозначают в 0К, а в практической шкале - в 0С.
Т= (t+273,15) [0К]
Классификация приборов для измерения температуры По принципу действия приборы делят на следующие группы: 1. Термометры расширения. 2. Манометрические термометры. 3. Термометры сопротивления (работают в комплекте с логометрами и мостами). 4. Термопары (в комплекте с милливольтметрами и потенциометрми). 5. Пирометры излучения.
В них используются свойства твердых и жидких тел изменять свою длину или объем под влиянием температуры окружающей среды. Термометры расширения бывают двух типов: 1. жидкостные; 2. твердых тел (биметаллические).
Они получили большое распространение, благодаря простоте отсчета температуры, широкому температурному интервалу (от -1900С до +10000С) и достаточной точности измерения. Измерение температуры основано на изменении объема термометрической жидкости. Термометрической жидкостью служит: ртуть, толуол, этиловый спирт, пентан и др., но лучшей жидкостью является ртуть, которая не смачивает стекло, а потому дает наиболее точные показания (от -300С до +7000С). Недостатки: 1. Механическая непрочность. 2. Недостаточная четкость и наглядность шкалы. 3. Невозможность регистрации показаний на бумаге и передачи их на расстояние.
Принцип действия основан на зависимости давления в замкнутой термосистеме от измеряемой температуры.
Термометры сопротивления (Rt)
Принцип действия термометров сопротивления основан на свойстве проводниковых и полупроводниковых материалов изменять электрическое сопротивление при изменении температуры окружающей среды. Однако, измерить температуру одним лишь термометром сопротивления нельзя. Они работают в комплекте со вторичным прибором - мостом или логометром. Преимущества термометров сопротивления перед манометрическими термометрами:
Термометр сопротивления состоит из чувствительного элемента и наружной (защитной) арматуры. В качестве материала для чувствительного элемента используют медь и платину.
Rt = Rо (1+ αt0),
где α - температурный коэффициент сопротивления.
Термометры сопротивления бывают двух типов: платиновые (ТСП) и медные (ТСМ). ТСП - предназначены для измерения температуры от - 2000С до + 6500С; имеют следующие градуировки: Гр. 20 (Rо=10 Ом) Гр. 21 (Rо=46 Ом) Гр. 22 (Rо=100 Ом).
Новые градуировки ТСП: 10П, 50П, 100П. 10, 50, 100 – сопротивление при 00С П - платиновые ТСМ - предназначены для измерения температуры от -500 до +1800С. Имеют следующие градуировки: Гр. 23 (Rо=53 Ом) → 50 М Гр. 24 (Rо=100 Ом) → 100 М
Электронный равновесный мост
В качестве вторичных приборов в комплекте с термометрами сопротивления применяются обычно автоматические электронные равновесные мосты. Равновесные мосты служат для измерения сопротивления термометра сопротивления. Рис. Принципиальная схема равновесного моста
Устройство: ab; bc; cd; ad - плечи моста; ас; bd -диагонали моста; ас - диагональ питания; bd - измерительная диагональ; R1, R2 - постоянные сопротивления из манганина; Rр - переменное калиброванное сопротивление из манганина (реохорд); Rл - сопротивление линий (соединительных проводов); Rt - термометр сопротивления; НП - нуль- прибор В основу работы моста положен принцип равновесия. Мост находится в равновесии, если произведения сопротивлений противолежащих плеч равны. При равновесии моста удовлетворяется равенство:
R1(Rt + 2Rд) = R2 ∙ Rp,
откуда
В этом случае разность потенциалов Ubd= 0, ток не будет протекать через НП, и стрелка установится на нулевой отметке. При изменении измеряемой температуры величина Rt изменится, и мост разбалансируется. Чтобы восстановить равновесие, необходимо при постоянных сопротивлениях R1, R2, Rл изменить величину сопротивления реохорда Rр, переместив его движок. Таким образом, если откалибровать сопротивление Rр, то по положению его движка при равновесии моста можно однозначно судить о величине сопротивления Rt и, следовательно, об измеряемой температуре.
Дата добавления: 2015-06-29; Просмотров: 539; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |