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) |
Измерение температуры
Измерение стационарных температур. Любой термометр измеряет температуру своего чувствительного элемента. Эта температура может отличаться от температуры среды, которую требуется измерить. Разница температур обусловливает методическую погрешность измерения. Довольно часто датчик температуры (термопара, термометр сопротивнения и т. п.) расположен так, что в среде, температуру которойтнужно измерить, помещается только его чувствительный конец, а нерабочий конец с выводными проводами находится вне этой среды. От среды или тела, температура которых измеряется, тепло переходит к нерабочему концу и рассеивается им в окружающую среду. Даже в стационарных условиях датчик участвует в сложном теплообменном процессе. Температура в различных его точках различна. Наиболее существенна температура чувствительного элемента, который располагается на конце датчика. Чем меньше тепла рассеивает чувствительный конец, тем меньше разность температур между ним и измеряемой средой. При их равенстве чувствительный конец не рассеивает тепло и не получает его. Теплообмен между телами может происходить в результате трех факторов: теплопроводности тел, конвекции и теплообмена излучением (лучеиспускания). 1. При теплообмене путем теплопроводности тепловой поток проходит от изотермической поверхности с более высокой температурой Θ1 к изотермической поверхности с более низкой температурой Θ2. В одномерном тепловом поле через площадку площадью Q, перпендикулярную тепловому потоку, проходит поток мощностью (3.11.1) где λ - коэффициент теплопроводности; ΔΘ = Θ1- Θ2 –изменение температуры при переходе с одной изотермической поврехности на другую, расположенную на расстоянии Δ l. Предел lim(ΔΘ / Δ l) при Δ l → 0 называется градиентом температуры в данной точке тела. Коэффициент теплопроводности λ очень мал у газов, несколько больше у жидких тел и еще больше у твердых. Особенно велик он у металлов. 2.Конвекция имеет место на границе раздела твердого тела с жидкостью или газом или жидкости с газом. Она бывает естественной и вынужденной (принудительной). Естественная конвекция происходит при тепловом расширении жидкости и газа вследствие изменения их плотности. Более теплые частицы вьпесникггся вверх более холодными, имеющими большую плотность. Смена теплых частиц холодными возле поверхности тела приводит к ее теплоотдаче. Вынужденная конвекция происходит вследствие перемешивания жидкости или газа искусственным путем. Она всегда сопровождается естественной. Однако в этом случае роль естественной конвекции может быть невелика. Мощность теплового конвективного потока, проходящая через границу раздела двух сред, (3.11.2) где Qp — площадь поверхности раздела двух сред, имеющих температуры Θ1 и Θ2; α - коэффициент теплообмена. Значение α зависит от многих факторов: температуры, теплоемкости сред, их плотности, вязкости и других параметров. Его значение сильно увеличивается при увеличении скорости обтекания поверхности раздела. З.Все тела излучают энергию, причем зависимость мощности излучения от абсолютной температуры Т определяется соотношением (3.11.3) где С - коэффициент излучения тела, зависящий от состояний его поверхности. Одновременно с излучением тело поглощает излучение других тел. Мощность теплообмена излучением между двумя телами, имеющими (3.11.4) где С1,2 - некоторый эффективный коэффициент излучения, зависящий от коэффициентов излучения одного и другого тела. Рассмотрим более подробно теплообмениый процесс термометра. Рис.3.11.1 изгибах трубопровода, в местах сужения и у других местных сопротивлений. На прямолинейных участках скорость потока максимальна в середине сечения трубы. Для увеличения точности измерения температуры горячих, Мощность проходящего через термометр тегпового потока возрастает с увеличением площади теплообмена. Площадь можно увеличить увеличением глубины погружения термометра. Температура вдоль термометра меняется от температуры Θ2 (рис. 3.11.1), близкой к измеряемой температуре, до температуры Θ4, близкой к внешней температуре Θ5. Вдоль термометра имеется градиент температуры и существует тепловой поток, обусловленный теплопроводностью. Если измерительный конец термометра получает тепло от окружающей его среды только путем конвекции, то другие участки термометра,находящиеся внутри объекта, получают тепло также и путем теплопроводности от более нагретых участков (рис. 3.11.1,а). Вследствие зтого при удалении от стенки объекта 2 градиент температур ΔΘ / Δ l в термометре уменьшается, также уменьшается и тепловой поток, передаваемый путем теплопроводности. В
Рис.3.11.2 Рис.3.11.3 Рис.3.11.4 температуры ΔΘ / Δ l на чувствительном конце стремится к нулю, к нулю стремится и тепловой поток, передаваемый от него путем теплопроводности. Если нет других потерь тепла, то температура Θ2 будетравна температуре окружающей среды Θ1. Длину термометра не всегда можно увеличить поконструктивномонтажным соображениям. В этом случае для уменьшения теплового потока, исходящего от измерительного конца, можно рекомендовать теплоизоляцию его противоположного коню и места прохода через стенку объекта. Это повышает температуру всего термометра и уменьшает градиент температуры возле его измерительного конца. Измерительный коней термометра участвует в теплообмене излучением со стенками объекта и другими элементами его конструкции. Эти элементы могут иметь температуру, отличную от измеряемой, что вызывает потерн тепла измерительным концом и увеличивает погрешность измерения. Теплообмен излучением вызывает наибольшую погрешность при измерении высоких температур (более 400–500 °С), поскольку мощность лучистого теплового потока пропорциональна Т4. Для уменьшегшя излучения термометра его внешняя поверхность делается блестящей. Это уменьшает коэффициент излучения С и эффективный коэффициент излученияС12 в формулах (3.11.3) и (3.11.4) и уменьшает поток излучения. Другим путем его уменьшения является увеличение температуры Т2, входящей в формулу (3.11.4). Это достигается либо путем теплоизоляции стенок обьекта, например трубы, по которой троходит горячий гагз (рис. 3.11.2), либо установкой термометра или его измерительного конца 1 в экран 2 с полированными поверхностями (рис. 3.11.3). Экран имеет температуру, близкую Измерение нестационарных температур. Чувствительный элемент При рассмотрении динамических свойств датчика температуры полагаем, что присутствие термометра не изменяет температуру окружающей среды и что выравнивание температур в чувствительном элементе и защитном чехле происходит значительно быстрее, чем их нагревание, т. е. в данном поперечном сечении чувствительного элемента и соответственно зашитого чехла все точки имеют одинаковую температуру. Это допущение обычно справедливо при измерении температуры промышленными термометрами. Составим дифференциальное уравнение изменения температуры датчика по схеме, представленной на рис. 3.11.4. При увеличении температуры (3.11.5) где α1- коэффициент теплопередачи от среды к чехлу; S – площадь поверхности чехла; Θ1-температура чехла. (3.11.6) где С1 - теплоемкость чехла, и на нагрев чувствительного элемента: (3.11.7) где С2 - теплоемкость чувствительного элемента. (3.11.8) Подставив (3.11.5), (3.11.6) и (3.11.7) в (3.11.8), получим (3.11.9) Для того чтобы исключить bp этого выражения Θ1, воспользуемся (3.11.10) где S2 - поверхность чувствительного элемента; α - коэффициент теп- Продифференцировав это выражение и подставив полученное значение d Θ1/dt в (4.219), получим (3.11.11) - постоянные времени чехла, чувствительного элемента и смешанная постоянная времени. Изменение температуры чувствительного элемента датчика, имеющего одни защитный чехол, ошсывается дифференциальным уравнением второго порядка. Оно имеет апериодическое решение. При скачкообразном изменении измеряемой температуры от Θ'до Θ" температура чувствительного элемента Θ2 изменяется в соответствии с уравнением (3.11.12) где А1 и A2 - постоянные интегрирования; р1 и р2 - корни характеристического уравнения . (3.11.13) График изменения температуры Θ 2 показана на рис. 3.11.5. Рис.3.11.5 Рис.3.11.6 Датчик температуры с одним чехлом является инерционным звеном При аттестации динамических свойств да пика его испытания ведут в таких условиях, чтобы параметры среды влияли минимально. Для этого термометр опускается в сосуд с кипящей, непрерывно перемешиваемой водой. Благодаря интенсивному перемешиванию сильно возрастает коэффициент теплопередачи α1 и уменьшаются постоянные времени Т1 и Т2. В пределе они стремятся к нулю, и уравнение (3.11.12) вырождается в дифференциальное уравнение первого порядка: (3.11.13) При скачкообразном изменении измеряемой температуры на Δ Θ= Θ"- -Θ' градусов решение описывается выражением (3.11.14) где Θ'- начальная температура термометра. В условиях реального динамического испытания начальный участок Для определения интервала времени, в котором температура изменяется экспоненциально, строится график функции ln Δ Θ = f(t) (рис. 3.11.6). Линейный участок кривой соответствует экспоненциальному изменению температуры. Величина (3.11.14) где t1 и t2 - время начала и конца линейной части графика; Δ Θ1 и Δ Θ2 – соответствующие изменения температуры, называется постоянной тепловой инерцией датчика температуры. Она близка к постоянной
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 72; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |