第二章-点测量计算在热物理测量技术中的应用
第二章技术测量基本知识与常用计量器具

度量指标是用以选择和使用计量器具、研究和判别测量方法正确 性的依据。
第一节 技术测量的基本知识
1.刻度间距(刻线间距)计量器具标尺上两相邻刻线中心的距离。 2.分度值(刻度值或读数值)计量器具标尺上每一刻度间距所代表 的被测量的数值。 3.示值范围 计量器具标尺上所显示或指示的起始值到终止值的 范围。 4.测量范围 计量器具所能测量的被测量的最小值到最大值的范 围。 5.灵敏度(放大比)计量器具对被测的量变化的反映能力。
第二节 测量长度尺寸的常用计量器具
表2-4 其他游标量具
第二节 测量长度尺寸的常用计量器具
表2-4 其他游标量具
第二节 测量长度尺寸的常用计量器具
图2-3 带表卡尺 1—量爪 2—百分表 3—毫米标尺
第二节 测量长度尺寸的常用计量器具
图2-4 数显卡尺 1—下量爪 2—上量爪 3—游框显示机构 4—尺身
第一节 技术测量的基本知识
(3)量仪 将被测几何量的量值转换成可直接观测的指示值(示值) 或等效信息的计量器具,一般具有传动放大系统。 1)机械式量仪 用机械方法实现原始信号转换的量仪,如指示表、 杠杆齿轮比较仪等。 2)光学式量仪 用光学方法实现原始信号转换的量仪,如光学计、 工具显微镜等。 3)电动式量仪 将原始信号转换为电量形式信息的量仪,如电感 比较仪、电容比较仪、干涉仪等。
第二节 测量长度尺寸的常用计量器具
6.量块的使用方法 量块的使用方法可分为按“级”使用和按 “等”使用两种。
二、游标量具
利用游标和尺身相互配合进行测量和读数的量具称游标量具。 1.游标卡尺的结构形式和用途 游标卡尺简称卡尺,最常用的三 种见表2-2。
表2-2 常用的游标卡尺(单位:mm)
热量和温度的测量

热量和温度的测量热量和温度是热学领域中常用的概念,它们在物理学、工程学、环境科学等领域中都有重要的应用。
准确测量热量和温度对于科学研究和工业生产都具有重要意义。
本文将介绍热量和温度的概念、测量方法以及常用仪器设备。
一、热量和温度的概念热量是物体内部分子间传递的能量,通常表现为温度的升高或物体发热。
温度则是反映物体内部分子热运动强弱的物理量,它是一个与热平衡有关的状态参量。
在国际单位制中,热量的单位是焦耳(J),温度的单位是摄氏度(℃)或开尔文(K)。
二、热量的测量方法有多种方法可以测量热量,常见的方法包括热平衡法、电热等效法和相变热法。
1. 热平衡法热平衡法是通过将待测物体与已知温度的物体接触,使其达到热平衡,从而确定待测物体的温度。
这种方法适用于固体或液体的温度测量,常用的热平衡仪器有温度计、热导仪和红外线测温仪。
2. 电热等效法电热等效法是利用已知功率的电热器加热待测物体,在一定时间内测量物体温度的变化,从而确定物体的热容量。
电热等效法适用于固体和液体的热容量测量,常见的仪器设备有电热容量测定器和差示扫描量热仪。
3. 相变热法相变热法是通过测量物质相变时释放或吸收的热量来确定物体的热容量。
常见的相变热法包括冰点法和沸点法,它们分别利用了水在冰点和沸点时的相变热。
三、温度的测量方法温度的测量方法多种多样,常用的包括温度计、热敏电阻、热电偶和红外线测温。
1. 温度计温度计是利用物质的热胀冷缩性质来测量温度的仪器,常见的温度计有水银温度计、酒精温度计和电子温度计。
水银温度计是最常用的一种,它利用水银在温度改变时的体积变化来测量温度。
2. 热敏电阻热敏电阻是一种电阻值随温度变化的元件,它的电阻与温度成正比或反比关系。
根据电阻与温度变化的不同曲线特性,常见的热敏电阻有铂电阻、镍铬电阻和铜电阻。
3. 热电偶热电偶是利用两种不同金属的热电效应来测量温度的仪器,它的原理是两种金属在不同温度下产生电势差。
常用的热电偶有铂铑-铂热电偶和铜-铜镍热电偶。
热工仪表基础知识

第一章 热工仪表概述
热力生产过程中对各种热工参数,如温度、 压力、流量、液位、物位及位移等状态参 数的测量称为热工测量。实现热工测量所 使用的工具称为热工仪表。 热工测量及仪表不仅在火电厂热力生产过 程中占有重要地位,在化工、石油、冶金 等工业部门及科学研究中也都不可缺少。
第一章 热工仪表概述
第二章 温度测量及仪表
华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32 度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报 氏1度,符号为oF。 摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0 度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报 氏1度,符号为℃。
热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分 子运动停止时的温度为绝对零度,定义为水三相点的热 力学温度的1/273.16,记符号为K。
1、为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热 交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道 和设备的死角附近装设热电阻. 2、带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减 少测量误差热电阻应该有足够的插入深度:
三、热电阻温度计
(1)对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管 道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米, 那热电阻插入深度应选择100毫米;
○3四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线 制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U, 再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消 除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
三、热电阻温度计
对热电阻的安装,应注意有利于测温准确,安全可考及维 修方便,而且不影响设备运行和生产操作.要满足以上要 求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下 几点:
《热工基础及应用》第3版知识点汇总

《热工基础及应用》第3版知识点第一章 热能转换的基本概念本章要求:1.掌握研究热能转换所涉及的基本概念和术语;2.掌握状态参数及可逆过程的体积变化功和热量的计算;3.掌握循环的分类与不同循环的热力学指标。
知识点:1.热力系统:根据研究问题的需要和某种研究目的,人为划定的一定范围内的研究对象称为热力系统,简称热力系或系统。
热力系可以按热力系与外界的物质和能量交换情况进行分类。
2.工质:用来实现能量相互转换的媒介物质称为工质。
3.热力状态:热力系在某瞬时所呈现的宏观物理状态称为热力状态。
对于热力学而言,有意义的是平衡状态。
其实现条件是:0,0,0p T μ∆=∆=∆=。
4. 状态参数和基本状态参数:描述系统状态的宏观物理量称为热力状态参数,简称状态参数。
状态参数可按与系统所含工质多少有关与否分为广延量(尺度量)参数和强度量状态参数;按是否可直接测量可分为基本和非基本状态参数。
5. 准平衡(准静态)过程和可逆过程:准平衡过程是基于对热力过程的描述而提出的。
实现准平衡过程的条件是推动过程进行的不平衡势差要无限小,即0p ∆→,0T ∆→(0μ∆→)。
6、热力循环:为了实现连续的能量转换,就必须实施热力循环,即封闭的热力过程。
热力循环按照不同的方法可以分为:可逆循环和不可逆循环;动力循环(正循环)和制冷(热)循环(逆循环)等。
动力循环的能量利用率的热力指标是热效率:0=t H W Q η;制冷循环能量利用率的热力学指标是制冷系数:L 0=Q W ε。
第二章 热力学第一定律本章要求:1. 深入理解热力学第一定律的实质;2. 熟练掌握热力学第一定律的闭口系统和稳定流动系统的能量方程。
知识点:1. 热力学第一定律:是能量转换与守恒定律在涉及热现象的能量转换过程中的应用。
热力学第一定律揭示了能量在传递和转换过程中数量守恒这一实质。
2. 闭口系统的热力学第一定律表达式,即热力学第一定律基本表达式:Q U W =∆+。
第二章物质世界的尺度、质量和密度 单元测试 2022-2023学年物理八年级上册 北师大版

第二章物质世界的尺度、质量和密度综合测试一、选择题(每题3分,共30分)1.一个物体的质量是50 kg,通常情况下这个物体应该是() A.一个中学生B.一本书C.一只猫D.一块饼干2.下列单位换算正确的是()A.20 km=20 km×1 000 m=20 000 mB.80 μm=80 μm×10-6=8×10-5 mC.1.0 g/cm3=1.0×10-3 kg10-6 m3=1.0×103 kg/m3D..5×103 kg/m3=1.5×103 g106 cm3=1.5×10-3 g/cm33.关于质量和密度,下列叙述正确的是()A.实验室常用弹簧测力计测量质量B.“冰墩墩”从地球带往太空,质量不变C.水结成冰后,密度不变D.飞机采用密度较大的材料制造4.通常人们说“铁比棉花重”,其实质是()A.铁的质量比棉花大B.铁的体积比棉花小C.铁的密度比棉花大D.铁的熔点比棉花高5.小明用分度值是1 mm的刻度尺先后5次测量科学课本的长度,各次测量值分别为25.46 cm、25.45 cm、25.66 cm、25.44 cm、25.47 cm,则科学课本的测量值应取()A.25.455 cmB.25.46 cmC.25.496 cmD.25.47 cm6.小明想用天平称出20 g水,先用正确的方法测出空烧杯的质量,如图甲所示。
然后在右盘中增加20 g砝码,接着向烧杯中注入一定量的水,指针位置如图乙所示。
接下来的操作应该是()A.向左调节平衡螺母B.向左移动游码C.用滴管向烧杯中加水D.用滴管从烧杯中取水7.关于密度的理解,下列说法正确的是()A.密度与质量成正比,质量越大密度越大B.密度与体积成反比,体积越大密度越小C.某种物质的体积一定时,密度与质量成正比D.密度是物质的特性,其与质量和体积无关8.“嫦娥五号”在月球上收集了一满罐的月球土壤(简称“月壤”),科研人员称出其质量为1 731 g,与计划的2 000 g存在差距,主要原因是收集罐的容积是按照月壤密度为1.6×103 kg/m3而设计的。
第二章大学物理实验基础知识

有效位数取决于仪器和被测量量本身的大小,仪器精度决定 存疑数字的位置(一般为仪器最小刻度的下一位),被测量量 的大小决定可靠数字的个数。
0 mm 10 20 30 40
L=14.6(mm)
第二章 大学物理实验基础知识
使用不同精度的测量仪器,得到的测量数据,其有效数字的 有效位数则不同,有效位数越多,说明测量结果越精确。
第二章 大学物理实验基础知识
过失误差 由于测量者在测量过程中粗心大意所发生的错误 或失误而造成的一种误差,只要认真、细心操作, 完全可以避免这种误差。
第二章 大学物理实验基础知识
§2.3测量结果的有效数字
对某一物理量测量时,由仪器中读取的准确数字称为可靠数 字,估读的欠准确数字称为存疑数字,可靠数字和存疑数字统 称为测量结果的有效数字,有效数字的个数叫有效位数。 有效数字一般都是由几位可靠数字和1—2位存疑数字构成。
用模拟法测绘静电场 气垫导轨上的实验 三棱镜折射率的测量 透镜焦距的测量
有效数字的读取和计算 光栅衍射实验
密立根油滴实验 测量及其结果表达式
实验基础理论知识 电学元件伏安特性的研究、
电位差计的使用 灵敏电流计的研究、
数据处理方法
自组装直流单臂电桥 基本实验方法 自组望远镜
基础性实验
综合性实验
实验项目 设计性实验
掌握测量误差的基本知识, 具有正确处理实验数据的 处理实验数据的常 用方法 基本能力
基本
要求
掌握基本物理量的测量方法。 了解和学会常用的物理实验方法。 掌握实验室常用仪器的性能。 掌握常用的实验操作技术 。
第二章 大学物理实验基础知识
§2.1 测量
测量
将待测量量与同类计量标准单位相比较的过程。 测量结果 由测量所得到的赋予被测量的值,具有单位和量纲 测量可分为直接测量和间接测量。 测量也可分为单次测量和多次测量。
热工测量及仪表电子教案
1、光学高温计
(1)测量原理
当物体温度高于700℃时,物体在波长为λ时的亮度B λ及其辐射力λE 成正比
B λ=c λE (
C 为比例常数)
则实际物体的在波长λ的亮度B λ及温度的关系为
B λ=c )/(512T c e E c λλλλε--
亮度温度:在波长为λ的单色辐射中,若物体在温度T 时的亮度B λ和绝对黑体在温度为T S 时的亮度B 0λ相等,则把绝对黑体的温度T S 称为被测物体在波长为λ时的“亮度温度”。
T 及T S 的关系为:
亮度温度总是低于实际温度,ελ越小,则亮度温度及实际温度之间的差别就越大。
(2)WGGZ 光学高温计
2、光电高温计
3、使用单色辐射高温计的注意事项
1)非黑体辐射的影响(要人造黑体辐射条件)、中间介质的影响(灰尘、烟雾等)
2)对被测对象的限定(对反射光很强的物体不适用,不发光的透明火焰不适用)
三、全辐射高温计(了解)。
测量基础知识和操作_培训_
被测量的测量方法。
累积法:把某些难以用常规仪器直接测量的物理量用累积的方 法,将小量变大量,不仅便于测量,而且还可以提高 测量准确度。如小样品的质量。
第四章 测量方法的选择
测量方法的正确选择
1、测量方法选择的基本原则: 在满足精度的前提下,选择最经济的方法。 2、选择计量器具准确度的方法: 选择计量器具准确度取决于测量方法的准确度系数K,K值一般取 1/3~1/10。测量准确度较高、测量对象的公差值小,K值可等于或 接近1/3;测量准确度较低、测量对象的公差值大,K值可以小一些, 最小为1/10;一般情况下取1/5。 K=Δ /T Δ =K·T 式中:Δ ——测量方法的极限误差; T——被测对象的公差值。 按照国家标准 GB/T3177—2009产品几何技术规范(GPS)光滑工件 尺寸的检验中规定选择计量器具。所选计量器具的测量不确定度u小 于或等于测量不确定度的允许值u1。
最小形变原则
自重变形:大小与零件的支承方式和支承点位置有关。如一长形工件,若支承点为:
l=0.2203L ,白塞尔点----杆的长度变化最小;一般线纹尺测量时采用. l=0.2113L ,艾利点----杆的两端面平行度变化最小。
测大尺寸量块量时采用。
l= 0.2232L ----杆的中间和两端变形(下降)量相等,杆的全长弯曲变形最小。
设计基准、工艺基准、加工基准、装配基准与测量基
准相一致,称为五基准统一原则。
在工艺设计和加工中力求达到与设计、装配基准相统
一,测量时也是如此。在设计基准难以与工艺、加工基 准相统一的条件下,测量基准首选与设计基准相统一。
第二章 测量的基本原则和特性
基准统一原则
热力学第02章 第一定律
推动工质移动所作的功;或因工
质在开口系统中流动而传递的功。
pAx pV mpv
推动功作用在质量m上。m被推入系统内,所以推动功随质量 m一起进入系统。 推动功的意义:工质m流入系统所带入的功(外界对系统作功);
工质m流出系统所带出的功(系统对外界作功)。
2.推动功(flow work; flow energy): p,v ⊿x 如果工质在传递推动功的时候没有热力状态的变化,当然也不 会有能量形态的变化。此时工质所起的作用只是单纯的运输能 量,就像传送带一样,把这部分推动功传递到其他地方。 p
热力学第一定律:
进入系统的能量 —
离开系统的能量 = 系统内部能量的增量
第一定律定第一表达式 第一定律定第二表达式
Q dU W
Q dH Wt
上节课内容回顾
第一定律第一解析式 —— 热 功的基本表达式
Q U W q u w
1)对于可逆过程
δQ dU δW δq du δw
第二章 热力学第一定律
the first law of thermodynamics
§2-1 热力学第一定律的实质
实质:能量传递和形态转化以及总量的守恒。(在工程
热力学的研究范围内,主要考虑的是热能和机械能之间的 相互转化和守恒的规律) 热力学第一定律是实践经验的总结。第一类永动机迄今都 不存在,而且由第一定律所得出的一切推论都和实际经验 相符,可以充分说明它的正确性。 第一类永动机(不消耗能量而作功)是不可能造出来的。
出口2 假如工质从状态1到状态2做膨胀功是w。那么在不考虑工质宏 观动能和位能变化时,开口系和外界交换的功量是膨胀功与流 动功的差值: 注:如需要考虑工质的动能和位能变化,还应该计算动能差 和位能差
高中物理 第二章热力学第一定律 - 热能工程
第二章 热力学第一定律一、目的及要求:掌握热力学第一定律在闭口系统及开口系统的表达式,掌握状态参数热力学能U 及焓H 的含义,掌握各种功(流动功、推动功、容积变化功、技术功等)的含义。
二、内容:2.1热力学第一定律的实质 2.2热力学能和总能 2.3能量的传递与转化 2.4焓及热力学第一定律的基本能量方程式 2.5 开口系统的能量方程式及能量方程式的应用三、重点及难点:2.1 深入理解热力学第一定律的实质,熟练掌握热力学第一定律及其表达式。
能够正确、灵活地应用热力学第一定律表达式来分析计算工程实际中的有关问题。
2.2 掌握能量、储存能、热力学能、总能的概念。
2.3 掌握体积变化功、推动功、轴功和技术功的要领及计算式。
2.4 注意焓的引出及其定义式。
四、主要外语词汇:enthalpy, first law of thermodynamics,五、本章节采用多媒体课件六、复习思考题及作业:思考题:1、热力学第一定律的实质是什么?2、闭口系热力学第一定律的两个数学表达式q du w δδ=+和t q dh w δδ=+的适用范围有何不同?3、工质进行膨胀时是否必须对工质加热?工质吸热后热力学能是否一定增加?对工质加热其温度反而降低是否有可能?4、膨胀功、推动功、轴功和技术功四者之间有何联系和区别?5、为什么推动功出现在开口系能量方程式中,而不出现在闭口系能量方程式中?6、什么是焓?它的物理意义是什么?为什么说它是工质的状态参数?7、如图中过程1-2与过程1-a-2,有相同的初态和终态,试比较两过程的功谁大谁小?热量谁大谁小?热力学能的变化量谁大谁小?8、如图所示一内壁绝热的容器,中间用隔板分为两部分,A 中存有高压空气,B 中保持高度真空。
如果将隔板抽出,容器中空气的热力学能如何变化?为什么?作业:2-3,2-5,2-6,2-8,2-9,2-11,2-12第二章热力学第一定律热力学第一定律是热力学的基本定律之一,它给出了系统与外界相互作用过程中,系统能量变化与其它形式能量之间的数量关系。
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浙江大学热能工程研究所
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动力工程硕士班2010-现代热物理测试技术
镀膜式瞬态热流传感器示意图
引线 引线
引线
0.45 m 0.6mm
引线
镍膜 微晶玻璃基座 20mm
Nu A b Re n Q F (T T0 ) I w Rw
2
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动力工程硕士班2010-现代热物理测试技术
恒温(阻)式热线风速仪的原理性电路
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恒流式热线风速仪的原理性电路
浙江大学热能工程研究所
四线制热电阻测温电路
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动力工程硕士班2010-现代热物理测试技术
热敏电阻
• 热敏电阻是利用半导体的电阻值随温度显著变化这一 特性制成的一种热敏元件。它是由某些金属氧化物 〔主要用钻、锰、镍等的氧化物)根据产品性能不同, 采用不同比例的配方,经高温烧结而成的。
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动力工程硕士班2010-现代热物理测试技术
瞬态传热系数计算公式
镍膜 x=0
T0 Tp
Qp P
T x
x0
微晶玻 璃基座
T x0 Qp x hi A P (TP T0 ) A P (TP T0 ) P
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动力工程硕士班2010-现代热物理测试技术
• 目前应用较广泛的热电阻材料是铂和铜。
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动力工程硕士班2010-现代热物理测试技术
常用热电阻的电阻与温度关系
lim
t 0 1 Rt0
R t
1 Rt0
dR dt
100
W (T90 ) R(T90 ) / R(273.16K )
R100 R0 100 R0
判断转换结束 Yes
No
读 205通 道 的 值 作 为 结 果 的 低 8位 , 206通 道 的 低 4位 值 作 为 结 果 的 高 4位 , 合 成 为 12位 数 据 输 出
IP: =IP+1
No
判断采样结束 Yes 退 出
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动力工程硕士班2010-现代热物理测试技术
瞬态传热系数计算步骤
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• 热容小,动态响应高 • 能采用温度电阻响应特性好的金属材料,
制成热膜电阻
镀膜式热流传感器 作为一次元件的优点
• 把温度和热流非电量转化为电信号,便于
用计算机在线测量
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选用镍金属作为 镀膜材料的原因
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动力工程硕士班2010-现代热物理测试技术
工业用铂、铜电阻温度计的技术指标
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热电阻的结构
三线制热电阻 四线制热电阻 1--不锈钢管 2--热电阻 3--导线 4--绝缘材料
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1.计算机测量电压值 电桥输出
2.由电桥输出计算镍膜电阻值和表面温度
Ub ( R2 R1 )E R 2 R 3 R1 R p r
3.求解镀膜元件瞬态导热方程求得瞬态传热系数值
R p R 1[ 1 R2 f ( V) R2 R3 E 1] r
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dR R
dL L
d
dA A
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膜片式压力变送器
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组合式箔应变片
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压阻式应变片
• 硅和锗等半导体材料在压力作用下电阻会变化 (压阻效应)
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沿床深度试验用瞬态传热探头
镍膜 硅酸铝纤维 四氟乙烯基座 镀膜元件引线 凹槽
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30
镀膜元件
20mm
10mm 5mm
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测 量 电 路
信 R3 R2=100 Ub 模 号 数 放 Vi Rp r=1.8 R1=10 大 器 Vo 转 换 V 计 算 机
5mm 20mm
侧视图
浙江大学热能工程研究所
俯视图
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镀膜元件的电阻与温度关系
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水冷壁用镀膜式瞬态传热探头
镍膜 四氟乙烯基座 通孔
12
25 19
5mm
20 硅酸铝纤维
10
80
10
浙江大学热能工程研究所
浙江大学热能工程研究所
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电测技术的优点
• 测量的准确度和灵敏度高,测量范围广。 • 电磁仪表和电子装置的惯性小,测量的反应速度快,即具有比 较宽的频率范围,不仅适用于静态测量,亦适用于测量动态过 程。 • 能自动连续地进行测量,便于自动记录,并能根据测量结果, 配合调节装置,进行自动调节和自动控制。 • 采用微处理器做成的智能化仪器,可与微型计算机一起组成测 量系统,实现数据处理、误差校正、自监视和仪器校准等功能。 • 可以进行远距离测量,从而能实现集中控制和遥远控制.
具有压电效应的物质很多,如压电晶 体类有石英、酒石酸钾钠,压电陶瓷 类有钛酸钡、锆钛酸铅等,日前应用 最广泛的还是石英
•
石英压电效应
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电感式压力传感器
铁芯1和衔铁2均由导磁性材料硅 钢片或坡莫合金制成。衔铁和铁 芯之间有空隙6,在压力作用下, 衔铁随膜盒3上下运动,磁路中的 气隙δ随之改变,使线圈的磁阻发 生变化,从而引起线圈电感的变 化。线圈中的电感等于单位电流 所产生的磁链。
浙江大学热能工程研究所
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热敏电阻的温度-电阻特性
• 热敏电阻的阻值与温 度的关系不是线性的
B B RT R0 exp(T T0 )
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热线(膜)风速仪
• 基本原理:
– 当气体绕被加热圆柱体作强迫对流时,随着气流速度的增 加,固柱体被带走的热量也增加,温度下降。流速与圆柱 体温度之间有一定的依赖关系 – 热线风速仪的原理是建立在热平衡原理基础上的,也就是 说金属丝中由温度升高所产生的热量应该等于气流所带走 的热量。在热平衡过程中.涉及到流速、加热电流、丝温 度(或丝电阻)三个量之间一定的内在联系。这种关系可以 用传热学中的准则方程10-现代热物理测试技术
热电效应
• 当热电偶的两个接点温度不同时,回路中将产生电流,称为热 电流,产生热电流的电动势称为热电势(塞贝克电势) • 当参比端的温度T0保持恒定时,热电势是测量端温度T的函数, 因此可以用热电势表示温度。 • 热电现象是由珀尔帖和汤姻逊两个可逆效应引起的,并伴随有 焦尔热和导热两个不可逆的过程。 • 热电势由接触电势(珀尔帖电势)和温差电势(场姆逊电势)两部分 组成.
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热物理参数的测量系统
• 一个完整的热物理参数测量系统,应包括 信息的获得、转换、显示和处理几个单元
指示仪 被测量
传感器
测量电路
记录仪 数据处理 系统
电源
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热电传感器
• 热电传感器是将温度变化转化为电量变化 的元件 • 热电传感器的主要类型:
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电涡流传感器
由电感线圈震荡产生交变磁 场,被测金属物体通过磁场 时,吸收磁场能量在其内部 产生电涡流,电涡流的形成 将产生一个反向作用的磁场, 造成线圈电感量发生改变, 通过测量电感量的变化,达 到测量金属物体位移、速度 的目的
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E=13.3V
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从 204通 道 送 控 制 信 号
模 数 转 换 控 制 流 程 图
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设置采样记数器
IP
从 205通 道 送 采 样 通 道 号 ( 0-15)
206通 道 启 动 A/D转 换
读 204通 道
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压力测量
• • • • • 电阻式应变压力传感器 电感式压力传感器 电涡流式压力传感器 电容式压力传感器 压电式传感器
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电阻应变式压力传感器
丝式应变片是由一根具有高电阻系数的电阻丝(直径 0.015~0.05mm),平行地排成栅形(一般2~40条),电阻值 60~200Ω,通常为120Ω,牢贴在曲纸片上,电阻丝两端焊有 引出线,表面贴一层薄纸,即制成了纸基的电阻丝式应变片。 测量时,用特制的胶将金属电阻应变片粘贴于待测的弹性敏感 元件表面上,弹性敏感元件随着动态压力而变形时,应变片随 之变形,通过测量电阻变化,再折算出压力变化