温度测量技术
温度测量技术的发展与应用前景

温度测量技术的发展与应用前景温度是物体的一种基本属性,对于各个领域的研究和应用来说都是至关重要的。
温度测量技术的发展与应用前景也是人们关注的焦点之一。
本文将探讨温度测量技术的发展历程以及其在不同领域的应用前景。
一、温度测量技术的发展历程温度测量技术的发展可以追溯到古代。
早在公元前2世纪,古希腊的物理学家阿基米德就发明了第一个温度计,他利用水的膨胀和收缩来测量温度变化。
随着科学的发展,人们对温度测量技术的需求越来越高,各种新的温度测量方法相继出现。
在18世纪,英国物理学家开尔文发明了绝对温标,为温度测量技术的发展奠定了基础。
19世纪末,瑞士物理学家普朗克提出了量子理论,为温度测量技术的研究提供了新的思路。
20世纪初,荷兰物理学家凡德瓦尔斯发现了气体的等温线,为温度测量技术的实际应用提供了便利。
随着科学技术的不断进步,温度测量技术也得到了极大的发展。
从传统的水银温度计到现代的电子温度计,温度测量的准确性和精度不断提高。
同时,随着纳米技术、光学技术和无线通信技术的发展,新型的温度测量方法也不断涌现。
二、温度测量技术的应用前景温度测量技术在各个领域都有着广泛的应用。
以下将从工业、医疗和环境等方面探讨其应用前景。
1. 工业领域在工业生产中,温度测量技术是非常重要的。
它可以用于监测和控制各种工艺参数,保证产品的质量和安全。
例如,在钢铁冶炼过程中,温度测量技术可以帮助控制炉温,提高生产效率和产品质量。
在汽车制造中,温度测量技术可以用于发动机的温度监测,保证发动机的正常运行。
随着工业自动化的发展,温度测量技术在工业领域的应用前景将更加广阔。
2. 医疗领域在医疗领域,温度测量技术对于疾病的诊断和治疗非常重要。
例如,在体温测量中,传统的温度计已经被电子温度计取代,使得体温测量更加方便和准确。
此外,温度测量技术还可以用于监测手术过程中的温度变化,提高手术的安全性和成功率。
未来,随着医疗器械技术的不断发展,温度测量技术在医疗领域的应用前景将更加广泛。
流体力学实验装置的温度测量技术

流体力学实验装置的温度测量技术在流体力学实验中,温度是一个至关重要的参数,它直接影响着流体的性质和实验结果。
因此,准确可靠地测量流体实验装置中的温度是非常关键的。
本文将介绍几种常用的温度测量技术,以及它们在流体力学实验装置中的应用。
1. 热电偶温度传感器热电偶是一种常用的温度传感器,它基于热电效应来测量温度。
热电偶由两种不同的金属导体组成,当两种导体的焊点处温度发生变化时,将会在热电偶的两端产生一个电动势,从而实现对温度的测量。
在流体力学实验中,热电偶常常被用于测量流体的温度。
通过将热电偶传感器放置在流体中,可以实时监测流体的温度变化,帮助研究人员更好地理解流体性质。
2. 热敏电阻温度传感器热敏电阻是一种随温度变化而变化电阻值的半导体器件,它的电阻值随温度的升高而减小。
通过监测热敏电阻的电阻值变化,可以准确地测量温度。
在流体力学实验装置中,热敏电阻温度传感器被广泛应用于测量流体的温度。
由于其响应速度快、精度高且体积小,热敏电阻传感器可以有效地监测流体的温度变化,为实验结果的准确性提供保障。
3. 红外线测温技术红外线测温技术是一种非接触式测温方法,通过测量目标物体发出的红外辐射能量来计算其温度。
这种技术适用于高温、难以接触的情况下的温度测量。
在流体力学实验中,红外线测温技术能够实现对流体温度的快速、准确测量。
通过设置合适的红外线测温设备,研究人员可以迅速获取流体各处的温度分布情况,为实验数据的分析提供便利。
综上所述,流体力学实验装置的温度测量技术有多种选择,每种技术都具有自己的优势和适用范围。
研究人员可以根据实际需要和实验条件选择合适的温度测量技术,确保实验结果的准确性和可靠性。
温度测量技术参考

热电阻测温
• 测温原理: 金属热电阻与温度的关系一般用多项式表示:
Rt Rt0 [1 A(t t0 ) B(t t0 ) C(t t0 ) ...]
2 3
半导体热电阻又称热敏电阻,与金属热电阻不同之 处在于阻值温度随温度升高而减小;和金属热电阻相 比,优点是电阻温度系数高、测温灵敏、电阻率高、 体积小。但是它的互换性差、复现性差、阻值与温度 的关系不太稳定。
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热电偶测温原理Байду номын сангаас
• 将不同材料的导体A、B接成闭合回路,接触测温点的一端称测量端 ,另一端称参比端。若测量端和参比端所处温度t和t0 不同,则在回 路的A、B之间就产生一热电势EAB(t,t0 ) 。EAB大小随导体A、 B的材料和两端温度t和t0 而变,这种回路称为原型热电偶。在实际 应用中,将A、B的一端焊接在一起作为热电偶的测量端放到被测 温度t处,而将参比端分开,用导线接入显示仪表,并保持参比端 温度t0稳定。显示仪表所测电势只随被测温度而t变化。
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热电偶的基本定律
匀质导体定律:
1.热电偶必须由两个不同质的材料组成;
2.同一导体回路是否有热电势可用来判定导体是否匀质。 中间导体定律: 接入第三种导体,只要保持第三种导体两端温度相等,则 对回路热电势没有影响。
中间温度定律:
Eab(t,tn)+Eab(tn,t0)=Eab(t,t0) 标准电极定则: Eac(t,t0)+Ecb(t,t0)=Eab(t,t0)
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热电阻的结构和分类
电阻体 绝缘套管 热电阻 保护套管
普通型热 电阻 工业用热 电阻 铠装热电 阻
接线盒
特殊热电 阻
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测温仪表的选用
温度测量技术的动态及特殊与实用测温技术

温度测量技术的动态及特殊与实用测温技术一、本文概述温度,作为物理学中的一个基本物理量,其测量技术在各个领域都发挥着至关重要的作用。
无论是在工业生产、科研实验,还是在人们的日常生活中,温度的准确测量都是保障安全、提高效率、优化性能的关键。
随着科技的飞速发展,温度测量技术也在不断地进步与创新,新的测温方法和设备层出不穷,为各种应用场景提供了更加精确、快速和便捷的解决方案。
本文旨在全面探讨温度测量技术的最新动态,包括传统测温技术的改进以及新兴测温技术的发展。
我们还将重点关注一些特殊环境下的测温技术,如高温、低温、强辐射等极端条件下的测温问题。
文章还将介绍一些实用的测温技术,这些技术在实际应用中表现出色,为各行各业提供了强有力的技术支持。
通过本文的阅读,读者可以深入了解温度测量技术的现状和发展趋势,掌握各种测温技术的原理、特点和应用场景,为实际工作和学习提供有益的参考和借鉴。
二、温度测量技术的基本原理与分类温度,作为物质微观粒子热运动激烈程度的度量,是物理学中的一个基础而重要的物理量。
温度测量技术的核心在于通过特定的装置或方法,将这种热运动转化为可观测和记录的信号。
温度测量技术的基本原理通常基于物质的某些物理特性随温度变化的规律。
例如,热电阻、热电偶、热敏电阻和红外线测温等,都是利用物质电阻、电势、电阻率或辐射强度等物理量随温度变化的特性来进行温度测量的。
热电阻测温原理是基于金属导体或半导体的电阻随温度变化的特性。
当温度升高时,导体内的自由电子与晶格振动之间的相互作用增强,导致电阻增大。
热电偶测温则是利用两种不同材料的导体组成闭合回路,在两端产生温差电势,这个电势与温差之间存在确定的关系,从而可以通过测量电势来推算温度。
热敏电阻测温利用的是半导体材料的电阻率随温度变化的特性,其电阻率随温度升高而减小,通过测量电阻值可以推算出温度值。
红外线测温则是基于物体发射的红外辐射强度与温度之间的关系。
一切高于绝对零度的物体都会发射红外辐射,辐射强度与物体温度之间存在确定的关系,通过测量辐射强度可以推算出物体温度。
温度测量技术的发展与应用

温度测量技术的发展与应用温度是指物体内部分子振动的程度,是描述物体热能状态的物理量。
在工业、农业、医疗等领域中,温度一直都是一个非常重要的参考值。
因此,测温技术的发展一直备受瞩目。
一、温度的测量方式1. 接触式温度计接触式温度计是最普遍的温度测量方法之一。
它需要将温度计的测量头与物体接触,通过测量头将真实温度传到显示仪器上。
接触式温度计包括普通的水银温度计、铂电阻温度计、热敏电阻温度计等。
这些温度计的精度和使用条件各不相同。
2. 非接触式测温技术近年来,随着红外线技术的发展,非接触式温度测量技术得到了广泛应用。
这种技术通过测量物体表面辐射出的红外线,来推断物体的温度。
它们可以测量高温物体如炉子、发动机等处于400℃-2000℃范围的表面温度。
而且,由于无需接触测量,非接触式温度计可以在危险、不适合人工接触的环境中使用,使用非常广泛。
3. 光学式测温技术光学式测温技术使用的物理原理同非接触式温度计,也是通过物体表面的光谱特性,并结合对物体表面热辐射的观察,精确测量物体的温度值。
这种技术应用范围在1000℃-2000℃之间。
二、温度测量技术的进展1. 新型的传感器新型的温度传感器在内部电路的设计、外观结构等方面得到了优化。
包括热敏电阻、铂电阻、热电偶,以及新兴的MEMS (基于微机电系统)技术制造出来的微型温度传感器。
这些新型传感器具有更高的精度和更持久的稳定性,而且更加灵活。
2. 智能温度计随着微电子技术、通信技术的发展,新一代的智能温度计问世了。
智能温度计不仅可以实现数据采集、处理和记录,还可以与计算机、网络等互连,实现远程数据传输及其它更先进的功能。
这使得温度管理变得更加便捷高效,大大提高了工作效率。
三、温度测量技术的应用情况1. 工业领域温度的测量在工业控制中十分重要。
例如,钢铁、化学工业等行业中,需要测量高温物体的温度。
而非接触式温度计因其速度快、精度高、适用于危险场合等特点,因此广泛应用于工业生产的各个方面。
温度测量技术的进展与发展趋势

温度测量技术的进展与发展趋势随着科学技术的不断发展,温度测量技术也在不断进步和创新。
温度测量是工业生产、科学研究和日常生活中不可或缺的一项技术,它在各个领域都起着重要的作用。
本文将探讨温度测量技术的进展和发展趋势。
一、传统温度测量技术的发展传统的温度测量技术主要包括接触式和非接触式两种方法。
接触式温度测量技术是通过将温度传感器直接接触到被测物体上,通过测量物体与传感器之间的热量交换来确定温度。
常见的接触式温度传感器包括热电偶、热电阻和温度传感器。
这些传感器具有测量精度高、响应速度快的特点,被广泛应用于工业生产和科学研究领域。
非接触式温度测量技术则是通过测量物体辐射出的红外辐射来确定温度。
红外测温技术具有测量速度快、无需接触被测物体、适用于高温、高速和难以接触的物体等优点,被广泛应用于冶金、电力、石化等行业。
随着红外测温技术的不断发展,红外热像仪的分辨率和测量精度也得到了大幅提升。
二、新兴温度测量技术的发展除了传统的温度测量技术外,近年来还涌现出一些新兴的温度测量技术。
例如,光纤温度传感技术是一种基于光纤的温度测量技术,它利用光纤的光学特性来实现对温度的测量。
光纤温度传感技术具有体积小、抗干扰能力强、可靠性高等优点,被广泛应用于航空航天、电力、医疗等领域。
另外,微纳米技术的发展也为温度测量技术带来了新的突破。
微纳温度传感器是一种基于微纳米技术制造的温度传感器,具有响应速度快、尺寸小、功耗低等特点。
微纳温度传感器可以实现对微小尺度物体的温度测量,被广泛应用于生物医学、微电子等领域。
三、温度测量技术的发展趋势未来温度测量技术的发展将朝着更高精度、更快响应、更便携和更智能化的方向发展。
随着人工智能和物联网技术的快速发展,温度测量设备将与其他设备实现互联互通,形成智能化的温度测量系统。
这将使温度测量更加便捷和高效。
此外,纳米技术的应用也将为温度测量技术带来新的突破。
纳米温度传感器具有更高的灵敏度和更快的响应速度,可以实现对微小尺度物体的高精度温度测量。
温度技术测量实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解温度测量的基本原理和方法;2. 掌握常用温度传感器的性能特点及适用范围;3. 学会使用温度传感器进行实际测量;4. 分析实验数据,提高对温度测量技术的理解。
二、实验仪器与材料1. 温度传感器:热电偶、热敏电阻、PT100等;2. 温度测量仪器:数字温度计、温度测试仪等;3. 实验装置:电加热炉、万用表、连接电缆等;4. 待测物体:不同材质、不同形状的物体。
三、实验原理1. 热电偶测温原理:利用两种不同金属导体的热电效应,即当两种导体在两端接触时,若两端温度不同,则会在回路中产生电动势。
通过测量电动势的大小,可以计算出温度。
2. 热敏电阻测温原理:热敏电阻的电阻值随温度变化而变化,根据电阻值的变化,可以计算出温度。
3. PT100测温原理:PT100是一种铂电阻温度传感器,其电阻值随温度变化而线性变化,通过测量电阻值,可以计算出温度。
四、实验步骤1. 实验一:热电偶测温实验(1)将热电偶插入电加热炉中,调整加热炉温度;(2)使用数字温度计测量热电偶冷端温度;(3)根据热电偶分度表,计算热电偶热端温度;(4)比较实验数据与实际温度,分析误差。
2. 实验二:热敏电阻测温实验(1)将热敏电阻插入电加热炉中,调整加热炉温度;(2)使用数字温度计测量热敏电阻温度;(3)根据热敏电阻温度-电阻关系曲线,计算热敏电阻温度;(4)比较实验数据与实际温度,分析误差。
3. 实验三:PT100测温实验(1)将PT100插入电加热炉中,调整加热炉温度;(2)使用数字温度计测量PT100温度;(3)根据PT100温度-电阻关系曲线,计算PT100温度;(4)比较实验数据与实际温度,分析误差。
五、实验结果与分析1. 实验一:热电偶测温实验实验结果显示,热电偶测温具有较高的准确性,误差在±0.5℃以内。
分析误差原因,可能包括热电偶冷端补偿不准确、热电偶分度表误差等。
2. 实验二:热敏电阻测温实验实验结果显示,热敏电阻测温具有较高的准确性,误差在±1℃以内。
三种非接触测温方法

三种非接触测温方法非接触测温方法是一种无需物理接触即可测量物体温度的技术,它使用红外线、激光或热成像等技术原理来实现温度测量。
本文将介绍三种常见的非接触测温方法:红外线测温、激光测温和热成像测温。
一、红外线测温红外线测温是利用物体发出的红外线辐射来测量物体温度的方法。
物体的温度越高,发出的红外线辐射越强。
红外线测温仪通过测量物体发出的红外线辐射的强度来推算物体的温度。
这种方法不需要接触物体表面,非常适用于测量高温物体,如炉温、熔炉温度等。
红外线测温仪广泛应用于工业生产、医疗卫生、食品安全等领域。
二、激光测温激光测温是利用激光束对物体进行扫描,通过测量激光束反射或散射的光线来推算物体的温度。
激光测温仪通常搭载红外线传感器,能够精确测量物体的温度。
激光测温仪具有测量范围广、测量速度快、精度高等优点,广泛应用于工业生产、环境监测、建筑检测等领域。
例如,激光测温仪可以用于测量建筑物表面温度,以评估建筑物的能量效率和隔热性能。
三、热成像测温热成像测温是利用热成像仪测量物体表面的红外辐射热图,通过分析热图来推算物体的温度。
热成像仪能够将物体表面的热辐射转化为电信号,并通过计算机进行图像处理和温度计算。
热成像测温方法具有全方位、多点、实时等特点,适用于测量复杂形状的物体或大范围的温度分布。
热成像测温广泛应用于建筑、电力、冶金、医疗等领域,例如,可以用于检测建筑物的隔热效果、医学诊断等。
红外线测温、激光测温和热成像测温是三种常见的非接触测温方法。
它们分别利用红外线辐射、激光束和热成像仪来测量物体的温度,具有测量范围广、测量速度快、精度高等优点,广泛应用于工业生产、医疗卫生、环境监测等领域。
这些非接触测温方法的应用为各行各业提供了便利,有效提高了工作效率和安全性。
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温度测量技术
1.3 热电偶
3.中间导体定律 ★在热电偶回路中加入第三种均质材料,只要它的 两个接点温度相同,则对回路的热电势没有影响。 ▲它说明: 第三种均质材料可以是接在两个热电极之间, 也可接在某个热电极之中,因此在用热电偶测温时, 只要保证热电偶和连接后续测量电路或仪表的引线 的两个接点温度相同,接入电路或仪表都不会影响 热电势的数值。
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温度测量技术 1.3 热电偶
2)使用补偿线法 为使热电偶冷端温度保持不变,不受热源的影 响,往往需要使冷端远离工作点,为了不使用过多 的贵重的热电偶导线,往往采用价格低廉的导线来 替代部分热电偶导线,如图。A’、 B’这就是补偿线 法。要求补偿导线的热电性质与所用热电偶相同或 相近。
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温度测量技术
1.3 热电偶
2.热电偶的结构形式
②铠装热电偶
(a)碰底型 (b)不碰底型 (c)裸露型 (d)帽型 图1-2铠装热电偶示意图
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温度测量技术 1.3 热电偶
2.热电偶的结构形式
③薄膜热电偶
图1-3片状薄膜热电偶结构图 1-测量接点 2-薄膜A 3-薄膜B 4-衬底 5-接头夹
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温度测量技术
1.3 热电偶
2.热电偶的结构形式
④表面热电偶 具有永久性安装和非永久性安装两种,用于测 量金属块、炉壁、涡轮叶片等固体的表面温度。 ⑤浸入式热电偶 用于测量铜水、钢水、铝水及熔融合金的温度, 可直接插入液态金属中。
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温度测量技术 1.3 热电偶
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温度测量技术
1.1 概述
温度测量方法可分为: 接触式、非接触式 ★接触式测温 基于热平衡原理,即测温敏感元件必须与被测 介质接触,使两者处于同一热平衡状态。 如水银温度计、热电偶温度计、电阻温度计。
★非接触式测温 利用物质的热辐射原理,测温元 件不需与被测介质接触。 如:辐射温度计、红外热象仪等。
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温度测量技术 1.2 电阻温度计
★热电阻材料应具备以下性质: 1)电阻温度系数α要大; 2)在测量范围内,材料的物理、化学性质稳定; 3)电阻率ρ要大,可提高温度计的动态响应; 4)电阻温度关系线性好; 5)材料要容易制作,价格便宜。 ★常用材料有:铂、铜、铁、镍等。 ★热电阻的制作是用上述金属的细丝绕在云母、石英或陶瓷 等绝缘支架上。
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温度测量技术
1.3 热电偶
4.标准电极定律(参考电极定律) ★有三种金属A、B、C两两相接,当接点温度分别为 T1和T2时,金属A和C的热电势为EAC,金属C和B的热 电势为ECB,则金属A和B的热电势: EAB=EAC+ECB
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温度测量技术
5.中间温度定律 ★某热电偶接点温度为T1和T2时的热电势为E1,接 点温度为T2和T3时的热电势为E2,则当接点温度为T1 和T3时的热电势为E1+E2。
四、热电势的测量方法
五、热电偶测温中的几个技术问题
1.热电偶测温的系统组成 热电偶冷端温度的控制和补偿
水槽法 自然恒温法
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温度测量技术 1.3 热电偶
水槽法:如上图。将电极放在一盛满变压器油的试 管中,再将试管放在冰水混合物中。 自然恒温法:将电极放置在一已知恒定温度的地方
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温度测量技术
◆电阻值R与温度T的关系:
B T0 B B( 1 T 1 T0 )
R R0e
e
T
R0e
◆常数B可通过实验获得:
(即只要测定温度分别为T1和T0时半导体的热敏电阻的阻值R1和R0)
B ln R 1 ln R 0 1 T1 1 T0
(B的范围一般为1500~50000K)
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温度测量技术
1.2 电阻温度计
★电阻温度计原理
基于导体或半导体 的电阻值随温度变化的 性质而工作的。 ★测温敏感元件有: 金属导体 半导体热敏电阻。
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温度测量技术
一、金属测温电阻(金属热电阻) 一般金属导体具有正的电阻温度系数(电阻率 随温度的上升而增加),在一定的温度变化范围内, 电阻和温度之间的函数关系:
温度测量技术
学习内容
1 测温法分类及仪器设备 2 电阻温度计 3热电偶的原理、分类、基本定律、温度补偿
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1
温度测量技术 1.1 概述
温度是用来定量地描述物体冷热程度的物理量, 温度是建立在热平衡基础上的。
◆
人类一直在探索如何测量温度。
人体是一种测温仪: ● 精度低 ●量程小
温度测量技术 1.1 概述
◆说明:
1)用补偿导线后,不管T2部分温度如何变化,用补 偿导线测得的结果和原来的贵重热电偶丝结果是一 样的; 2)使用时应注意补偿线不要接错极性。
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温度测量技术
1.3 热电偶
三、热电偶的类型及结构 1.热电偶的类型
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温度测量技术
1.3 热电偶
2.热电偶的结构形式 ①普通热电偶
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R
dT
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温度测量技术
B
R Ae
T
dR dT
dR dT
B
Ae B T
2
T
(
B T
2
) R (
B T
2
)
1 R
◆半导体热敏电阻的电阻温度系数α不是常数,而 和绝对温度的平方成反比。 ◆当T=T0时有电阻R0;当T=T时有电阻R
(1)
(2)
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温度测量技术 1.3 热电偶
★ 定义:这两种不同导体的组合体称为热电偶。
▲ 两个连接端点,一个称为工作端T,另一个称为自 由端或参考端T0或冷端,两根金属丝称之为热电极。
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温度测量技术 1.3 热电偶
★温差电势是如何产生的? 温差电势是由两种导体的接触电势(珀耳贴电 势)与同一种导体的温差电势(汤姆逊电势)所组 成的。
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温度测量技术 1.3 热电偶
热电偶:将温度量转换为电势大小的热电式传感器
★热电偶具有以下特点:
结构简单,使用方便,精度高,热惯性小,可 测局部温度和便于远距离传送与集中检测。
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温度测量技术 1.3 热电偶
一、工作原理(席贝克效应) ▲两种不同材料的导体A和B串联起来形成一个闭 合回路,如果两个接合点的温度不同,电路中将产 生热电势,并形成热电流。 ▲热电势的大小与材料的性质及接点的温度有关, 称为温差热电效应或热电效应,该现象是1821年德 国物理学家Secback发现的。 ★热电势可用函数关系式表示: EAB=f(T,T0) 若知道EAB, T0, 即可利用热电效应来测温或温度差。
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温度测量技术
1.3 热电偶
在温度T2-T0的范围内,要求 EAB(T2,T0)=E A‘B’(T2,T0) 由中间温度定律: EAB(T1,T0)= EAB(T1,T2)+ E A‘B’(T2,T0) = EAB(T1,T2)+ EAB(T2,T0)
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温度测量技术 1.3 热电偶
温度测量技术
作 业
1-1.下面三种说法哪种正确:热电偶的热电动势大 小(1)取决于热端温度;(2)取决于热端和冷端 两个温度;(3)取决于热端和冷端温度之差。为 什么? 1-2.热电偶的热电动势大小和热电极的长短、粗细 有关吗?若热电偶接有负载后,负载上得到的电压 和热电极长短、粗细有关吗? 1-3.热电偶的冷端延长导线的作用是什么?使用冷 端延长线(即补偿导线)应满足什么样的条件和注 意什么问题?
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温度测量技术
1.1 概述
主要介绍接触式测温原理及方法)
★热电式传感器: 将温度变化转换为电量变化的装置 ◆较普通的热电式传感器将温度量转换为电势和电 阻 ◆常用热电式传感器的敏感元件有: 热电偶、热电阻 ●热电偶:将温度转换为电势之变化 ●热电阻:将温度转换为电阻阻值之变化
2012-7-2
温度测量技术
1.3 热电偶
二、热电偶的基本实验定律 1.均质导体定律 ▲由一种均质导体组成的闭合回路,不论回路中 是否存在温度梯度,都不会产生热电势。
它说明: ①热电偶必须由两种不同性质的热电极组成; ②提供了一种检查热电极材料均匀性的办法。Leabharlann 2012-7-223
温度测量技术 1.3 热电偶
2.热电势定律 ★热电偶的热电势只和接点温度有关,而和其它部 位的温度无关。 ▲它说明: 用热电偶测温时,只需要关注接点温度,其他 部位以及引线所处的温度环境,都不会影响测量结 果。
2012-7-2 21
温度测量技术 1.3 热电偶
★作为热电偶的材料应具备以下特性: 1)物理性能稳定,能在较宽的温度范围内使 用,热电性质不随时间变化; 2)化学性能稳定,不易被氧化或腐蚀; 3)灵敏度要高,且有近似的线性关系; 4)电导率高,电阻温度系数小; 5)材料的复制性和工艺性能良好。
2012-7-2 22
1.3 热电偶
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温度测量技术
1.3 热电偶
★该定律的两点启发: 1)热电偶的分度都是在冷端为00C的条件下制定 的,当冷端温度不是零度时,也可使用该分度表。
▲如用铜-镍热电偶测定某未知温度,冷端温度取 200C,测得的热电势E2为6.418mV,而当接点温度为 200C和00C时可查表得热电势为E1=0.789 mV,则接点 温度为00C和未知测量温度时有E3=E1+E2=7.207 mV, 由此可查出响应的温度值为1600C