
- •Меняев к.В. Измерение температуры термоэлектрическим методом
- •1. Основы теории термоэлекрических термомеров
- •2. Включение измерительного прибора в цепь термоэлектрического термометра
- •3. Поправка на температуру свободных концов термоэлектрического термомера
- •4. Термоэлектрические термометры: материалы, изготовление
- •5. Удлиняющие термоэлектрические провода
- •6. Порядок выполнения работы
- •7. Содержание отчета
- •8. Вопросы для проработки
- •Константин Викторович Меняев измерение температуры термоэлектрическим методом
5. Удлиняющие термоэлектрические провода
Для передачи термоЭДС, развиваемой термоэлектрическим термометром, к измерительному прибору на некоторое расстояние применяют специальные удлиняющие термоэлектрические провода. К ним не предъявляется требований жаростойкости, которой должны обладать электроды термометров. Отсюда возникает естественная возможность подыскания для термоэлектрических проводов таких металлов, которые не являлись бы дефицитными (особенно при применении термоэлектродов из благородных металлов) и в интервале температур от 0 до 100 °С развивали в паре между собой такую же термоЭДС, как и термоэлектрический термометр, с которым они комплектуются.
Таким образом, при применении термоэлекродных проводов свободными концами термометра можно считать места соединения термоэлектродных проводов с медными проводами или с зажимами измерительного прибора, если термоэлектродные провода присоединяются к ним непосредственно.
При подключении термоэлектродных проводов к термометру необходимо соблюдать полярность во избежание погрешностей, возникающих при измерении.
Основные характеристики термоэлекродных проводов, применяемых с серийно выпускаемыми термоэлектрическими термометрами, даны в приложении В.
6. Порядок выполнения работы
6.1. Собрать схему лабораторной установки (рисунок 5), для чего:
6.1.1. Присоединить к потенциометру КСП-4 удлиняющие термоэлектродные провода для термопары ТХК, соблюдая полярность и подключить к ним термопару;
6.1.2. Проверить правильность подключения путем нагрева рабочего спая термометра в пламени горелки, спички. При верном подключении стрелка включенного автоматического потенциометра должна начать передвигаться к концу шкалы.
6.2. Поместить на нагревательный элемент сосуд с рабочей жидкостью (вода). Поместив вышеперечисленные термоэлектрические термометры, включить нагревательный элемент и зафиксировать на диаграмме потенциометра разогрев рабочей жидкости до кипения (рекомендуется помещать сосуд с рабочей жидкостью уже на разогретый нагревательный элемент).
6.3. Определить по показаниям прибора и градуировочной характеристике для данного типа термометра начальную и конечную температуру рабочей жидкости, введя поправку на температуру свободных концов термометра.
6.4. Определить погрешность измерения температуры термоэлектрическим термометром.
6.5. Сравнить температуру кипения воды при данном атмосферном давлении, определенную с помощью термоэлектрического термометра, с температурой кипения, определенной по таблицам термодинамических свойств воды и пара.
6.6. Взять в качестве рабочей жидкости насыщенный раствор поваренной соли.
6.7. Повторить эксперимент для термоэлектрического термометра типа ТХА и ТСП.
6.8. Проанализировать полученные результаты и сделать соответствующие выводы.
6.9. Привести в порядок рабочее место.
1 – сосуд с рабочей жидкостью; 2 – термопреобразователь; 3 – удлиняющие термоэлектродные провода; 4 – регистрирующий прибор (потенциометр); 5 – нагреватель.
Рисунок 5 – Схема лабораторной установки
7. Содержание отчета
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение
4. Теоретическая часть.
5. Схема экспериментальной установки.
6. Обработка результатов эксперимента, с определением погрешностей измерений.
7. Заключение.
8. Список литературы.
9. Протокол измерений (Приложение А).