- •Понятие об измерениях .Виды и методы измерений. Средства измерений, параметры
- •3.2. Виды измерений
- •3.3. Средства измерений
- •4.Температура.Температурные шкалы и способы их построения.Реперные точки мтш-90
- •А) Методы измерения температуры
- •Б) Температурные шкалы
- •В) Классификация приборов для измерения температуры
- •6.Дилатометрические и биметаллические термометры
- •8.Термоэлектрические термометры
- •9.Термометры сопротивления
- •Платиновые термометры сопротивления
- •10.Пирометры
- •Принцип работы пирометра
- •11. Виды давлений.Манометры
- •12.Сужающиеся устройства
- •Стандартные сужающие устройства
- •13.Ротаметры.Тахометрические расходамеры
- •14.Измерение уровня жидкости
- •15. Измерение уровня сыпучих материалов.
9.Термометры сопротивления
Термометр сопротивления – устройство, позволяющее измерять температуру. Принцип работы заключается в измерении аппаратом сопротивления чувствительного элемента термометра. У эталонных термометров с высокой точностью в качестве чувствительного элемента используется платина, так как она позволяет обеспечить высокую технологичность, и устойчива к окислению. Чаще встречаются ТС на основе никеля и меди. У ТС большое количество плюсов. Например, широкий диапазон измеряемых температур.
ТС отличается высокой вибропрочностью, что позволяет её устанавливать в сейсмически активных зонах. Можно изготавливать термометры различных размеров, от больших до миниатюрных, что позволяет использовать их в почти любых ситуациях. И не смотря на все эти плюсы и новшества, ТС могут порадовать своих пользователей высокой практичностью. Также следует рассказать о некоторых минусах ТС. Основной минус – необходимость использования трех-, четырех- проводной системы включения, так как если использовать меньшее количество, показатели термометра будут неточными. Ещё один минус – необходимость точно подбирать тип глазури для герметизации датчика, чтоб при резком измерении температур герметизация корпуса ТС не была нарушена. Лучше всего выполнять сборку термометра сопротивления посредством сварки. Это позволяет минимально загрязнять компоненты термометра другими металлами. Внутренние детали обычно изготавливают из меди и никеля или их сплавов. При разных температурах работы аппарата используются корпуса из разных металлов. Например для низких и комнатных температур идеально подходит латунь, также может использоваться сталь. Наибольшая стойкость к коррозии выявляется у инконеля.
Платиновые термометры сопротивления
В этих преобразователях используется изменение сопротивления проволоки или пленки из платины для определения температуры. Они называются резистивными детекторами температуры. Отсюда не следует, что другие металлы не могут быть использованы для измерения температуры, однако наиболее часто в таких преобразователях применяются платиновые чувствительные элементы.
Чувствительность резистивных температурных преобразователей весьма низкая, а динамическая реакция довольно медленная (в силу конструкции прибора). Они подвержены разрушению при вибрациях и ударах.
Зависимость сопротивления от температуры была впервые полностью определена для промышленного платинового термометра сопротивления в Бюро стандартов в 1904 г. для диапазона температур от -220 до + 1050°С.
Существуют два основных типа платиновых проволочных резистивных преобразователей: погружаемый в среду зонд и монтируемый на поверхности чувствительный элемент. Проволочные элементы обычно устанавливаются на керамической основе с минимальным натяжением и, как правило, покрываются защитным материалом, предотвращающим их от воздействия окружающей среды.
10.Пирометры
Пирометр (инфракрасный термометр) – прибор для бесконтактного измерения температуры. По области применения инфракрасные термометры классифицируют на 2 типа: стационарные и переносные (портативные). Инфракрасные термометры относятся к группе приборов неразрушающего контроля, что позволяет проводить измерение температур без непосредственного контакта с измеряемой поверхностью, как в случае контактными электронными термометрами. Их использование гарантирует безопасность при диагностике дефектов и мониторинге различных процессов, а также помехоустойчивость в процессе измерения для получения объективных и точных результатов.
Основные параметры пирометров:
выбор диапазона температур зависит непосредственно от объекта, контроль температуры которого осуществляется.
тип прицельного устройства определяется полностью размерами объектов, температуру которых необходимо определить, а также расстоянием до этих объектов. Контроль температуры малых и значительно удаленных объектов требует дорогих прицельных устройств.
тип индикатора определяется условиями эксплуатации, в основном значением температуры, при которой планируется использовать прибор.
показатель визирования, по аналогии с типом прицельного устройства выбирается в зависимости от размеров объектов и расстояния до них. Показатель визирования пирометра зависит прямопропорционально от удаленности объекта и обратно-пропорционально от его размеров. Важно также, чтобы при измерении температуры удаленного объекта в поле зрения инфракрасного термометра не попадали посторонние предметы.
расстояние до минимального поля зрения – согласно основным оптическим законам, поле зрения прибора будет увеличиваться пропорционально увеличению расстояния от прибора до объекта, при выборе прибора необходимо учесть расстояние, на котором наиболее часто будут проводиться измерения температуры.
