- •Тема 1.1. Ведение. ОБщие сведения о теплотехнических измерении и метерологий. Понятия об измерении, средства измерения
- •Тема 1.2
- •Термометры расширения
- •Манометрические термометры
- •Термоэлектрический метод измерения температуры
- •Стандартные термоэлектрические термометры
- •Лекция 4 милливольтметр
- •Компенсационный метод измерения ТермоЭдс
- •Потенциометр с постоянной силой рабочего тока
- •Термометры сопротивления
- •Уравновешенные мосты
- •Бесконтактный метод измерения температуры с помощью пирометра
- •Тема 1.3 Измерения давления, разности давлений и разрежения. Методы и средства измерения давления и разности давлений
- •Тема 1.4 Измерение расхода и количества жидкости и сыпучих тел. Жидкостные манометры
- •Приборы давления с упругими чувствительными элементами (деформационные)
- •Тема 1.5 Измерения составов газов, воды, пара. Контроль выбросов тэс Измерение расхода и количества жидкости, газа и пара
- •Ротаметры
- •Электромагнитные расходомеры
- •Измерение уровня
- •Ёмкостные уровнемеры
Уравновешенные мосты
используют равновесный режим работы (а) моста. При помощи уравновешенных мостов измеряют сопротивления: 0,5 107 Ом.
Ели потенциалы вершин моста, к которым подключена измерительная диагональ, не равны вследствие изменения сопротивления, то в измерительной диагонали течет ток (напряжение небаланса), который поступает на вход электро–усилителя, выходной сигнал которого заставляет вращаться реверсивный двигатель, который кинематически связан с движком реохорда и кареткой, перемещает их до равновесного состояния.
Применяются для измерения, записи и сигнализации или регулирования температуры.
Бывают показывающие, показывающие и самопишущие с записью на дисковой и ленточной диаграмме, изготовляются как одноточечные, так и многоточечные (3, 6, 12 точек). Выпускаются с градуировкой шкалы в С. Класс точности: k = 0,25; 0,5; 1,0; 1,5.
Автоматические уравновешенные мосты по конструктивному их оформлению подразделяются: показывающие типа КПМ1 и КВМ1; показывающие и самопишущие с ленточной диаграммой типа КСМ1, КСМ2 и КСМ4; показывающие и самопишущие с дисковой диаграммой типа КСМ3.
Разделяются на миниатюрные (КПМ1, КСМ1), малогабаритные (КВМ1, КСМ2, КСМ3) и нормальногабаритные (КСМ4).
Неуравновешенные мосты.
Используются в газоанализаторах и концентратомерах.
Преимущества:
Простота схемы (не требуется уравновешивания моста);
Измеряют малые сопротивления.
Рис. 8 – Схема неуравновешенного моста
Недостатки:
Нелинейность шкалы;
Зависимость показаний от изменения напряжения питания.
R1, R2, R3 = R – постоянные резисторы плеч моста; Rt – сопротивление термометра; mV– милливольтметр с внутренним сопротивлением Rм; RI – регулировочный резистор.
Iм = Ucd |
R1R3 - R2Rt |
Д |
где Д=Rм(R1+Rt)(R2+R3)+R2R3(R1+Rt)+R1Rt(R2+R3)
Бесконтактный метод измерения температуры с помощью пирометра
Пирометры измеряют температуру тела по их тепловому (инфракрасному) излучению.
Диапазон температур: 20 6000 С.
Для измерения температуры тел по их излучению используют следующие виды пирометров:
Квазимонохроматический
Пирометр спектрального отношения
Пирометр полного и частичного излучения
Пирометр, действие которого основано на использовании зависимости температуры от спектральной энергетической яркости, описываемой формулой Планка, называется квазимонохроматическим;
Пирометр, действие которого основано на использовании зависимости температуры тела от отношения спектральной энергетической яркости для двух фиксированных длин волн называется пирометром спектрального отношения;
Пирометр полного излучения использует зависимость температуры от интегральной энергетической яркости излучения, описываемой для абсолютно чёрного тела законом Стефана- Больцмана;
Пирометр частичного излучения использует зависимость температуры от энергетической яркости излучения в ограниченном интервале длин волн.
