- •Перечислить типы приборов применяемых для определения температуры. Приборы для измерения температуры
- •2. Принцип работы жидкостных термометров. Жидкостный термометр технический
- •Принцип работы жидкостного термометра
- •3. Принцип работы минимального термометра. Минимальный термометр
- •4. Принцип работы максимального термометра. Максимальный термометр
- •5. Принцип работы деформационных термометров.
- •6. Принцип работы термоэлектрических термометров.
- •7. Принцип работы транзисторных термометров.
- •8. Перечислить типы приборов применяемых для определения влажности.
- •Вопрос18.
- •7. Требования к организации контроля и методам измерения микроклимата
- •Вопрос19
- •Вопрос 20
- •Вопрос21 Перечень средств измерений для оценки параметров освещения
- •Вопрос 22.
- •Вопрос 23
- •Вопрос 24
- •25. Какие приборы необходимы для определения яркости.
- •26. Проведение измерений и размещение контрольных точек при измерении кео.
- •5.9 Размещение контрольных точек при измерении средней освещенности улиц, дорог, площадей и тоннелей
- •5.10 Размещение контрольных точек при измерении естественной освещенности помещений
- •6 Проведение измерений
- •6.1. Измерение коэффициента естественной освещенности
- •Измерение освещенности от искусственного освещения
- •27. Размещение контрольных точек при измерении параметров искусственного освещения.
- •28. Перечислить типы приборов применяемых для измерения параметров шума.
- •29. Устройство и принцип действия шумомера вшв-003. Назначение шумомера
- •Принцип работы
- •30. Устройство и принцип действия шумомера-виброметра "Октава-110а".
- •31. Методы измерения шума на рабочих местах. Проведение измерения
- •32. Перечислить типы приборов применяемых для измерения параметров вибрации.
- •33. Методы измерения вибрации на рабочих местах.
- •34. Методы контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
- •35. Приборы контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
- •36. Приборы контроля параметров неионизирующих электромагнитных полей радиочастотного диапазона на рабочих местах.
- •37. Контроль степени ослабления геомагнитного поля.
- •Требования к проведению контроля степени ослабления геомагнитного поля
- •38. Контроль эмп промышленной частоты (50 Гц)
- •39. Проведение контроля параметров статических электрических полей.
- •40. Методы контроля постоянных магнитных полей.
- •49. Порядок проведения измерений ультразвука
- •50. Приборы измерения ультразвука на рабочих местах.
- •Экофизика-110а Шумомер экофизика-110а Комплект поставляется взамен следующих шумомеров, снятых с производства:
Перечислить типы приборов применяемых для определения температуры. Приборы для измерения температуры
Температура - это физическая величина, характеризующая тепловое состояние тела.
Классификация приборов для измерения температуры
В зависимости от методики измерений все типы термометров делятся на 2 класса: контактные и бесконтактные.
Контактные – их отличительной особенностью является необходимость теплового контакта между датчиком термометра и средой, температура которой измеряется.
Контактные приборы по принципу измерения делятся на:
1. Термометры расширения.
2. Манометрические термометры.
3. Термометры сопротивления.
4. Термопары.
Бесконтактные - это такие термометры, для измерения которыми нет необходимости в тепловом контакте среды и прибора, а достаточно измерений собственного теплового или оптического излучения.
Бесконтактные делятся на:
пирометры излучения;
радиометры;
тепловизоры
2. Принцип работы жидкостных термометров. Жидкостный термометр технический
Жидкостный термометр — это прибор для измерения температуры технологических процессов при помощи жидкости, которая реагирует на изменение температуры. Жидкостные термометры хорошо всем известны в быту: для измерения комнатной температуры или температуры человеческого тела.
Жидкостный
термометр
Жидкостные термометры состоят из пяти принципиальных частей, это: шарик термометра, жидкость, капиллярная трубка, перепускная камера, и шкала.
Принцип работы жидкостного термометра
Составные
части жидкостного термометра
Принцип работы жидкостных термометров основан на свойстве жидкостей сжиматься и расширяться. Когда жидкость нагревается, то обычно она расширяется; жидкость в шарике термометра расширяется и двигается вверх по капиллярной трубке, тем самым показывая повышение температуры. И, наоборот, когда жидкость охлаждается, она обычно сжимается; жидкость в капиллярной трубке жидкостного термометра понижается и тем самым показывает понижение температуры. В случае, когда имеется изменение измеряемой температуры вещества, то происходит перенос теплоты: сначала от вещества, чья температура измеряется, к шарику термометра, а затем от шарика к жидкости. Жидкость реагирует на изменение температуры двигаясь вверх или вниз по капиллярной трубке.
Тип используемой жидкости в жидкостном термометре зависит от диапазона измеряемых термометром температур.
Ртуть, -39—600 °C (-38—1100 °F); Сплавы ртути, -60—120 °C (-76—250 °F); Спирт, -80—100 °C (-112—212 °F).
3. Принцип работы минимального термометра. Минимальный термометр
В минимальном
термометре, показанном
на рисунке, применяется спирт, а указатель
находится внутри жидкости. Когда
температура падает, спирт сжимается и
указатель оттягивается назад
силой поверхностного натяжения в
мениске. Когда температура повышается,
спирт протекает мимо указателя, который
остается на месте. Указатель установлен
здесь не столь плотно, как в максимальном
термометре, и термометр используется
в горизонтальном положении (например,
для измерения минимальной температуры
земли ночью). Если термометр слегка
наклонить, то указатель соскользнет
вниз по трубке и остановится в мениске.
Так этот термометр приводится в исходное
положение.
