- •24. Классификация погрешностей измерений по форме выражения
- •25. Классификация погрешностей измерений по причине возникновения
- •26. Классификация погрешностей измерений по закономерностям проявления погрешностей
- •27. Температура. Классификация термометров
- •28. Термометры расширения. Жидкостные, стеклянные.
- •29. Термометры, основанные на расширении твердых тел
- •30. Газовые манометрические термометры
- •31. Термоэлектрические термометры. Конструкция. Принцип действия. Градуировки. Вторичные приборы
- •32. Методика измерения температуры термопары в комплекте с милливольтметром
- •33. Способы компенсации изменения температуры свободных спаев. Мостовая схема автоматической компенсации.
- •34. Методика измерения температуры с использованием термометра сопротивления в комплекте с логометром.
27. Температура. Классификация термометров
Температура вещества - величина, характеризующая степень нагретости, которая определяется внутренней кинетической энергией теплового движения молекул
Приборы для измерения температуры основаны на изменении следующих свойств вещества при изменении температуры:
На изменении объёма тела - термометры расширения:
• изменение линейного размера-дилатометры;
• изменение давления рабочего вещества в замкнутой камере
- манометрические термометры.
На изменении сопротивления - термометры сопротивления:
• термометры из благородных металлов - платины;
• термометры из неблагородных металлов;
• полупроводниковые термометры (термисторы).
Основанные на явлении термоэффекта - термопары.
Использующие оптические свойства вещества – оптические термометры или пирометры:
• радиационные пирометры;
• яркостные пирометры;
• цветовые пирометры.
28. Термометры расширения. Жидкостные, стеклянные.
Принцип
действия термометров расширения основан
на различном тепловом расширении двух
разных веществ. Термометры
стеклянные жидкостные.Принцип
действия стеклянных жидкостных
термометров основан на различии теплового
расширения термометрической жидкости
(органических жидкостей) и материала
оболочки, в которой они находятся
(термометрического стекла или кварца).
Для изготовления термометров расширения
используют стекла специальных сортов
(термометрические) с малым значением
температурного коэффициента расширения.
Термометры расширения используются
для измерения температуры в пределах
от —200
до
1200
с
высокой точностью. Наибольшее
распространение получили ртутные
стеклянные термометры. Основными
элементами конструкции являются
резервуар с припаянным к нему капилляром,
частично заполненные термометрической
жидкостью (ртутью), и шкала. различаютпалочные
термометры и
термометры
со шкалой, вложенной внутрь
стеклянной оболочки
29. Термометры, основанные на расширении твердых тел
Термометры дилатометрические и биметаллические
Принцип
действия дилатометрических и
биметаллических термометров основан
на различии линейного расширения твердых
тел, из которых изготовлены чувствительные
элементы этих термометров. Если
температурный интервал невелик, то
зависимость длины твердого тела от
температуры выражается линейным
уравнением вида
где
—
длина твердого тела при температуре
,
м;
—
длина того же тела при температуре
;
—
температурный коэффициент линейного
расширения твердого тела,![]()
дилатометрическ термометр. Термометр состоит из трубки ,изготовленной из металла с большим коэффициентом линейного расширения и стержня из материала с малым коэффициентом линейного расширения Один конец трубки крепится неподвижно к корпусу прибора, а к другому жестко прикреплен стержень. Сама трубка помещается в среду, температуру которой измеряют. Изменение температуры среды приводит к изменению длины трубки, а длина стержня остается практически постоянной. Принцип действия биметаллических термометров основан на различии температурных коэффициентов линейного расширения металлических пластин, сваренных между собой по всей плоскости соприкосновения. Нагревание приводит к деформации такой термобиметаллической пластины; последняя изгибается в сторону металла с меньшим коэффициентом линейного расширения Биметаллические термометры используются в качестве чувствительного элемента в температурных реле, а также для компенсации влияния температуры окружающей среды в измерительных приборах. Дилатометрические и биметаллические термометры для непосредственных измерений температуры применяются сравнительно редко.
