
- •Термодинамическое определение
- •Термодинамическое определение
- •Температурная шкала
- •Температурная шкала Реомюра
- •Температурная шкала Цельсия
- •Температурная шкала
- •Температурная шкала Цельсия
- •Газовый термометр
- •Термометры
- •Дилатометрические термометры
- •Дилатометрические термометры
- •Дилатометрические термометры
- •Биметаллические термометры
- •Биметаллические термометры
- •Манометрические термометры
- •Манометрические термометры
- •Конденсационные манометрические термометры
- •Конденсационные манометрические термометры
- •Манометрические термометры
- •Термопреобразователи сопротивления
- •Термопреобразователи сопротивления
- •Термопреобразователи сопротивления
- •Термопреобразователи сопротивления
- •Термопреобразователи сопротивления
- •Термопреобразователи сопротивления
- •Термопреобразователи сопротивления
- •Термопреобразователи сопротивления
- •Термопреобразователи сопротивления
- •Термопреобразователи сопротивления
- •Термопреобразователи сопротивления
- •Термопреобразователи сопротивления
- •Кварцевые термопреобразователи
- •Кварцевые термопреобразователи
- •Термоэлектрические термометры
- •Термоэлектрические термометры
- •Термоэлектрические термометры
- •Термоэлектрические термометры
- •Термоэлектрические термометры
- •Термоэлектрические термометры
- •Термоэлектрические термометры
- •Термоэлектрические термометры
- •Термоэлектрические термометры
- •Термоэлектрические термометры
- •Термоэлектрические термометры
- •Термоэлектрические термометры
- •Характеристики термопар
- •Характеристика термоэлектрических преобразователей
- •Радиационные пирометры
- •Радиационные пирометры
- •Радиационные пирометры
- •Радиационные пирометры
- •Радиационные пирометры
- •Яркостные пирометры
- •Цветовые пирометры
- •Акустические термометры

Термопреобразователи сопротивления
Платина – наилучший материал для термопреобразователей сопротивления, так как легко получается в чистом виде, обладает хорошей воспроизводимостью, химически инертна и окислительной
среде при высоких температурах, имеет достаточно большой температурный коэффициент сопротивления, равный 3,94*10-3 °С-1, и
высокоеудельноесопротивление10-7 Ом-м. |
|
Платиновые преобразователи сопротивления используются для |
|
измерения температуры от - 260 до + 1100 °С, при этом для диапазона |
|
температур от - 260 до +750 °С используются платиновые проволоки |
|
диаметром 0,05 - 0,1 мм, а для измерения температур до 1100 °С, в силу |
|
распыления платины при этих температурах, диаметр проволоки |
|
составляетоколо0,5 мм. |
|
Лекция8.МетодыиСИтемпературы |
55 |

Термопреобразователи сопротивления
Платиновые термопреобразователи сопротивления используются в качестве рабочих, образцовых и эталонных термометров. С помощью
последних осуществляется воспроизведение международной шкалы температурвдиапазонеот- 182,97 до 630,5 °С.
Недостатком платины является нелинейность функции Rt=f(t) и платина— оченьдорогойметалл.
Лекция8.МетодыиСИтемпературы |
56 |

Термопреобразователи сопротивления
Для промышленных платиновых термометров сопротивления используется уравнение Каллендара-Ван Дьюзена, с известными
коэффициентами, которые установлены экспериментально и нормированывмеждународномстандартеМЭК60751(ГОСТ6651-94):
R |
= R [1 |
+ AT + BT 2 |
+CT 3 (T −100)] |
(−200 0 C ≤T < 0 0 C), |
T |
0 |
|
|
|
RT = R0 (1+ AT + BT 2 ) (0 0 C ≤T ≤850 0 C).
где RT – сопротивление при T °C, R0 – сопротивление при 0 °C, и константы (для платинового сопротивления):
A =3.9083×10−3 oC−1 B = −5.775×10−7 oC−2 C = −4.183×10−12 oC−4
Лекция8.МетодыиСИтемпературы |
57 |

Термопреобразователи сопротивления
Медь – один из недорогостоящих металлов, легко получаемых и чистом виде. Медные термопреобразователи сопротивлений предназначены для измерения температуры в диапазоне от -50 до +200 °С. При более высоких температурах медь активно окисляется и потомунеиспользуется.Диаметрмеднойпроволокиобычно0,1 мм.
В широком диапазоне температур зависимость сопротивления от температурылинейнаиимеетвид:
Rt = R0 (1+αt),
где α = 4,26 *10−3 C−1 .
Лекция8.МетодыиСИтемпературы |
58 |