- •1.1 Датчик температуры
- •1.1.2 Термоэлектрические преобразователи
- •1.1.3 Термопреобразователи сопротивлений
- •1.1.4 Пирометры
- •1.1.5 Термометры расширения
- •Жидкостные стеклянные термометры
- •Термометры основанные на расширении твердых тел
- •Манометрические термометры
- •Манометрические газовые термометры
- •Манометрические жидкостные термометры
- •Манометрические конденсационные термометры
- •1.2 Расчет основных характеристик измерительного устройства
- •1.2.1 Принцип действия и устройство термометра
- •1.2.2 Расчет статической характеристики
- •1.2.3 Технические данные манометрического термометра тпр-189
Манометрические газовые термометры
Термометры манометрические газовые применяют для измерения температуры от - 150 до +600 °С. В качестве рабочего вещества в газовых термометрах используют обычно азот или гелий. Длина соединительного капилляра этих термометров может быть от 0,6 до 60 м. Точность показаний газовых манометрических термометров в основном зависит от изменения температуры окружающей среды. Для уменьшения погрешности, обусловленной изменением температуры, устанавливают термобиметаллический компенсатор в тягу передаточного механизма (биметаллическая пластина компенсатора рассчитана так, чтобы ее изгиб компенсировал смещение конца пружины, вызванное изменением температуры окружающей среды). Кроме этого, стремятся увеличить размеры термобаллона и уменьшить сечение капилляра. Чем больше длина капилляра, тем значительней должны быть размеры термобаллона.
Поэтому газовые термометры имеют ограниченное применение.
Допускаемая дополнительная погрешность газовых термометров при отклонении температуры окружающей среды на 10 ° С не должна превышать 0,5%. Для увеличения рабочего давления термосистему газового термометра заполняют инертным газом под давлением в зависимости от диапазона измерения температуры, поэтому колебания атмосферного давления на показания газового термометра не влияют.
Преимущество газовых термометров — незначительная температурная погрешность и наибольшая для манометрических термометров длина капилляра./9/
Манометрические жидкостные термометры
Термометры манометрические жидкостные могут быть показывающими и самопишущими с унифицированными электрическими и пневматическими преобразователями. Их применяют для измерения температуры от - 150 до + 600 °С. Термосистемы этих термометров заполняют обычно кремнийорганическими жидкостями. При постоянном объеме термосистемы давление жидкости пропорционально изменению ее температуры, поэтому жидкостные манометрические термометры имеют равномерную шкалу.
На показания жидкостных манометрических термометров оказывают влияние изменения температуры, гидростатического и атмосферного давлений. Температурная погрешность у жидкостных термометров несколько больше, чем у газовых, поэтому длина капилляра у них не превышает 10 м, Для уменьшения температурной погрешности жидкостных термометров стремятся увеличить относительное количество термометрического вещества в термобаллоне по сравнению с находящимся в капилляре манометра, т. е. рабочий объем термобаллона увеличивают, а внутренние размеры рабочего элемента сводят к минимуму. С этой же целью применяют манометрические пружины с новым профилем сечения и термобиметаллический компенсатор.
Гидростатическая погрешность жидкостных манометрических термометров возникает в том случае, когда термобаллон расположен выше или ниже пружины. Последняя в этом случае будет испытывать большее или меньшее давление в зависимости от того, выше или ниже расположен термобаллон относительно пружины. Гидростатическая погрешность в этом случае может быть устранена путем коррекции нуля начального положения конца трубчатой пружины (указательной стрелки). Допустимые расстояния по высоте между термобаллоном и манометром указывают в инструкциях.
Для уменьшения влияния изменения атмосферного давления манометрические жидкостные термометры заполняют рабочей жидкостью при начальном давлении 1,5-2,0 МПа. Преимуществом жидкостных термометров являются небольшая инерционность и небольшие размеры термобаллона./11/
