‘壹’ 温度计的原理是什么
各种温度计的原理如下:
利用固体、游悉液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气)的压强因区别温度而变换;热电效应的作用;电阻随温度的变换而变换;热辐射的影响等。
1.气体温度计:多用氢气或氦气作测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近于绝对零度,故它的测温范围很广。这种温度计精确度很高,多用于精密测量。
2.电阻温度计:分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳、锗等。电阻温度计使用方握磨码便可靠,已广泛应用。它的测量范围为-260℃至600℃左右。
3.温差电偶温度计:是一种工业上广泛应用的测温仪器。利用温差电现象制成。两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与测量仪表连接,形成电路。把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度不同时,就会出现电动势,因而有电流通过回路。通过电学量的测量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。它适用于温差较大的两种物质之间,多用于高温和低浊测量。有的温差电偶能测量高达3000℃的高温,有的能测接近绝对零度的低温。
4.指针式温度计:是形如仪表盘的温度计,也称寒暑表,用来测室温,是用金属的热胀冷缩原理制成的。它是以双金属片做为感温元件,用来控制指针。双金属片通常是用铜片和铁片铆在一起,且铜片在左,铁片在右。由于铜的热胀冷缩效果要比铁明显的多,因此当温度升高时,铜片牵拉铁片向右弯曲,指针在双金属片的带动下就向右偏转(指向高温);反之,温度变低,指针在双金属片的带动下就向左偏转(指向低温)。
5.玻璃管温度计:玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的测量的。由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同,所以我们常见的玻璃管温度计主要有:煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计。他的优点是结构简单,使用方便,测量精度相对较高,价格低廉。缺点是测量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。且不能远传,易碎。
6.压力式温度计:压力式温度计是利用段哪封闭容器内的液体,气体或饱和蒸气受热后产生体积膨胀或压力变化作为测信号。它的基本结构是由温包、毛细管和指示表三部分组成。压力式温度计的优点是:结构简单,机械强度高,不怕震动。价格低廉,不需要外部能源。缺点是:测温范围有限制,一般在-80~400℃;热损失大响应时间较慢。
7.水银温度计是膨胀式温度计的一种,水银的凝固点是 -38.87℃,沸点是 356.7℃,用来测量0--150℃或500℃以内范围的温度,它只能作为就地监督的仪表。用它来测量温度,不仅比较简单直观,而且还可以避免外部远传温度计的误差。
(1)详述几种温度测量方法及原理扩展阅读:
温度计的使用方法:
1、先观察量程,分度值和0点,所测液体温度不能超过量程;
2、温度计的玻璃泡全部浸入被测的液体中,不要碰到容器底或容器壁;
3、温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍等一会,待温度计的示数稳定后再读数;
4、读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,视线要与温度计中液柱的上表面相平。
注意:在测温前千万不要甩。
测温技巧:
当测量发光物体表面温度时,如铝和不锈钢,表面的反射会影响红外测温仪的读数。在读取温度前,可在金属表面放一胶条,温度平衡后,测量胶条区域温度。
要想红外测温仪可从厨房到冷藏区来回走动仍能提供精确的温度测量,就要在新环境下经过一段时间以达到温度平衡后再测量。最好将测温仪放在经常使用的场所。
用红外测温仪读取流体食品的内部温度,像汤或酱,必须搅动,然后就可测表面温度。使测温仪远离蒸汽,以避免污染透镜,导致不正确的读数。
‘贰’ 有几种测量温度的方法
这个太多了啊……我随便说几种了.
生活中最常见的应该是利用物体的热胀冷缩测温度,比如家里用的温度计、体温计等等,这种很好做但是精密程度不够,反正生活中用的也不需要那么精密.
然后就是一些电子器件测温度,可以利用温度传感器.就是利用某些材料电阻随温度的变化,通过电学上面测电阻用公式换算到温度等于多少度.传感器用处应该很多,不光是测温度,侧压力、光照强度等都可以用类似的方法,就是把想要测的量全转化成测电学量,然后公式换算出温度.
另外还有温差电偶.这是用了一种比较特殊的原理,叫温差电现象,就是电路两端温度差会产生一个电压.这种测温度也是用了转化成电学量这种思想.据我所知是很精密的,物理实验里面用得比较多.
‘叁’ 气温测量方法
介绍几种常用的温度计:
1.气体温度计:以一定质量的气体为工作物质的温度计。气体温度计用于将理想气体温标表示为标准温标。气体温度计测得的温度与热力学温度一致。气体温度计在容器中充入氢气或氮气(氢气或氦气多用作测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近绝对零度,所以其测温范围很广),它们的性质可以外推至理想气体。这种温度计有两种:定容气体温度计和恒压气体温度计。定容气体温度计是指气体的体积保持不变,压力随温度变化。恒压气体温度计是指气体压力保持不变,而体积随温度变化的温度计。
2.电阻温度计:根据导体电阻随温度变化的规律来测量温度的温度计。最常用的电阻温度计是金属线制成的感温元件,主要有铂电阻温度计和铜电阻温度计,低温时有碳、锗、铑铁电阻温度计。精密铂电阻温度计是目前最精确的温度计,温度范围约为14 ~ 903 K,误差可低至万分之一摄氏度。它是一种能复现国际实用温标的参考温度计。在我国,一等和二等标准铂电阻温度计也用于传递温标,并作为检定水银温度计和其他类型温度计的标准。分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,两者都是根据电阻值随温度变化的特性制作的。金属温度计主要由纯金属制成,如铂、金、铜、镍和铑铁磷青铜合金。半导体温度计主要使用碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已被广泛使用。其测量范围约为-260℃至600℃。
3.热电偶温度计:用热电偶测量温度的温度计。两个不同的金属导体的两端连接起来形成一个闭合回路,一端加热,另一端冷却,这样两个接触点之间就会由于温度的不同而产生电动势,导体中就会产生电流。因为这种热电电动势是两个接触点之间温差的函数,所以温度计就是由这种特性制成的。如果在热电偶的电路上连接一根或多根不同金属的导线,那么连接导线和接触点的温度是均匀的,对原始电动势首携没有影响。通过测量热电电动势,可以得到被测温度,从而形成热电偶温度计。这个温度计的温度范围很宽。比如铜和康铜组成的热电偶的测温范围在200℃~ 400℃之间;铁康铜在200 ~ 1000℃使用。由铂和铂铑合金(10%铑)组成的热电偶可以测量1000摄氏度以上的温度。铱和铑(铑的50%)可以在2300℃使用;如果用钨钼(25%钼),可以达到2600℃。
4.高温温度计:指专门用于测量500℃以上温度的温度计,包括光学温度计、比色温度计和辐射温度计。高温温度计的原理和结构比较复杂,这里就不讨论了。它的测量范围从500℃到3000℃以上,不适于低温测量。
5.指针式温度计:是一种形似仪表盘的温度计,也称温度计,用于测量室温。它是根据金属热胀冷缩的原理制成的。它使用双金属作为温度传感元件来控制指针。双金属片通常由铜片和铁片铆接在一起,铜片在左边,铁片在右边。由于铜的热胀冷缩作用比铁明显得多,当温度升高时,铜片拉动铁片向右弯曲,指针在双金属的带动下向右偏转(指向高温);相反,当温度变低时,指针在双金属的驱动下向左偏转(指向低温)。
6.玻璃管温度计:玻璃管液体温度计是应用最广泛的温度计,结构简单,使用方便,精度高,价格低廉。按用途分类,可分为工业用、标准用、实验室用三种。标准玻璃温度计成套供应,可用于验证其他温度计。精度可以达到0.05 ~ 0.1摄氏度。在使用工业玻璃温度计时,为了避免被打碎,玻璃管通常由金属套管保护,只有刻度部分暴露在外,供操作者阅读。实验室使用的玻璃管温度计形式与标准温度计相似,准确度也较高。
7.压力温度计:新一代液体压力温度计及其系列产品克服了原有产品性能单一、可靠性差、温度封装大的缺点,将测温元件的体积缩小到原来的1/30或1/60,创造性地将传感器热电阻安装在测温元件中,实现了机电一体化的测温功能。形成了以液体压力温度计为基础的一系列多功能温度仪表,如远传、防震、防腐、电接点、温度信号传输等。分为普通型和防爆型两个系列。温度计的原理是基于在一个封闭的测温系统中,饱和蒸汽压与被蒸发液体温度的变化关系,来测量温度。当灯泡感者带伏受到温度变化时,封行山闭系统中的饱和蒸汽产生相应的压力,使弹性元件的曲率发生变化,弹性元件的自由端发生位移,再由齿轮放大机构将位移变为指示值。这种温度计具有灯泡体积小、反应速度快、灵敏度高、读数直观等特点。,几乎集成了玻璃棒温度计、双金属温度计和气体压力温度计的所有优点。可制成防震防腐型,可实现远程联系。是目前应用最广泛、最全面的机械测温仪器。
8.旋转温度计:旋转温度计由卷曲的双金属制成。双金属片一端固定,另一端连接指针。由于两块金属的膨胀程度不同,双金属片在不同温度下的卷曲程度不同,指针随之指向表盘上的不同位置。从刻度盘上的读数可以知道温度。
9.半导体温度计:半导体的电阻变化与金属不同。温度升高,其电阻减小,变化幅度大。因此,少量的温度变化也能使电阻发生明显的变化。制成的温度计精度高,常被称为温度传感器。
10.热电偶温度计:两种成分不同的导体(称为热电偶丝或热电极)两端连接在一个合成电路上。当连接点的温度不同时,电路中就会产生电动势。这种现象叫做热电效应,这个电动势叫做热电势。热电偶利用这一原理测量温度。直接用来测量介质温度的一端称为工作端(也叫测量端),另一端称为冷端(也叫补偿端)。与冷端显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会显示热电偶产生的热电势。实际上,热电偶是一种能量转换器,将热能转化为电能,利用产生的热电势来测量温度。对于热电偶的热电势,要注意以下几个问题:①热电偶的热电势是热电偶工作端两端的温度函数之差,而不是热电偶冷端和工作端的温度函数之差;(2)热电偶产生的热电势,当热电偶的材料均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成分和两端温差有关;③当两根热电偶丝的材料成分确定后,热电偶的热电势只与热电偶的温差有关;如果热电偶冷端温度保持不变,则热电偶的热电势只是工作端温度的单值函数。
11.光热量计:是利用热源辐射的亮度与温度的关系来测量高温的仪器。仪器的主要部分包括:一个红色玻璃滤光片F和一个小灯泡L安装在望远镜M管内。当高温计面对熔炉时。从望远镜中,我们可以看到灯泡的黑色灯丝和它后面火焰的强光。并且可变电阻器r与灯丝电源e和可变电阻器r串联连接,并且调节可变电阻器r的电阻值,使得适当的电流通过灯丝。直到灯丝的亮度和火的亮度一样。如果事先将已知的温度值刻在电流表A上,则可从电流表的读数中直接读出温度值。测量温度时,不需要仪器与被测物体接触,所以光学高温计可以用来测量许多金属熔点以上的温度。如果一个物体的温度高到可以发出大量可见光,可以通过测量它的热辐射来确定。这种温度计叫做光学温度计。这种温度计主要由一个带有红色滤光片的望远镜和一套带有小灯泡、检流计和可变电阻的电路组成。使用前,建立灯丝不同亮度所对应的温度与电流计读数之间的关系。使用时,将望远镜对准被测物体,调节电阻,使灯泡亮度与被测物体亮度相同。此时,待测物体的温度可以从检流计中读出。
12.液晶温度计:不同配方制成的液晶,相变温度不同。当它们改变相位时,它们的光学性质也会改变,使液晶看起来变色。如果把相变温度不同的液晶涂在一张纸上,通过液晶颜色的变化就可以知道温度。这种温度计的优点是容易读数,但缺点是不够精确。常用于观赏鱼缸,指示水温。
‘肆’ 目前温度测量的一些方法、原理有哪些、各有什么优缺点 越详细越好! 急求
1.传统的玻璃温度计:其封装的液体水温度的变化其体积变化,体现在标定后的刻度上。
2 .铜,(铂)电阻温度计,金属丝随温度的变化,电阻的改变,,用与其配套的2次仪表可读出温度;
3.双金属式,利用双金属片的不同的热胀系数,通过机械传动带的表针,读出温度;
4.压力式:利用封闭在金属波纹管内地沸点液体的饱和蒸汽压随温度的变化而变化,波纹管会伸缩,通过机械传动带的表针,读出温度;
5.一些半导体元件的温度特性制成的温度表;
6.其它。
优缺点的标准:精度,成本,适应性等。这要看目的,需求等。并无优缺点的准确界限。
‘伍’ 温度的测量方法有哪些,1.2亿度高温怎么测
大多数物体加热之后,组成物体的粒子做无规则运动速度会加快,粒子活动的空间就会变大,于是出现了物理学中的“热胀冷缩”现象。通过这个现象,我们就可以制造出测量温度的工具。水银测温计就是典型的代表,不过这种方法也有局限,水银不能一直膨胀吧?就算能膨胀,那承载水银的器具也不能承受几千度的高温。再说了,水银温度计测温,所测温度越高,尺度也就越长,因此水银测温器只能测量100℃左右的温度。
下面介绍一种大家能懂得的微观粒子测速,它的原理和交警使用的测速仪原理一样,依靠多普勒效应测量。这种方法是通过向等离子体发射一束激光,激光和运动的电子发生相互作用,就会产生该激光的散射。通过接收散射出来的激光,与射入激光对比,找出因电子本身运动速度影响的频率,就能通过测算,就能得到电子的速度,进而得到物质的温度。
‘陆’ 测量温度的仪器有哪些原理都是什么
热电阻测温 热电偶测温 红外测温 光纤测温等热电阻温度测量原理:热电阻是利用其电阻值随 温度</SCRIPT></A>的变化而变化这一原理制成的将温度量转换成电阻量的温度传感器。温度变送器通过给热电阻施加一已知激励电流测量其两端电压的方法得到电阻值(电压/ 电流),再将电阻值转换成温度值,从而实现 温度测量。热电阻和温度变送器之间有三种接线方式:二线制、三线制、四线制。热电偶测温原理:由改厅两种导体组合而成,将温度转化为热电动势的传感器叫做热电偶。热电偶的测温原理基于热电效应。 将两种不同材料的导体 A 和 B 串接成一个闭合回路,当两个接点 1 和 2 的温 度不同时,如果 T > T 0 , 在回路中就会产生热电动势, 在回路中产生一定大小的电流,此种现象称为 热电效应 。热电动势记为 EAB ,导体 A 、 B 称为热电极。接点 1 通常是焊接在一起的, 测量时将它置于测温场所感和冲受被测温度,故称为测量端(或工作端,热 端)。接点 2 要求温度恒定,称为参考端(或冷端)。 红外测温原理:红外检测器将吸收的辐射转化为热能,因此提高检测器的温度。并把温核棚隐度变化数据转化成电子信号,放大显示出来。光纤测温原理:光源发出的光经放大后,由光纤到达传感器热敏材料部分;每一个传感器反射回一个与自身温度相对应的窄谱脉冲光信号;信号处理部分对返回信号列进行滤波采样和分析,从而确定每一个传感器的温度。
‘柒’ 生活中哪些地方会涉及温度测量,测量原理和方法是什么
太多了,生病测体温,汽车测冷却液温度,锅炉房测水温等。
测试原理有1,热胀冷缩,体温计。2,通过热敏电阻,测电渣汪阻值如核仔,反算温度。3,测辐射氏滑值算温度,红外测温仪
‘捌’ 温度的测量方法有几种
1、接触式测温法
接触式测温法的特点是测温元件直接与被测对象接触,两者之间进行充分的热交换,最后达到热平衡,这时感温元件的某一物理参数的量值就代表了被测对象的温度值。
这种方法优点是直观可靠,缺点是感温元件影响被测温度场的分布,接触不良等都会带来测量误差,另外温度太高和腐蚀性介质对感温元件的性能和寿命会产生不利影响。
2、非接触式测温法
非接触式测温法的特点是感温元件不与被测对象相接触,而是通过辐射进行热交换,故可以避免接触式测温法的缺点,具有较高的测温上限。此外,非接触式测温法热惯性小,可达1/1000S,故便于测量运动物体的温度和快速变化的温度。
由于受物体的发射率、被测对象到仪表之间的距离以及烟尘、水汽等其他的介质的影响,这种方法一般测温误差较大。
(8)详述几种温度测量方法及原理扩展阅读:
为了定量地进行温度的测量,首先必须确定温度的数值表示方法,然后以此为根据对温度计进行刻度。温度的数值表示法叫做温标。所谓数值表示法包括两个方面:一是确定温度数值大小的依据;二是标度方法。具体说来又包含以下三个要素:
第一,选定测温物质及其测温属性,此属性用数值表示即某种物质的测温参量X(如铂的电阻;热电偶的温差电动势等。)
第二,确定测温参量与温度之间的关系(在尚未确立任何温标之前,这种关系只是在一定经验的基础上作出的假定关系)。
例如确定为线性关系
t=aX+b式中的a、b需要由所取的两个标准温度点的数值确定;又如确定温度与测温参量间为正比关系
T=aX式中的a只由一个标准温度点即可确定。
第三,确定标准温度点并规定其数值,此即标度方法。
‘玖’ 测量温度的方法
巧巧测量温度的方法:
衡配膨胀式测温方法:主要利用物质的热胀冷缩原理即根据物体体积或几何形变与温度的关系进行温度测量;电量式测温方法:主要利用材料的电势、电阻或其它电性能与温度的单值关系进行温度测量,包括热电偶温度测量、热电阻温度测量、集成芯片温度测量等;集成芯片温度测量:智能温度传感器,采用数字化技术,采用单线接口方式,支持多点组网功能,在使用中不需要任咐宽指何外围元件,测温范围为负55至125℃。