Разделы презентаций


ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Преподаватель ВО УПЦ Смирнов В.А

Содержание

Температурой называется физическая величина характеризующая тепловое состояние тела и пропорциональна средней кинетической энергии молекул тела.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Преподаватель ВО УПЦ Смирнов В.А.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  Преподаватель ВО УПЦ Смирнов В.А.

Слайд 2Температурой называется физическая величина характеризующая

тепловое состояние тела и пропорциональна средней

кинетической энергии молекул тела.

Температурой  называется  физическая  величина  характеризующая  тепловое состояние  тела  и

Слайд 3Шкала Цельсия
В 1742 году шведский ученый Андерс Цельсий

разработал температурную шкалу, которой
мы пользуемся до настоящего
времени в

бытовых целях
(шкала Цельсия).
Шкала  Цельсия 				В 1742 году шведский ученый 			Андерс Цельсий разработал 		температурную шкалу, которой мы пользуемся до

Слайд 4Реперные точки
0 – тройная точка воды;

100 –

точка кипения воды;

1/100 была принята за

единицу измерения и получила название градус Цельсия (°С).
Реперные  точки0 – тройная  точка  воды;100 – точка  кипения  воды;1/100 была

Слайд 5Термодинамическая шкала
В 1848 году английский физик лорд Кельвин предложил


точную и равномерную шкалу
получившую название термодинамической шкалы
(шкалы Кельвина).


Термодинамическая  шкала				В 1848 году английский физик 			лорд Кельвин предложил точную и равномерную шкалу получившую название 		термодинамической

Слайд 6Термодинамическая шкала начинается с абсолютного

нуля (абсолютным нулем считается температура при которой отсутствует движение

молекул, давление газа равно нулю).

Температура обозначается (Т),
градус (К).

Термодинамическая  шкала  начинается  с  абсолютного  нуля (абсолютным нулем считается  температура при

Слайд 7Связь между температурами t по

Цельсию и Т по Кельвину

определяется следующим уравнением:

t = T – 273,16.

Связь  между  температурами  t  по  Цельсию  и  Т  по

Слайд 9Для практических целей, связанных с измерением

температуры, принята Международная практическая температурная шкала (МПШТ-68), которая

является обязательной для метрологических органов. Она применяется для градуировки всех приборов, предназначенных для измерения температуры.
Для  практических  целей,  связанных с измерением  температуры, принята  Международная практическая температурная

Слайд 11Приборы измерения температуры

Приборы  измерения температуры

Слайд 12Для измерения температуры используется явление

изменения физических параметров тел при

их нагревании.
Изменение объема тела, его линейных размеров или электрических параметров может служить мерой измерения температуры.

Для  измерения  температуры  используется  явление  изменения  физических  параметров  тел

Слайд 13Приборы для измерения температуры подразделяются:
жидкостные

стеклянные термометры;
- стержневые или дилатометрические термометры;
биметаллические

термометры;
Приборы  для  измерения  температуры  подразделяются:жидкостные  стеклянные  термометры;- стержневые  или

Слайд 14Приборы для измерения температуры подразделяются:
манометрические

термометры;
термоэлектрические термометры (термопары);
термометры сопротивления;
пирометры излучения.

Приборы  для  измерения  температуры  подразделяются:манометрические  термометры;термоэлектрические  термометры (термопары);термометры  сопротивления;пирометры

Слайд 15Жидкостные стеклянные термометры

Жидкостные  стеклянные термометры

Слайд 16Жидкостные термометры представляют собой устройство,

в котором расширяющаяся под воздействием

тепла жидкость поднимается по капиллярному столбику.
По величине подъема жидкости судят о температуре среды, в которую погружен термометр.
Жидкостные  термометры  представляют  собой  устройство,  в  котором  расширяющаяся  под

Слайд 17Диапазон измерения
от – 90 до + 650°С

Диапазон измерения от – 90 до + 650°С

Слайд 18Жидкостные стеклянные термометры конструктивно делятся на:

палочные;

-

технические со вложенной шкалой;

Жидкостные  стеклянные  термометры конструктивно  делятся  на:палочные;- технические  со  вложенной  шкалой;

Слайд 19В качестве термометрической жидкости применяют

органические наполнители: ртуть, толуол, этиловый спирт,

керосин, пентан.
В  качестве  термометрической  жидкости  применяют  органические  наполнители:  ртуть, толуол,

Слайд 20Жидкостные термометры состоят из резервуара с

жидкостью, капиллярной трубки, присоединенной к

резервуару и закрытой с противоположного конца, шкалы и защитной оболочки.
Термометрическая жидкость заполняет резервуар и часть капиллярной трубки.
Жидкостные термометры  состоят  из резервуара  с  жидкостью,  капиллярной  трубки,  присоединенной

Слайд 21Чувствительность жидкостных термометров зависит от

размеров резервуара, капилляра и применяемой

термометрической жидкости.
Чувствительность  жидкостных  термометров  зависит  от  размеров  резервуара,  капилляра  и

Слайд 22Наибольшее распространение получили ртутные термометры благодаря

своей простоте, сравнительно высокой точности

измерения.
Диапазон измерения температур
от -35 °С до +650 °С.
Наибольшее  распространение  получили ртутные  термометры  благодаря  своей простоте,  сравнительно  высокой

Слайд 23Дилатометрические термометры

Дилатометрические  термометры

Слайд 24К дилатометрическим термометрам относятся стержневой

и пластинчатый (биметаллический) термометры, действие которых

основано на относительном удлинений под влиянием температуры двух твердых тел, имеющих различные температурные коэффициенты линейного расширения.

К  дилатометрическим  термометрам  относятся  стержневой  и пластинчатый  (биметаллический) термометры,  действие

Слайд 26Стержневой термометр имеет закрытую с

одного конца трубку, помещаемую в

измеряемую среду и изготовленную из материала с большим коэффициентом линейного расширения.
В трубку вставлен стержень, прижимаемый к ее дну рычагом, скрепленным с пружиной.
Стержневой  термометр  имеет  закрытую  с  одного  конца  трубку,  помещаемую

Слайд 27Стержень изготовлен из материала с

малым коэффициентом расширения. При изменении

температуры трубка изменяет свою длину, что приводит к перемещению в ней стержня, сохраняющего почти постоянные размеры и связанного посредством рычага с указательной стрелкой прибора.
Стержень  изготовлен  из  материала  с  малым  коэффициентом  расширения.  При

Слайд 28Средние температурные коэффициенты линейного расширения материалов

Средние  температурные  коэффициенты линейного  расширения  материалов

Слайд 29Пластинчатый термометр состоит из двух спаянных

между собой по краям металлических

полосок, из которых одна полоска имеет большой коэффициент линейного расширения, а другая - малый. Биметаллическая пластина в зависимости от температуры меняет степень своего изгиба, величина которого при помощи тяги, рычага и соединенной с ним стрелки указывается по шкале прибора.
Пластинчатый  термометр  состоит  из  двух спаянных  между  собой  по

Слайд 31Манометричские термометры

Манометричские  термометры

Слайд 32Действие манометрических термометров основано на зависимости

давления жидкости, газа или пара

с жидкостью в замкнутом объеме (термосистеме) от температуры.
Действие  манометрических термометров  основано  на  зависимости  давления  жидкости,  газа

Слайд 34В зависимости от заключенного в термосистеме

рабочего вещества манометрические термометры разделяются

на газовые, жидкостные и конденсационные.
В  зависимости  от  заключенного  в термосистеме  рабочего  вещества манометрические  термометры

Слайд 35Термосистема прибора, заполненная рабочим веществом,

состоит из термобаллона, погружаемого в

измеряемую среду, манометрической трубчатой пружины, воздействующей посредством тяги на указательную стрелку, и капилляра, соединяющего пружину с термобаллоном.

Термосистема  прибора,  заполненная  рабочим  веществом,  состоит  из  термобаллона,  погружаемого

Слайд 36При нагреве термобаллона увеличение давления

рабочего вещества передается через капилляр

трубчатой пружине и вызывает раскручивание последней до тех пор, пока действующее на нее усилие, не уравновесится силой ее упругой деформации.
При  нагреве  термобаллона  увеличение  давления  рабочего  вещества  передается  через

Слайд 37Дополнительные погрешности манометрических термометров
барометрическая, связанная с

изменением атмосферного давления;
температурная (у газовых и жидкостных

термометров), возникающая при колебаниях температуры окружающего воздуха;
гидростатическая (у жидкостных и конденсационных термометров), появляющаяся при установке термобаллона и пружины на разных высотах.
Дополнительные  погрешности манометрических  термометровбарометрическая,  связанная  с  изменением атмосферного  давления;температурная  (у

Слайд 38Газовые манометрические термометры
Газовые манометрические термометры заполняются

азотом.

Диапазон измерения до 600°С.

Класс точности

1 и 1,5.

Газовые  манометрические  термометрыГазовые  манометрические термометры  заполняются  азотом. Диапазон  измерения  до

Слайд 39На показания газовых термометров оказывают

влияние отклонения температуры воздуха, окружающего

пружину и соединительный капилляр.
Для уменьшения температурной погрешности внутренний объем термосистемы выбирают таким, чтобы объем термобаллона в несколько раз превышал общий объем пружины и капилляра.

На  показания  газовых  термометров  оказывают  влияние  отклонения  температуры  воздуха,

Слайд 40Газовые манометрические термометры часто выполняются

с температурной компенсацией. Для этого

между подвижным концом пружины и указательной стрелкой включается небольшая изогнутая дилатометрическая пластинка (компенсатор).
Газовые  манометрические  термометры  часто  выполняются  с  температурной  компенсацией.  Для

Слайд 41Газовые термометры изготовляются с длиной

капилляра 1,6 - 40 м.

Газовые  термометры  изготовляются  с  длиной  капилляра  1,6 - 40 м.

Слайд 42Жидкостные манометрические термометры
Жидкостные манометрические термометры заполняются

органическими жидкостями.
Температурная погрешность несколько

больше, чем у газовых, поэтому длина капилляра у них не превышает 10 м.
Жидкостные  манометрические термометрыЖидкостные  манометрические  термометры  заполняются  органическими  жидкостями. Температурная  погрешность

Слайд 43Для уменьшения барометрической погрешности термометры

заполняются жидкостью при начальном давлении
1,5 -

2 МПа.

Гидростатическая погрешность устраняется путем изменения корректором нуля начального положения конца трубчатой пружины (указательной стрелки) после установки прибора.
Для  уменьшения  барометрической  погрешности  термометры  заполняются  жидкостью  при  начальном

Слайд 44Конденсационные манометрические термометры.
Конденсационные манометрические термометры

имеют в качестве рабочего вещества

низкокипящие органические жидкости (хлористый метил, ацетон и фреон).
Конденсационные  манометрические  термометры.Конденсационные  манометрические  термометры  имеют  в  качестве  рабочего

Слайд 45Термобаллон конденсационных термометров на 2/3

залит рабочей жидкостью, над которой

находится образующийся из нее насыщенный пар.
Капилляр и пружина термометра заполнены той же жидкостью, что и термобаллон. Для обеспечения постоянного заполнения капилляра жидкостью конец его опускается до дна термобаллона.
Термобаллон  конденсационных  термометров  на  2/3  залит  рабочей  жидкостью,  над

Слайд 46Конденсационные термометры имеют узкий диапазон

показаний и неравномерную шкалу, сжатую

вначале.
Конденсационные  термометры  имеют  узкий  диапазон  показаний  и  неравномерную  шкалу,

Слайд 47Жидкостные и конденсационные манометры предназначены

для измерения и сигнализации температуры

в диапазоне
до 300 °С.
Жидкостные  и  конденсационные  манометры  предназначены  для  измерения  и  сигнализации

Слайд 48Класс точности:
- жидкостных 1,5;
- конденсационных 2,5.

Класс точности: - жидкостных 1,5; - конденсационных 2,5.

Слайд 49Термометры сопротивления

Термометры сопротивления

Слайд 50Действие термометров сопротивления основано на

изменении электрического сопротивления металлических проводников

в зависимости от температуры.
Действие  термометров  сопротивления  основано  на  изменении  электрического  сопротивления  металлических

Слайд 51Термометры сопротивления изготавливаются двух видов:
платиновые (ТСП);
медные (ТСМ).

Термометры  сопротивления изготавливаются  двух  видов:платиновые (ТСП);медные (ТСМ).

Слайд 52Термометр сопротивления состоит из чувствительного

элемента и арматуры которая защищает

его от вредного воздействия окружающей среды, обеспечивает необходимую прочность термометра и возможность закрепления его в месте установки.

Термометр  сопротивления  состоит  из  чувствительного  элемента  и  арматуры  которая

Слайд 53Чувствительный элемент термометра представляет собой платиновую

или медную спираль из тонкой

проволоки, помещенную в фарфоровую трубку.
С торцов трубка плотно закрыта пробками.
К концам спирали припаяны выводные провода.
Чувствительный  элемент  термометра представляет  собой  платиновую  или  медную  спираль

Слайд 55Чувствительный элемент вставлен в стальной защитный

чехол наружным диаметром 10 мм.
Выводные

провода изолированы фарфоровыми бусами. Свободное пространство чехла заполнено окисью алюминия. Защитный чехол присоединен к водозащищенной головке. В головке выводные провода припаяны к двум винтовым зажимам для подключения внешних проводов.
Чувствительный  элемент  вставлен  в стальной  защитный  чехол  наружным диаметром  10

Слайд 57Длина чувствительного элемента у платиновых термометров

сопротивления составляет 30 - 120 и

у медных 60 мм.

Длина  чувствительного  элемента  у платиновых  термометров  сопротивления  составляет  30 -

Слайд 58Термометры сопротивления бывают одинарные и

двойные, в последнем случае в

общем защитном чехле расположены два одинаковых чувствительных элемента, подключаемых к двум отдельным вторичным приборам, установленным в разных местах.
Термометры  сопротивления  бывают  одинарные  и  двойные,  в  последнем  случае

Слайд 59Достоинства:
высокая точность измерения, возможность получения

приборов с безнулевой шкалой на

узкий диапазон температур, легкость осуществления автоматической записи и дистанционной передачи показаний и возможность присоединения к одному вторичному прибору при помощи переключателя нескольких однотипных термометров.
Достоинства:высокая  точность  измерения,  возможность  получения  приборов  с  безнулевой  шкалой

Слайд 60Недостатки:
потребность в постороннем источнике тока.

Недостатки:потребность  в  постороннем  источнике  тока.

Слайд 61Термоэлектрические термометры

Термоэлектрические  термометры

Слайд 62 Явление термоэлектричества
было открыто
немецким физиком
Т. Зеебеком в 1821

Явление 				термоэлектричества 			было открыто 				немецким физиком Т. Зеебеком в 1821 г.

Слайд 63Если соединить два проводника (термоэлектрода), чтобы они

образовали замкнутую электрическую цепь, и затем

поддерживать места контактов
(спаи) при различной
температуре, то в цепи будет
протекать постоянный ток.
Если  соединить два проводника (термоэлектрода),  чтобы  они образовали  замкнутую 		электрическую  цепь,

Слайд 64Электродвижущая сила, вызывающая этот ток, называется

термоЭДС и зависит от

материала термоэлектродов и разности температур спаев.
Электродвижущая  сила,  вызывающая этот  ток,  называется  термоЭДС   и  зависит

Слайд 65Контакт (спай), помещаемый в измеряемую среду,

называется рабочим или горячим, а

в месте подключения термопары к измерительному прибору – холодный или свободный.
Контакт (спай),  помещаемый  в измеряемую  среду,  называется  рабочим  или  горячим,

Слайд 66Термоэлектроды термометра обозначаются знаками +

и — . Положительным термоэлектродом считается тот,

по которому ток течет от рабочего конца к свободному.

Термоэлектроды  термометра  обозначаются  знаками  +  и  — . Положительным  термоэлектродом

Слайд 67В обозначениях термопар первым указывается положительный

электрод.

На условных графических изображениях положительный

электрод обозначается тонкой линией, отрицательный – толстой.

В  обозначениях  термопар  первым указывается  положительный  электрод.На  условных  графических изображениях

Слайд 68Рабочий конец термометров в большинстве случаев

образуется скруткой и сваркой концов термоэлектродов

в пламени электрической дуги или гремучего газа.
Иногда применяется спайка концов термоэлектродов серебряным припоем.

Рабочий  конец  термометров  в большинстве  случаев  образуется скруткой  и  сваркой

Слайд 69Измерение температуры с помощью термопары:
рабочий

спай поместить в контролируемую среду,

а температуру свободного спая стабилизировать;
измерить термоЭДС развиваемую термопарой;
иметь градуировочную характеристику;
Измерение  температуры  с  помощью  термопары:рабочий  спай  поместить  в  контролируемую

Слайд 70Зависимость термоЭДС от температуры рабочего

спая при нулевой температуре свободных

концов называется номинальной статической характеристикой преобразования (НСХ).
Зависимость  термоЭДС  от  температуры  рабочего  спая  при  нулевой  температуре

Слайд 73Спасибо за внимание.

Преподаватель ВО УПЦ
Смирнов В.А.

Спасибо за внимание.Преподаватель ВО УПЦСмирнов В.А.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика