第2章温度检测与仪表PPT讲稿.ppt
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1、第2章温度检测与仪表第1页,共85页,编辑于2022年,星期一第一节温标及测温方法一、温标 温度的数值表示称为温标温度的数值表示称为温标。它。它利用一些物利用一些物质的质的“相平衡温度相平衡温度”作为作为固定点固定点刻在刻在“标尺标尺”上,上,而固定点中间的温度值则是利用一种函数关系而固定点中间的温度值则是利用一种函数关系(内插函数或称为内插方程内插函数或称为内插方程)来描述来描述。各类温度计的。各类温度计的刻度均由温标确定。刻度均由温标确定。v温标温标三要素三要素:温度计、固定点和内插方程。:温度计、固定点和内插方程。v温标不是温度标准温标不是温度标准(TemperatureStandard
2、),而是,而是温度标尺温度标尺(TemperatureScale)的简称。的简称。国际上规定的温标有很多种,最常用的是华国际上规定的温标有很多种,最常用的是华氏温标氏温标(美国美国)、摄氏温标、热力学温标等。、摄氏温标、热力学温标等。低温低温高高温温第2页,共85页,编辑于2022年,星期一温标名称温标名称有关规定有关规定华氏温标华氏温标()1714年,年,Fahrenheit把标准大气压下纯水的沸点和冰点这两个把标准大气压下纯水的沸点和冰点这两个恒定温度作固定点恒定温度作固定点(212 和和32),这两个温度点之间用水银温,这两个温度点之间用水银温度计分成度计分成180等份,每等份定为等份,
3、每等份定为1华氏度华氏度()。遗憾:把冰点定为。遗憾:把冰点定为32度而不是度而不是0度。度。列氏温标列氏温标(oR)1731年年Raumur提出:水的冰点被定为列氏提出:水的冰点被定为列氏0度,而沸点则为度,而沸点则为列氏列氏80度度【因为标准浓度的酒精在水的冰点和沸点之间体积从因为标准浓度的酒精在水的冰点和沸点之间体积从1000单位膨胀到单位膨胀到1080单位单位】。摄氏温标摄氏温标()1742年年Celsius提出:最初定义提出:最初定义“水的冰点定为一百摄氏度,沸水的冰点定为一百摄氏度,沸点定为零摄氏度,其间分成一百等分,一等分为一摄氏度点定为零摄氏度,其间分成一百等分,一等分为一摄氏
4、度”。第。第二年将刻度颠倒过来使用,即当今用法。当前应用最广,二年将刻度颠倒过来使用,即当今用法。当前应用最广,ITS-90有专门定义。有专门定义。开氏温标开氏温标(K)1854年年Kelvin提出:把绝对零度提出:把绝对零度(0K)到水的三相点温度到水的三相点温度(273.16K)等分为等分为273.16份,每份就是份,每份就是1开氏度。其分度间隔和摄开氏度。其分度间隔和摄氏温标间隔一致,氏温标间隔一致,t(1)=T(1K)。兰氏温标兰氏温标(oR)Rankine 温标是美国工程界使用的一种温标。起点也为绝对零温标是美国工程界使用的一种温标。起点也为绝对零度,水的冰点和沸点分别为度,水的冰点
5、和沸点分别为491.67和和671.67兰氏度兰氏度(oR),中间,中间分成分成180等分,每一等分为等分,每一等分为1oR。第3页,共85页,编辑于2022年,星期一几种温标间的换算关系摄氏度摄氏度=5(华氏度华氏度-32)/9摄氏度摄氏度=开氏度开氏度-273.15摄氏度摄氏度=5兰氏度兰氏度/9-273.15摄氏度摄氏度=1.25列氏度列氏度=华氏度华氏度=1.8摄氏度摄氏度+32华氏度华氏度=1.8开氏度开氏度-459.67华氏度华氏度=兰氏度兰氏度-459.67华氏度华氏度=2.25列氏度列氏度+32=开氏度开氏度=摄氏度摄氏度+273.15开氏度开氏度=1.25列氏度列氏度+273
6、.15开氏度开氏度=5(华氏度华氏度-32)/9+273.15开氏度开氏度=5兰氏度兰氏度/9第4页,共85页,编辑于2022年,星期一二、测温方法及分类 测温方法很多种,可分为:测温方法很多种,可分为:v按按测量方法测量方法可分为可分为接触式接触式和和非接触式非接触式;v按按工作原理工作原理可分为可分为膨胀式、电阻式、热电式、膨胀式、电阻式、热电式、辐射式辐射式等;等;v按按输出方式输出方式分,有分,有自发电型、非电测型自发电型、非电测型等;等;v按按用途用途分,有分,有基准温度计和工业温度计基准温度计和工业温度计。第5页,共85页,编辑于2022年,星期一物物理理现现象象体积热膨胀体积热膨
7、胀电阻变化电阻变化温差电现象温差电现象导磁率变化导磁率变化电容变化电容变化压电效应压电效应超声波传播速度变化超声波传播速度变化物质物质颜色颜色PN结电动势结电动势晶体管特性变化晶体管特性变化可控硅动作特性变化可控硅动作特性变化热、光辐射热、光辐射种种类类铂测温电阻、热敏电阻铂测温电阻、热敏电阻热电偶热电偶BaSrTiO3陶瓷陶瓷石英晶体振动器石英晶体振动器超声波温度计超声波温度计示温涂料示温涂料液晶液晶半导体二极管半导体二极管晶体管半导体集成电路温度传感器晶体管半导体集成电路温度传感器可控硅可控硅辐射温度传感器辐射温度传感器光学高温计光学高温计1.气体温度计气体温度计2.玻璃制水银温度计玻璃制
8、水银温度计3.玻璃制有机液体温度计玻璃制有机液体温度计4.双金属温度计双金属温度计5.液体压力温度计液体压力温度计6.气体压力温度计气体压力温度计1热铁氧体热铁氧体2Fe-Ni-Cu合金合金第6页,共85页,编辑于2022年,星期一应用热膨胀原理测温应用热膨胀原理测温 测量原理测量原理物体受热时产生膨胀物体受热时产生膨胀 液体膨胀式温度计液体膨胀式温度计 固体膨胀式温度计固体膨胀式温度计 玻璃管温度计玻璃管温度计 双金属温度计双金属温度计第7页,共85页,编辑于2022年,星期一体积热膨胀式 不需要电源,耐用;但感温部件体积较大。气体的体积与热力学温度成正比第8页,共85页,编辑于2022年,
9、星期一装满热水后图案变得清晰可辨装满热水后图案变得清晰可辨示温涂料(变色涂料)示温涂料(变色涂料)第9页,共85页,编辑于2022年,星期一变色涂料在电脑内部温度中的示温作用变色涂料在电脑内部温度中的示温作用CPU散散热风扇热风扇低温时显示低温时显示蓝色蓝色温度升高后变为红色温度升高后变为红色第10页,共85页,编辑于2022年,星期一红外温度计红外温度计第11页,共85页,编辑于2022年,星期一接触式:接触式:测温元件与被测对象接触,依靠传热和对测温元件与被测对象接触,依靠传热和对流进行热交换。流进行热交换。优点:优点:结构简单、可靠,测温精度较高。结构简单、可靠,测温精度较高。缺点:缺点
10、:由于测温元件与被测对象必须经过充分的热由于测温元件与被测对象必须经过充分的热交换且达到平衡后才能测量,这样交换且达到平衡后才能测量,这样容易破坏容易破坏被测对象的温度场,被测对象的温度场,同时带来测温过程的延同时带来测温过程的延迟现象,不适于测量热容量小的对象、极高迟现象,不适于测量热容量小的对象、极高温的对象、处于运动中的对象。不适于直接温的对象、处于运动中的对象。不适于直接对对腐蚀性腐蚀性介质测量。介质测量。第12页,共85页,编辑于2022年,星期一非接触式:非接触式:测温元件不与被测对象接触,而是通过热测温元件不与被测对象接触,而是通过热辐射进行热交换,或测温元件接收被测对辐射进行热
11、交换,或测温元件接收被测对象的部分热辐射能,由热辐射能大小推出象的部分热辐射能,由热辐射能大小推出被测对象的温度。被测对象的温度。优点:优点:从原理上讲测量范围从超低温到极高温,不破从原理上讲测量范围从超低温到极高温,不破坏被测对象温度场。非接触式测温响应快,对坏被测对象温度场。非接触式测温响应快,对被测对象干扰小,可用于测量运动的被测对象被测对象干扰小,可用于测量运动的被测对象和有强电磁干扰、强腐蚀的场合。和有强电磁干扰、强腐蚀的场合。缺点:缺点:容易受到外界因素的干扰,测量误差较大,且容易受到外界因素的干扰,测量误差较大,且结构复杂,价格比较昂贵。结构复杂,价格比较昂贵。第13页,共85页
12、,编辑于2022年,星期一第二节热电偶温度计v热电偶是目前温度测量中使用最普遍的传感元件热电偶是目前温度测量中使用最普遍的传感元件之一。之一。v特点:结构简单、测量范围宽、准确度高、热惯特点:结构简单、测量范围宽、准确度高、热惯性小,输出信号为电信号,便于远传或性小,输出信号为电信号,便于远传或信号转换。信号转换。v用途:用来测量流体、固体以及固体壁面的温度。用途:用来测量流体、固体以及固体壁面的温度。微型热电偶还可用于快速及动态温度的微型热电偶还可用于快速及动态温度的测量。测量。第14页,共85页,编辑于2022年,星期一先看一个实验先看一个实验热电偶工作原理演示热电偶工作原理演示 结论:当
13、两个结点温度不相同时,回路中将产生电动势。结论:当两个结点温度不相同时,回路中将产生电动势。热电极热电极A A右端称为:右端称为:自由端自由端(参考(参考端、冷端、冷端)端)左端称为:左端称为:测量端测量端(工作端、(工作端、热端)热端)热电极热电极B B热电势热电势AB一、热电偶测温原理一、热电偶测温原理热电极热电极A A左端称为:左端称为:测量端测量端(工作端、(工作端、热端)热端)热电极热电极B B热电极热电极A A左端称为:左端称为:测量端测量端(工作端、(工作端、热端)热端)右端称为:右端称为:自由端自由端(参考端、(参考端、冷端)冷端)热电极热电极B B热电极热电极A A左端称为:
14、左端称为:测量端测量端(工作端、(工作端、热端)热端)第15页,共85页,编辑于2022年,星期一从实验到理论:从实验到理论:热电效应热电效应 1821 1821年,德国物理学家赛贝克用两种不同年,德国物理学家赛贝克用两种不同金属组成闭合回路,并用酒精灯加热其中一个金属组成闭合回路,并用酒精灯加热其中一个接触点(称为结点),发现放在回路中的指南接触点(称为结点),发现放在回路中的指南针发生偏转(说明什么?),如果用两盏酒精针发生偏转(说明什么?),如果用两盏酒精灯对两个结点同时加热,指南针的偏转角反而灯对两个结点同时加热,指南针的偏转角反而减小(又说明什么?)减小(又说明什么?)。显然,指南针
15、的偏转说明回路中有电动势显然,指南针的偏转说明回路中有电动势产生并有电流在回路中流动,电流的强弱与两产生并有电流在回路中流动,电流的强弱与两个结点的温差有关。个结点的温差有关。第16页,共85页,编辑于2022年,星期一热电偶温度计是根据热电效应工作的。当两种不同的导体或半导热电偶温度计是根据热电效应工作的。当两种不同的导体或半导体材料体材料A和和B组成闭合回路组成闭合回路(如下图如下图),如果两个结合点处的温度不相等,如果两个结合点处的温度不相等,则回路中就会有电流产生。也就是回路中会有电动势存在,这种现象则回路中就会有电流产生。也就是回路中会有电动势存在,这种现象叫做叫做热电效应热电效应,
16、该效应首先由赛贝克发现,故也称赛贝克效应。,该效应首先由赛贝克发现,故也称赛贝克效应。回回路路中中所所产产生生的的电电动动势势,叫叫热热电电势势。热热电电势势由由两两部部分分组组成成,即即温温差差电电势和接触电势。势和接触电势。热电偶原理图热电偶原理图TT0AB冷端热端自由端自由端工作端工作端第17页,共85页,编辑于2022年,星期一热电偶有关术语v两种不同的导体或半导体材料两种不同的导体或半导体材料A和和B组成闭合回组成闭合回路,如果两个结合点处的温度不相等,则该回路,如果两个结合点处的温度不相等,则该回路中就会有电动势产生,称该现象为路中就会有电动势产生,称该现象为热电效应。热电效应。v
17、回路中所产生的电动势称为回路中所产生的电动势称为热电势热电势。v称导体称导体A,B为为热电极热电极。v其中一个接点通常是焊接在一起被置于测温场其中一个接点通常是焊接在一起被置于测温场感受被测温度,称为感受被测温度,称为测量端、热端测量端、热端或或工作端工作端;而另一个接点远离测量端,且要求温度恒定,而另一个接点远离测量端,且要求温度恒定,称为称为自由端、冷端自由端、冷端或或参比端参比端。第18页,共85页,编辑于2022年,星期一(一)接触电势电子密度不同的导体或半导体材料电子密度不同的导体或半导体材料相互接触时,在其接点处产生电势,该相互接触时,在其接点处产生电势,该电势主要取决于两种材料的
18、性质和接触电势主要取决于两种材料的性质和接触面温度的高低:面温度的高低:式中,式中,NA(T)和和NB(T)材料材料A和和B在温度在温度T时的电子密度;时的电子密度;e单位电荷,单位电荷,4.80210-10绝对静电单位;绝对静电单位;K波尔兹曼常数,波尔兹曼常数,1.3810-23J/;T材料温度,材料温度,K。NANB第19页,共85页,编辑于2022年,星期一(二)温差电势由于两端温度不同,在导体或半由于两端温度不同,在导体或半导体材料两端产生电势,温差电势的方向导体材料两端产生电势,温差电势的方向是由低温端指向高温端,其大小与材料两是由低温端指向高温端,其大小与材料两端温度和材料性质有
19、关端温度和材料性质有关:式中,式中,N材料的电子密度,是温度的函数;材料的电子密度,是温度的函数;T,T0材料两端的温度;材料两端的温度;t沿材料长度方向的温度分布。沿材料长度方向的温度分布。E(T,T0)第20页,共85页,编辑于2022年,星期一(三)热电偶闭合回路的总热电动势闭合回路总热电动势应为接闭合回路总热电动势应为接触电势和温差电势的代数和,即触电势和温差电势的代数和,即:结论结论:(1)只有用两种不同性质的材料才能组成热电偶,且两端只有用两种不同性质的材料才能组成热电偶,且两端温度必须不同;温度必须不同;(2)热电势的大小,只与组成热电偶的材料和材料热电势的大小,只与组成热电偶的
20、材料和材料两端连接点处的温度有关,与热电偶丝的大小尺寸及沿程温度分布两端连接点处的温度有关,与热电偶丝的大小尺寸及沿程温度分布无关。无关。第21页,共85页,编辑于2022年,星期一二、热电偶的基本定律(性质)(一)均质材料定律由一种均质材料组成的闭合回路,不论沿材料长度方向各由一种均质材料组成的闭合回路,不论沿材料长度方向各处温度如何分布,回路中均不产生热电势。处温度如何分布,回路中均不产生热电势。它要求组成热电偶的两种材料它要求组成热电偶的两种材料A和和B必须各自都是均质必须各自都是均质的,否则会由于沿热电偶长度方向存在温度梯度而产生的,否则会由于沿热电偶长度方向存在温度梯度而产生附加热电
21、势,引入不均匀性误差。因此在进行精密测量附加热电势,引入不均匀性误差。因此在进行精密测量时要尽可能对电极材料进行均匀性检查和退火处理。该时要尽可能对电极材料进行均匀性检查和退火处理。该定律是同名极法检定热电偶的理论根据。定律是同名极法检定热电偶的理论根据。第22页,共85页,编辑于2022年,星期一(二)中间导体定律在热电偶测温回路中插入第三种在热电偶测温回路中插入第三种(或多种或多种)导体导体(如图中导体如图中导体C),只要其两端温度相同,则热电偶回路的总热电势与串联,只要其两端温度相同,则热电偶回路的总热电势与串联的中间导体无关的中间导体无关【证明请参考教材证明请参考教材2.2.2.2节节
22、】。第23页,共85页,编辑于2022年,星期一(三)中间温度定律在热电偶测温回路中,测量端的温度为在热电偶测温回路中,测量端的温度为T,连接导线各端点的温,连接导线各端点的温度分别为度分别为Tn和和T0(见图见图),如,如A与与A,B与与B 的热电性质相同,则总的热的热电性质相同,则总的热电动势等于热电偶的热电动势电动势等于热电偶的热电动势EAB(T,Tn)与连接导线的热电动势与连接导线的热电动势EA B(Tn,T0)的代数和,其中的代数和,其中Tn为中间温度,即为中间温度,即 EABB A(T,Tn,T0)=EAB(T,Tn)+EA B(Tn,T0)=EAB(T,Tn)+EAB(Tn,T0
23、)中间导体定律和中间温度定律中间导体定律和中间温度定律是工业热电偶测温中应用补偿导线是工业热电偶测温中应用补偿导线的理论依据。的理论依据。第24页,共85页,编辑于2022年,星期一(四)参考电极定律两种导体两种导体A,B分别与参考电极分别与参考电极C(标准电极标准电极)组成热电组成热电偶偶(如图如图),如果它们所产生的热电动势为已知,那么,如果它们所产生的热电动势为已知,那么,A与与B两热电极配对后的热电动势可按下式求得:两热电极配对后的热电动势可按下式求得:EAB(t,t0)=EAC(t,t0)+ECB(t,t0)人们多采用高人们多采用高纯铂丝作为参考电极,纯铂丝作为参考电极,这样可大大简
24、化热电这样可大大简化热电偶的选配工作。偶的选配工作。第25页,共85页,编辑于2022年,星期一三、热电偶结构典型工业用热电偶结构如图所示。它一般由典型工业用热电偶结构如图所示。它一般由热电极、热电极、绝缘套管、保护管和接线盒绝缘套管、保护管和接线盒组成。普通型热电偶按其安装时的组成。普通型热电偶按其安装时的连接形式可分为固定螺纹连接、固定法兰连接、活动法兰连接、连接形式可分为固定螺纹连接、固定法兰连接、活动法兰连接、无固定装置等多种形式。无固定装置等多种形式。第26页,共85页,编辑于2022年,星期一v热热电电极极:一般金属:一般金属0.53.2mm,昂贵金属,昂贵金属0.30.6mm,长
25、,长度与被测物有关,一般在度与被测物有关,一般在3002000mm,通常在,通常在350mm左右。左右。v绝绝缘缘管管:隔离热电偶与被测物,一般在室温下要:隔离热电偶与被测物,一般在室温下要5M以上。以上。v保护套管保护套管:避免受被测介质的化学腐蚀或机械损伤。:避免受被测介质的化学腐蚀或机械损伤。v接接线线盒盒:固定接线座,连接补偿导线。:固定接线座,连接补偿导线。(1)应输出较大的热电势,以得到较高的灵敏度,且要求热电势应输出较大的热电势,以得到较高的灵敏度,且要求热电势E(t)和温度和温度t之之间尽可能地呈线性函数关系;间尽可能地呈线性函数关系;(2)能应用于较宽的温度范围,物理化学性能
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