《温度测量》PPT课件.ppt
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1、第四章第四章 温度测量温度测量*概述概述1.温度测量的重要性2.温度的测量方法:计量某些与温度相关的物理量3.温度计的分类(1)接触式测温特点:要求感温元件侵入被测介质或与被测对象 直接接触,并且与被测介质达到热平衡。优点:价廉、系统简单易于实现、可靠性好;缺点:干扰流场或破坏被测表面、频响低、测温 范围有限、测量高温高速介质误差大。第四章 温度测量*概述种类:膨胀式温度计、电阻温度计、热电偶温度 计等。(2)非接触式测温特点:感温元件与被测对象不直接接触。优点:不干扰流场和被测对象表面、灵敏度高、响应快、测温范围广尤其适于测高温;缺点:对封闭壳体内部对象不易实现、影响测温精 度因素多、系统相
2、对复杂、价格相对较高。种类:光学高温计、红外测温仪等。第四章 温度测量*概述4.温标(1)常用温标:热力学温标T(K)、摄氏温标t(C)、华氏温标t(F)(2)换算关系:t(F)=9/5 t(C)+32 F T(K)=273.15+t(C)5.本章主要内容测温仪表:电阻温度计、热电偶、示温漆、亮度温度计、比色高温计、红外热像仪等;测温对象:气体(高温、高速气体)、固体表面;校准:静态标定和动态校准。热电偶温度计 热电偶测温原理热电效应:不同材料导体、闭合回路、接点温度不同热电偶:两种不同材料构成的这种热电变换元件热电极:构成热电偶的两种不同材料的导体热端:接点之一,也称为工作端或测量端冷端:接
3、点之二,也称为自由端或参考端1.热电效应热电效应热电偶温度计 热电偶测温原理接触电势eAB温差电势eA(T,T0)热电偶温度计 热电偶测温原理总热电势=接触电势+温差电势A AB BT TT T0 0-e eA A(T T,T T0 0)e eB B(T T,T T0 0)e eABAB(T T)e eABAB(T T0 0)热电偶温度计 热电偶测温原理热电偶分度表:参考端温度为0 时,热电势与测量端温度t的一一对应关系如参考端温度一定:如热电偶材料一定:2.2.热电偶基本性质热电偶基本性质 热电偶回路的热电动势只与组成热电偶热电偶回路的热电动势只与组成热电偶的材料及两端接点的温度有关;的材料
4、及两端接点的温度有关;与热电偶与热电偶的长度、粗细、形状无关的长度、粗细、形状无关。只有用不同性质的材料才能组合成热电只有用不同性质的材料才能组合成热电偶,相同材料不会产生热电动势。因为当偶,相同材料不会产生热电动势。因为当A、B两种导体是同一种材料时,两种导体是同一种材料时,ln(NA/NB)=0,所以,所以EAB(T,T0)=0。只有当热电偶两端温度不同时,不同材料只有当热电偶两端温度不同时,不同材料组成的热电偶才能有热电动势产生;当热电组成的热电偶才能有热电动势产生;当热电偶两端温度相同时,不同材料组成的热电偶偶两端温度相同时,不同材料组成的热电偶也不产生热电动势,即也不产生热电动势,即
5、EAB(T,T0)=0。导体材料确定后,热电动势的大小只与导体材料确定后,热电动势的大小只与热电偶两端的温度有关。如果使热电偶两端的温度有关。如果使eAB(T0)=常数,则回路热电动势常数,则回路热电动势EAB(T,T0)就只)就只与温度与温度T有关,而且是有关,而且是T的单值函数,这就的单值函数,这就是利用是利用热电偶测温的基本原理热电偶测温的基本原理。对于有几种不同材料串联组成的闭合回路,对于有几种不同材料串联组成的闭合回路,若各接点温度分别为若各接点温度分别为T1、T2TN,闭合回,闭合回路总的热电动势为:路总的热电动势为:热电偶温度计 热电偶回路的性质1、均质材料定律 由一种均质材料组
6、成的闭合回路,不论导体的截面、长度及各处温度分布如何,也不论两个接点是否有温差,都不会产生热电势,即回路中的总热电势为零。均质:温度变化10C热电势变化mV以内。热电偶温度计 热电偶回路的性质2、中间导体定律 在热电偶回路中,插入第三种(或多种)均质导体,只要插入导体两端温度相同,则对热电偶的总热电势没有影响。热电偶温度计 热电偶回路的性质中间温度定律 热电偶温度计 热电偶回路的性质连接导线定律如果连接导线不是AB而是AB ,可以证明热电偶温度计 热电偶回路的性质补偿导线:在一定温度范围内,其热电特性与被连接的热电偶的热电特性相接近的连接导线,称为该热电偶的补偿导线。补偿导线的作用:(1)将热
7、电偶参考端从温度波动的地方(tn)延伸到温度稳定的地方(t0)。(2)节省贵金属材料如tn在一定范围内变化时,AB的热电特性与AB的热电特性接近,则热电偶温度计 热电偶材料热电偶材料应满足的条件(1)有较高的热电势输出,线性好;(2)测温范围宽,物理、化学及热电特性稳定;(3)电导率要高,电阻温度系数和比热小;(4)易于复制,工艺性及互换性好,便于采用统一的分度表;(5)机械性能和焊接性能要好;(6)资源丰富价廉。热电偶温度计标准化热电偶定义:工艺成熟、应用广泛、热电特性稳定,并已列入工业标准化文件中,有统一分度表的那些热电偶。(1)铂铑10-铂热电偶S型优点:热电特性稳定,抗氧化性能好,便于
8、复制,可用于精密测温及作为标准热电偶;缺点:价格较贵,机械强度稍差,热电势小,灵敏度较低,在还原性气氛及二氧化碳、硫、硅和碳所产生的蒸气中易被沾污变质,需加保护管;测温范围:01600 C;正负极识别:正极较硬,负极柔软。热电偶温度计标准化热电偶(2)铂铑30-铂铑6热电偶B型优点:与S型热电偶相比,稳定性更好,测温上限 更高,而且抗沾污能力好,机械强度好,由于室温下其热电势极小,故一般不需要参考端温度补正;缺点:价格比S型更贵,热电势更小,灵敏度更低;测温范围:6001800 C;正负极识别:正极较硬,负极稍软。热电偶温度计标准化热电偶(3)镍铬-镍硅热电偶K型优点:热电特性呈近似线性关系,
9、热电势率大,灵 敏度高,价廉,机械强度好。500 C以下可在还原、中性和氧化性气氛中可靠地工作。丝径范围大;缺点:500 C以上只能在中性和氧化性气氛中工作;测温范围:室温1300 C;正负极识别:正极不亲磁,负极稍亲磁。热电偶温度计标准化热电偶(4)铜-康铜热电偶T型优点:热电势率大,热电特性较好,易复制、价廉;缺点:易氧化,使用温度不宜超过300 C。测温范围:-200300 C;正负极识别:正极红色,负极银白色。热电偶温度计非标准化热电偶(1)钨铼系热电偶(钨铼5-钨铼20、钨铼5-钨铼26、钨 铼3-钨铼25等)特点:超高温热电极材料,热电极本身使用温度可达2800 C。热电特性几乎呈
10、线性、灵敏度高。但抗氧化性能差。(2)铱铑系热电偶(铱铑40-铱、铱铑50-铱、铱铑60-铱等)特点:是目前在真空和中性气氛中,特别是氧化性气氛中唯一可长期测量2000 C高温的热电偶。热电偶温度计热电偶的基本结构(1)裸丝(2)带包皮热电偶塑料包皮:耐温100 C以下;氟塑料包皮:耐温300 C以下;玻璃丝包皮:耐温500 C以下;石英包皮:耐温900 C以下。1-接线盒;2-保护套管;3-绝缘套管;4-热电偶丝热电偶温度计热电偶的基本结构要求:(1)在整个测温范围内能可靠地工作;(2)有足够的绝缘电阻及电绝缘强度;(3)有足够的机械强度、耐振和耐热冲击等。热电偶温度计热电偶的基本结构铠装热
11、电偶a.结构:热电偶丝、绝缘材料、金属套管三者组 合冷加工,由粗坯逐步拉制而成;b.特点优点:尺寸小,测量端热容小,动态响应快;机械强度好,能耐高压、耐强震动、耐冲击;挠性好;缺点:绝缘材料易吸潮,断口处要立即用环氧树脂封口,使用前要烘烤,并检查绝缘性能;如太硬,还要进行退火处理。热电偶温度计热电偶的基本结构结构:由两种金属薄膜连接而成。有片状、针状和热电极材料直接蒸镀在被测表面上三种形式。特点:测量端小而薄,约为m。故响应快,时间常数为微秒级。测温上限受粘接剂耐热性的影响,一般到300 C(4)薄膜热电偶1-热电极;2-热接点;3-绝缘基板;4-引出线热电偶温度计 热电偶参考端温度处理(1)
12、冰点法保持参考端温度为0C1冰水混合物;2保温瓶;3油类或酒精;4蒸溜水;5试管;6盖;7铜导线;8显示仪表 热电偶温度计 热电偶参考端温度处理(2)参考端温度t0为不等于0C的定值(a)热电势修正法(b)调整仪表起始点法热电偶温度计 热电偶参考端温度处理(3)参考端温度t0波动时的补偿方法a.补偿导线法作用:将参考端从温度波动的地方延伸到温度较低而且较稳定的新位置;标准热电偶配对补偿导线:S、B型铜-铜镍或B型用铜线;K型补偿型为铜-铜镍,延伸型为本身;T型为铜-铜镍。注意事项:必须配对使用;极性切勿接反;两连接点温度必须相同,且不超过规定的温度范围。既然延伸型补偿导线材料与热电偶本身一样,
13、为何还要使用补偿导线?第二节 热电偶温度计 2.5 热电偶参考端温度处理b.冷端温度补偿器根据中间温度定律原理:根据电桥平衡原理,让电桥在20 C时达到平衡,当偏离20 C时,电桥输出热电偶温度计 热电偶参考端温度处理c.温度补偿盒作用:在不需要外部电源的情况下,为多点热电偶参考端提供均匀的、稳定的、已知的温度场。高精度铂电阻温度计置于该装置内,用来修正热电偶参考端的温度。主要技术指标:温度均匀性:各通道间温差小于0.2 C;绝缘电阻:各通道之间,通道对地,500M;使用环境温度:-40 C+60 C。热电偶温度计热电偶测温回路热电偶温度计差动热电偶注意:(1)两支热电偶补偿导线延伸出来的新冷
14、端温度必须相同;(2)两支热电偶的热电势E和温度T之间的关系必须呈线性。热电偶温度计热电偶并联测量线路目的:用于测量多点温度的平均值。注意:只有当三支热电偶均工作在线性部分时,该电势平均值才能代表各点温度的平均值热电偶温度计 热电偶的校验目的:保证和提高热电偶精度;方法:定点法和比较法。定点法:利用纯金属(如金、银、锌、锑、铜等)在熔化或凝固过程中,其平衡点具有固定不变的温度作为检定标准,对被检热电偶进行分度。比较法:利用高一级的标准仪器,在电阻炉或恒温槽中直接比较的一种分度方法。热电偶温度计 热电偶的校验热电偶温度计 热电偶的校验热电偶温度计 热电偶测温系统的误差分析(1)热电阻偶分度误差1
15、(2)补偿导线误差2(3)冷端线补偿器误差3(4)测量仪表的基本误差4电阻温度计 概述(1)定义:利用导体或半导体的电阻值随温度变化 的性质来测量温度的温度计叫电阻温度计。(2)分类:热电阻、热敏电阻。a.热电阻定义:感温元件是导体。温度特性:随着温度的升高电阻值升高。一般温度 每升高1 C,电阻值升高0.40.6%。电阻值与温度之间的关系为:电阻温度计 概述b.热敏电阻定义:感温元件是半导体。温度特性:随着温度的升高电阻值下降。一般温度 每升高1 C,电阻值下降36%。电阻值与温度之间的关系为:电阻温度计 概述(4)特点优点:性能稳定、灵敏度高、精度高、无参考端温度补偿问题、测温系统简单、适
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