专业测试技术及实验安全 (2)优秀课件.ppt
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1、专业测试技术及实验安全第1页,本讲稿共38页第一章 专业测试技术一测试技术的地位及作用二温度测量的基本概念三热电偶的测温原理及基本定律四标准热电偶及结构五热电偶的校验 第二章 实验安全一人身安全二设备安全三防火教育第2页,本讲稿共38页第一章 专业测试技术一测试技术的地位及作用 在科学研究中,任何科学理论的建立和科学研究成在科学研究中,任何科学理论的建立和科学研究成果的提出都必须通过大量的试验与测量,并对通过测量果的提出都必须通过大量的试验与测量,并对通过测量所获得的数据进行分析和计算,以验证科学理论以及研所获得的数据进行分析和计算,以验证科学理论以及研究成果的正确性和可靠性。在工业生产过程中
2、,为了保究成果的正确性和可靠性。在工业生产过程中,为了保证生产的正常进行,必须对生产过程中的各种参数进行证生产的正常进行,必须对生产过程中的各种参数进行测量,并在分析测量结果的基础上,对生产过程进行监测量,并在分析测量结果的基础上,对生产过程进行监视和控制,以保证产品的质量。在这些测量过程中所应视和控制,以保证产品的质量。在这些测量过程中所应用的测量手段就是测量仪器或仪表,而应用测量仪器或用的测量手段就是测量仪器或仪表,而应用测量仪器或仪表来实现测量目的的技术工艺则称为测试技术。仪表来实现测量目的的技术工艺则称为测试技术。第3页,本讲稿共38页二温度测量的基本概念1温度与温标 温度是表征物体冷
3、热程度的物理量。温度的高低,通常可由人的感觉器官感觉出来,但这很不可靠,更谈不上准确了。因此,用人的感觉来判断温度的高低是不科学的也无法定量表示出物体的温度数值。定量地,即用数值加单位来表示温度,就要用到温标。温标就是温度的数值表示方法。第4页,本讲稿共38页2.测温几种温标 摄氏温标摄氏温标华氏温标华氏温标热力学(开尔文)温标。热力学(开尔文)温标。国际温标:国际温标:为了实用方便,国际上经协商决定建立一种既使用方为了实用方便,国际上经协商决定建立一种既使用方便,又具有一定科学技术水平的温标便,又具有一定科学技术水平的温标 即国际温标。国际温即国际温标。国际温标通常具备以下条件:标通常具备以
4、下条件:(1)(1)尽可能接近热力学温度;尽可能接近热力学温度;(2)(2)复现精度高,各国均能以很高的推确度复现同样的温标,复现精度高,各国均能以很高的推确度复现同样的温标,确保温度量值的统一确保温度量值的统一 ;(3)(3)用于复现温标的标推温度计使用于复现温标的标推温度计使用方便,性能稳定。用方便,性能稳定。1990 1990年国际温标中同时使用年国际温标中同时使用 热力学温标热力学温标(T)(T)和华氏和华氏温标温标(t)(t)两种温标之间换算关系为:两种温标之间换算关系为:T Tt273.15t273.15第5页,本讲稿共38页3温度测量方法 按测温的物质(感温元件)是否与被测温物质
5、(被测物体)相接触来分,有接触式测温 和非接触式测温两种测温方法。1 1接触式测温:含有玻璃温度计接触式测温:含有玻璃温度计 双金属温度计双金属温度计 半导体温度计半导体温度计 热电偶测温热电偶测温热电阻测温等。热电阻测温等。2 2非接触式测温:含有辅射式温度计(红外式测非接触式测温:含有辅射式温度计(红外式测温等温等)。第6页,本讲稿共38页三热电偶的测温原理两种不同材料的导体A和 B连接在一起,形成一个 闭合回路,如图21所 示。当两端接点 温度不同(分别为T,T0)时,在回路中就会产生一个 电动势。这种物理现象称为热电效应(塞贝克效应),这一电动势称为热电势(塞贝克电势)。热电偶就是利
6、用这个原理来测量温度的。上述热电偶回路中产生的热电势,是由接触热电势和温差热电势两个部分组成的。第7页,本讲稿共38页 1 1接触热电势接触热电势 :各种导体中都存在着大量的各种导体中都存在着大量的 自由电子,不同导体自由电子的密自由电子,不同导体自由电子的密 度也不同。两种不同材料,导体度也不同。两种不同材料,导体 A(A(电子密度电子密度NA)NA)和和B(B(电子密度电子密度NB)NB)相相 接触时接触时,由于两者电子密度不同由于两者电子密度不同.如如NANANBNB,则,则 自由电子在接触处由自由电子在接触处由A A向向B B和由和由B B向向A A的扩散速率不同,即在同一瞬时内,由的
7、扩散速率不同,即在同一瞬时内,由A A扩散到扩散到B B中中 去的去的电子数要比由电子数要比由B B扩散到扩散到A A中去的电子数多。这样电子密度大的导体中去的电子数多。这样电子密度大的导体A A失失去电子而带正电。去电子而带正电。相反,电子密度小的导体相反,电子密度小的导体B B得到电子而带负电。在得到电子而带负电。在A A、B B的接触面上便形成一的接触面上便形成一 个静电场个静电场EsEs,如图,如图2-22-2所示。此电场对电子扩散所示。此电场对电子扩散起阻碍作用,并且引起自由电子的反向移动。当电子的扩散起阻碍作用,并且引起自由电子的反向移动。当电子的扩散 作用和静作用和静电场阻碍电子
8、扩散作用达到动态平衡时,电场阻碍电子扩散作用达到动态平衡时,A A、B B接触面处将具有一定的、接触面处将具有一定的、稳定的电位稳定的电位 差,称为接触电势。这个接触电势除与材料有关外,还与差,称为接触电势。这个接触电势除与材料有关外,还与接触面处的温度有关。温度越高,接触电势越大;热电极的电子密度接触面处的温度有关。温度越高,接触电势越大;热电极的电子密度相差越大,接触电势也越大。相差越大,接触电势也越大。第8页,本讲稿共38页22温差电势温差电势 对同一导体在两端温度不同时,对同一导体在两端温度不同时,两端也将产生一定大小的电动势,这两端也将产生一定大小的电动势,这 就是温差电势。产生这个
9、电动势的原就是温差电势。产生这个电动势的原 因主要是在不同温度下,自由电子具因主要是在不同温度下,自由电子具 有不同的有不同的 动能,温度高时动能大。动能,温度高时动能大。如图如图2 23 3所示,设所示,设A A导体两端的温度导体两端的温度 分别为分别为T T和和T T0 0(TT(TT0 0),高温,高温T T端的电子端的电子动能比低温动能比低温ToTo端的电子动端的电子动 能大。这样从能大。这样从T T端跑到端跑到ToTo端的电子数比从端的电子数比从T0T0端跑到端跑到T T端的电子数端的电子数 要多,结果要多,结果T T端因失去电子而带正电荷,端因失去电子而带正电荷,ToTo端因得端因
10、得到电子而带负到电子而带负 电荷。于是在电荷。于是在T T、ToTo端之间形成一个由端之间形成一个由T T端指向端指向ToTo端的静端的静电场电场Es.Es.此电场将阻碍电子从此电场将阻碍电子从T T端跑向端跑向ToTo端,同时吸引电子从端,同时吸引电子从ToTo端跑端跑向向T T端,最后达到动态平衡。此时在导体端,最后达到动态平衡。此时在导体A A的两端便产生一个一定的、的两端便产生一个一定的、稳定的电位差稳定的电位差 ,这就是温差电势,这就是温差电势 。第9页,本讲稿共38页3 3 热电偶回路的热电势热电偶回路的热电势 由两种导体由两种导体A A、B B构成的热电构成的热电偶回路如图偶回路
11、如图2-42-4所示。回路的热所示。回路的热电势应为两接点电势应为两接点T T、T To o的接触电的接触电势及两导体势及两导体A A、B B本身温差电势本身温差电势四部分的代数和。若以接触四部分的代数和。若以接触 电电势势E EABAB(T)(T)的方向为参考,则热电的方向为参考,则热电偶回路热电势偶回路热电势E EABAB(T(T,T T0 0)表达式为:表达式为:E EABAB(T,T(T,T0 0)E EABAB(T)-E(T)-EABAB(T(T0 0)+E)+EB B(T,T(T,T0 0)-E)-EA A(T,T(T,T0 0)经推导其热电势经推导其热电势E EABAB(T(T,
12、To)To)只取决于热端温度只取决于热端温度T T和冷端温和冷端温度度T T0 0的函数差,的函数差,即即 E EABAB(T(T,To)To)f(T-To)f(T-To)第10页,本讲稿共38页得出如下结论:得出如下结论:(1)(1)热电偶回路热电势的大小只与组成热电偶的导体材料及两端温度热电偶回路热电势的大小只与组成热电偶的导体材料及两端温度有关,而与热电极有关,而与热电极 的几何形状的几何形状(长短、粗细和截面形状长短、粗细和截面形状)无关。无关。(2)(2)如果热电偶两热电极材料相同为如果热电偶两热电极材料相同为A A或或B B,则无论热电偶两端温度如何,则无论热电偶两端温度如何,热电
13、偶回路热热电偶回路热 电势总为零。电势总为零。(3)(3)如果热电偶两端温度相同为如果热电偶两端温度相同为T T或或ToTo,则尽管两电极材料不同,则尽管两电极材料不同,热电偶回路的热电势热电偶回路的热电势 总为零,总为零,(4)(4)如果参考端如果参考端(To)(To)温度恒定,即温度恒定,即f(To)f(To)c(c(常数常数),E EABAB(T(T,To)To)f(T)-C f(T)-C 热电偶回路热电势热电偶回路热电势E EABAB(T(T,To)To)仅为工作端温度仅为工作端温度T T的单值函数。的单值函数。只要测出热电势只要测出热电势E EABAB(T(T,To)To)的大小就间
14、接地知道了工作端的大小就间接地知道了工作端(即被测的即被测的)温度温度T T了,这就是热电偶测温的基本原理。了,这就是热电偶测温的基本原理。(5)(5)热电偶热电极的极性由导体材料的电子密度大小确定,电子密度热电偶热电极的极性由导体材料的电子密度大小确定,电子密度大的导体为正极大的导体为正极 面电子密度小的导体为负极。热电偶回路中,接面电子密度小的导体为负极。热电偶回路中,接触电势远大于温差电势触电势远大于温差电势。第11页,本讲稿共38页4 4热电偶的基本定律热电偶的基本定律 在使用热电偶测温时,必然要在热电偶回路中接入电势测量仪表在使用热电偶测温时,必然要在热电偶回路中接入电势测量仪表以及
15、相应的连接导线。为以及相应的连接导线。为 了不致影响原来的热电势数值,保证热电偶了不致影响原来的热电势数值,保证热电偶测温的准确性,下而介绍几条对于正确应用热电偶测温的准确性,下而介绍几条对于正确应用热电偶 有密切关系的基本有密切关系的基本定律。定律。4.14.1均质导体定律均质导体定律由一种均质导体组成的闭合回路,不论导体的截面、长度以及各由一种均质导体组成的闭合回路,不论导体的截面、长度以及各处的温度分布如何,都不处的温度分布如何,都不 产生热电势。该定律说明,如果热电产生热电势。该定律说明,如果热电偶的两根热电极是由两种均质导体组成,那么热电偶的偶的两根热电极是由两种均质导体组成,那么热
16、电偶的 热电热电势与热电极直径、长度及沿热电极长度上的温度分布无关,只与势与热电极直径、长度及沿热电极长度上的温度分布无关,只与热电极材料和两接点温度有关。如果热电极为非均质导体,当它热电极材料和两接点温度有关。如果热电极为非均质导体,当它处于具有温度梯度的温场时,处于具有温度梯度的温场时,将产生附加热电势,如果此时仅将产生附加热电势,如果此时仅从热电偶的热电势大小来判断温度从热电偶的热电势大小来判断温度 的高低,就会引起误差。所的高低,就会引起误差。所以热电极材料的均匀性是衡量热电偶质以热电极材料的均匀性是衡量热电偶质 量的主要标志之一。如量的主要标志之一。如果要检查热电极材料是否均匀,可将
17、该热电果要检查热电极材料是否均匀,可将该热电 极组成闭合回路,极组成闭合回路,并局部加热,若无热电势输出,便说明该热电极并局部加热,若无热电势输出,便说明该热电极 材料是均匀的。材料是均匀的。第12页,本讲稿共38页4.24.2中间导体定律中间导体定律在热电偶回路中接入第三、第四种在热电偶回路中接入第三、第四种或更多种导体,只要接入导体的两或更多种导体,只要接入导体的两端温度相等,且导体是均质的,则端温度相等,且导体是均质的,则无论接入导体的温度分布无论接入导体的温度分布 如何,都如何,都不会影响原来热电偶的热电势的大不会影响原来热电偶的热电势的大小。小。在热电偶实际测温线路中必在热电偶实际测
18、温线路中必 图图2-52-5须有连接导线和显示仪表,如图须有连接导线和显示仪表,如图2525所示。而这些接入回路所示。而这些接入回路的导线和仪表的材料与热电极的材料可能是不同的。若把连的导线和仪表的材料与热电极的材料可能是不同的。若把连接导线接导线 和显示仪表看作是中接的第三种导体,只要它们的和显示仪表看作是中接的第三种导体,只要它们的两端温度相同,就不影响热电偶所产生的热两端温度相同,就不影响热电偶所产生的热 电势。这就是电势。这就是中间导体定律中间导体定律 。第13页,本讲稿共38页四标准热电偶及结构1 1对热电偶材料的要求:对热电偶材料的要求:根据热电偶的测温原理,似乎任意两种不同的导体
19、材料都可以作为根据热电偶的测温原理,似乎任意两种不同的导体材料都可以作为热电极组成热电偶用来热电极组成热电偶用来 测量温度,但实际并非如此。要求如下:测量温度,但实际并非如此。要求如下:(1)(1)热电势要足够大,并且与温度的关系最好呈线性热电势要足够大,并且与温度的关系最好呈线性 或近线性;或近线性;(2)(2)在使用温度范围内,物理、化学性能稳定;在使用温度范围内,物理、化学性能稳定;(3)(3)热电性能稳定,易于复现,同类热电偶互换性好;热电性能稳定,易于复现,同类热电偶互换性好;(4)(4)电导串高,电阻温度系数要小;电导串高,电阻温度系数要小;(5)(5)加工方便,价格便宜。加工方便
20、,价格便宜。但是,完全满足上述要求的材料很难找到。因此只能根据被测温度的但是,完全满足上述要求的材料很难找到。因此只能根据被测温度的高低,选择适当的热高低,选择适当的热 电极材料。电极材料。金、银和铂族金属共八个元素,称金、银和铂族金属共八个元素,称为贵金属。由这些金属及其合金构成的热电偶称为贵金为贵金属。由这些金属及其合金构成的热电偶称为贵金 属热电偶,除属热电偶,除此之外统称贱金属热电偶。同贵金属热电偶相比,贱金屑热电偶具有此之外统称贱金属热电偶。同贵金属热电偶相比,贱金屑热电偶具有灵敏度高,灵敏度高,热电特性近似线性,可在还原性气氛中使用,抗氧化耐腐热电特性近似线性,可在还原性气氛中使用
21、,抗氧化耐腐蚀性欠佳,热电极均匀性差,高温蚀性欠佳,热电极均匀性差,高温 稳定性差,寿命短。贵金属的缺点稳定性差,寿命短。贵金属的缺点和优点正好与贱金属相反。和优点正好与贱金属相反。第14页,本讲稿共38页2标准热电偶:标准化热电偶是指生产工艺成熟,成批生产,性能优良并已列人工业标标准化热电偶是指生产工艺成熟,成批生产,性能优良并已列人工业标准文件中的热电偶。这类热电偶发展早,性能稳定,应用广泛,具有统一准文件中的热电偶。这类热电偶发展早,性能稳定,应用广泛,具有统一的分度表,可以互换,并有与的分度表,可以互换,并有与 其配套的显示仪表可供使用,十分方便。以其配套的显示仪表可供使用,十分方便。
22、以下简要介绍标淮化热电偶的主要特性:下简要介绍标淮化热电偶的主要特性:(1)(1)铂铑铂铑1010铂热电偶铂热电偶(分度号为分度号为s)s):属贵金属热电偶,热电极直径通:属贵金属热电偶,热电极直径通常为常为0.5mm0.5mm。它的长期使用温度为。它的长期使用温度为140014000 0C(C(我国规定为我国规定为130013000 0C)C),短,短期使用温度为期使用温度为160016000 0C C。它的热电性能稳定,。它的热电性能稳定,抗氧化性强,宜在氧化性抗氧化性强,宜在氧化性及惰性气氛中连续使用,在真空中可短期使用。不宜直接在金属蒸及惰性气氛中连续使用,在真空中可短期使用。不宜直接
23、在金属蒸 气、气、金属氧化物、二氧化碳、氢气等还原性介质中使用,除非选用可靠的保金属氧化物、二氧化碳、氢气等还原性介质中使用,除非选用可靠的保护管,在高温下这护管,在高温下这 种热电偶会产生挥发现象,铑分子会渗透到铂电极种热电偶会产生挥发现象,铑分子会渗透到铂电极中污染铂极,导致热电势下降及铂电极折断中污染铂极,导致热电势下降及铂电极折断 等。等。(2)(2)铂铑铂铑1313 铂热电偶铂热电偶(分度号为分度号为R)R);属贵金属热电偶。它的性能与铂;属贵金属热电偶。它的性能与铂铑铑1010铂热电偶基本相同,只是它的温度灵敏度稍高些,例如铂热电偶基本相同,只是它的温度灵敏度稍高些,例如13001
24、3000 0C C时,时,铂铑铂铑1010铂热电偶输出热电势为铂热电偶输出热电势为13.155MV13.155MV,而铂铑,而铂铑1313 铂热电偶则为铂热电偶则为14.826MV14.826MV。第15页,本讲稿共38页(3)(3)铂铑铂铑3030-铂热电偶铂热电偶(分度号为分度号为B)B):属贵金屑热电偶。:属贵金屑热电偶。其长期使用最高温度可达其长期使用最高温度可达160016000 0C C,短期使用温度可达,短期使用温度可达180018000 0C C,宜在氧化性和中性气氛中使用,在真空中可短期,宜在氧化性和中性气氛中使用,在真空中可短期使用。使用。它不能直接在还原性气氛及含有金属或
25、非金屑蒸气的它不能直接在还原性气氛及含有金属或非金屑蒸气的气氛中使用,除非外面套有合适的非金属气氛中使用,除非外面套有合适的非金属 保护管。它具有铂保护管。它具有铂铑铑1010-铂的各种优点,其抗污染能力强;主要缺点是灵敏度铂的各种优点,其抗污染能力强;主要缺点是灵敏度低,热电势小。冷端温度在低,热电势小。冷端温度在160016000 0C C以时可不必进行冷端以时可不必进行冷端温度补偿。温度补偿。(4)(4)镍铬镍铬-镍硅镍硅(镍铬镍铬-镍铝镍铝)热电偶热电偶(分度号为分度号为K)K):属贱:属贱金属热电偶,长期使用最高温金属热电偶,长期使用最高温 度可达度可达9009000 0C C上,短
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