Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Контактные методы измерения температуры↑ Стр 1 из 4Следующая ⇒ Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Термометры. Среди приборов, предназначенных для измерения температур в технологических системах, термометры занимают несколько особое место, поскольку их используют преимущественно для определения температуры жидкостей (технологических или смазочных), газов (воздуха и воздушных смесей) или расплавов (например, при тарировании термопар в жидкометаллических средах). Кроме обычных термометров, в которых для определения температуры используют тепловое расширение ртути или специальных жидкостей, применяют манометрические и механические термометры. В манометрических термометрах в небольшом резервуаре (термоприемнике) содержится жидкость или газ. Расширение жидкости или газа в замкнутом объеме создает давление, которое воспринимается чувствительным элементом (манометрической пружиной) и вызывает перемещение указателя по шкале прибора. Определение температуры механическими термометрами основано на измерении термической деформации биметаллического элемента, состоящего из двух примерно одинаковых по толщине слоев металлов или сплавов с различными коэффициентами теплового расширения. Обычные термометры позволяют наблюдать изменение температуры объекта (жидкости, газа) только вблизи места измерения, поскольку отсчетная шкала расположена на самом приборе. В манометрических термометрах термоприемник, как правило, соединен с измерительным устройством длинным капилляром, что позволяет наблюдать результаты измерений на некотором удалении от объекта, температуру которого определяют. Механические термометры в процессе измерения могут развивать достаточно большие усилия, что позволяет использовать их в качестве устройств, автоматизирующих процесс, например, дозирующих подачу смазочной жидкости в узлы станка. Полуискусственные термопары. При технологических экспериментах применяют полуискусственные термопары, одним из электродов которых является материал (металл) детали станка, заготовки или инструмента, а вторым — проводник из какого-либо другого металла. Конструкция полуискусственной термопары проще, чем искусственной. Как правило, место спая проводника полуискусственной термопары с объектом измерения имеет меньший диаметр, чем у искусственной термопары. Это позволяет измерять температуру на меньшем участке, т. е. точнее определять ее локальное значение и уменьшить погрешности эксперимента, связанные с оттоком теплоты в термопару. Следует также иметь в виду, что полуискусственная термопара регистрирует температуру непосредственно на площадке контакта между проводником и объектом измерения. Недостатком полуискусственных термопар является необходимость их тарирования при изменении материала объекта, температуру которого измеряют, поскольку данные о градуировании стандартных термопар здесь не применимы. Искусственные термопары. В термопарах или, как их еще называют, термоэлектрических термометрах используют явление, открытое в 1821 г. Т. Зеебеком. Это явление состоит в том, что в замкнутой цепи из двух разнородных металлических проводников А и В (рис. 2.2, а), температура спаев которых поддерживается различной (θ1 и θ2), возникает электрическим ток. Электродвижущую силу в такой цепи называют термоэлектродвижущей силой или сокращенно термоЭДС. Многочисленные экспериментальные исследования свойств термоэлектрических цепей позволили сформулировать следующие эмпирические законы. 1. В замкнутой цепи, состоящей из одного проводника, термоЭДС не генерируется даже при наличии перепада температур.
Рисунок 2.2 Принципиальные схемы термопар
Следствием этого закона является тот факт, что термоЭДС в цепи термопары не зависит от распределения температуры вдоль проводников, а зависит только от температуры спаев. С первым законом связано применение наиболее распространенной схемы измерения, при которой температура θ0 свободных концов проводников А и В (рис. 2.2, б) поддерживается одинаковой и постоянной (часто комнатной), а спай АВ находится при измеряемой температуре θ. При этом сигнал термопары является только функцией измеряемой температуры. 2. Алгебраическая сумма термоЭДС в цепи, состоящей из любого числа проводников из различных металлов, равна нулю, если вся цепь находится при одной температуре. Из этого закона следует, что при введении в контур, содержащий два разнородных проводника А и В с температурами спаев θ и θ0, третьего проводника С, находящегося при одинаковой по всей его длине температуре θ0, ЭДС термопары не меняется. Следовательно, в цепь термопары можно вводить измерительный прибор И или дополнительные удлиняющие провода С, если их температура сохраняется постоянной. В технологических экспериментах применяют три вида термопар; искусственные, полуискусственные и естественные. Искусственная термопара состоит из двух проводников, не имеющих непосредственного отношения к инструменту, заготовке или детали оборудования, температуру которых измеряют; проводники и спай термопары служат только для измерения температуры интересующего объекта. В полуискусственной термопаре только один из проводников не принадлежит компонентам технологической подсистемы, а второй присутствует в ней естественно, выполняя какую-либо функцию в процессе обработки. Это может быть материал инструмента, заготовки или детали оборудования, включенный в цепь термопары и находящийся в надежном контакте с первым из проводников. В естественной термопаре оба проводника, образующие спай, естественно присутствуют в технологической подсистеме, участвуя в ней в качестве необходимых компонентов. Таковы, например, металлические инструмент и обрабатываемая заготовка, которые в зоне контакта между ними прижаты друг к другу настолько плотно, что место их соприкосновения мало отличается от спая. Все важнейшие характеристики искусственной термопары как инструмента для измерения температур (величина сигнала, чувствительность, диапазон измеряемых температур, стабильность показании и др.), зависят в основном от свойств материалов проводников, образующих спай термопары. Для изготовления термопары может быть применена любая пара различных, металлов, однако целесообразно использовать лишь определенные из них, так называемые термоэлектродные сплавы удовлетворяющие следующим требованиям: 1. ТермоЭДС сплава должна быть достаточно большой, для того чтобы ее можно было измерить с нужной точностью; она должна быть непрерывной к однозначной (желательно линейной) функцией температуры. 2. Температура плавления или размягчения сплава, должна быть выше, чем температура поверхности, которую измеряет термопара. 3. Термоэлектродные сплавы, особенно для длительно работающих термопар, должны быть коррозионно-стойкими. 4. Сплавы для термопар в процессе эксплуатации и градуировки должны сохранять свои характеристики неизменными. Термопары, имеющие одинаковые размеры, должны обеспечивать воспроизводимость свойств при серийном изготовлении и эксплуатации и одинаковых условиях. 5. Материалы, из которых изготавливают термопары, должны быть достаточно прочными и пластичными. В технологических, экспериментах применяют искусственные термопары, изготовленные, как правило, из следующих пар материалов: медь - константан, медь-копель, железо-константан, хромель - копель, хромель - константан; хромель-алюмель. Технические требования к термопарам определяются ГОСТ 6616-94.[2] Стандартные таблицы для термоэлектрических термометров (НСХ), классы допуска и диапазоны измерений приведены в стандарте МЭК 60584-1,2 и в ГОСТ Р 8.585-2001 [3]: платинородий-платиновые — ТПП13 — Тип R; платинородий-платиновые — ТПП10 — Тип S; платинородий-платинородиевые — ТПР — Тип B; железо-константановые (железо-медьникелевые) ТЖК — Тип J; медь-константановые (медь-медьникелевые) ТМКн — Тип Т; нихросил-нисиловые (никельхромникель-никелькремниевые) ТНН — Тип N; хромель-алюмелевые — ТХА — Тип K; хромель-константановые ТХКн — Тип E; хромель-копелевые — ТХК — Тип L; медь-копелевые — ТМК — Тип М; сильх-силиновые — ТСС — Тип I; вольфрам и рений — вольфрамрениевые — ТВР — Тип А-1, А-2, А-3; Точный состав сплава термоэлектродов для термопар из неблагородных металлов в МЭК 60584-1 не приводится. НСХ для хромель-копелевых термопар ТХК и вольфрам-рениевых термопар определены только в ГОСТ Р 8.585-2001. В стандарте МЭК данные термопары отсутствуют. По этой причине характеристики импортных датчиков из этих металлов могут существенно отличаться от отечественных, например импортный Тип L и отечественный ТХК не взаимозаменяемы. При этом, как правило, импортное оборудование не рассчитано на отечественный стандарт. В настоящее время стандарт МЭК 60584 пересматривается. Планируется введение в стандарт вольфрам-рениевых термопар типа А-1, НСХ для которых будет соответствовать российскому стандарту, и типа С по стандарту АСТМ. В 2008 г. МЭК ввел два новых типа термопар: золото-платиновые и платино-палладиевые. Новый стандарт МЭК 62460 устанавливает стандартные таблицы для этих термопар из чистых металлов. В приложении А указаны свойства нескольких различных типов термопары по МЭК.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; просмотров: 506; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.8.2 (0.008 с.) |