Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2013 в 11:56, реферат
Высокопроизводительная, экономичная и безопасная работа технологических агрегатов машиностроительной промышленности требует применения современных методов и средств измерения величин, характеризующих ход производственного процесса и состояние оборудования. Основными параметрами (величинами), которые необходимо контролировать при работе агрегатов, является температура различных сред; расход, давление, состав газов и жидкостей; состав металлов; геометрические размеры проката. Автоматическими приборами измеряется температура: в рабочих пространствах металлургических печей, выплавляемого и нагреваемого металла, элементов огнеупорной кладки, конструкции регенераторов и рекуператоров, а так же продуктов сгорания топлива.
Введение…………………………………………………………… 2
1. Измерение температуры …………………………………...4
2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
2.1. кОНТАКТНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ………………….6
2.2. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА БЕСКОНТАКТНОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ …………………………………….14
2.3. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ……………………………………………………..15
зАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………....18
сПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………..19
Оглавление
Введение…………………………………………………………
1. Измерение температуры …………………………………...4
2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
2.1. кОНТАКТНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ………………….6
2.2. ОПИСАНИЕ
ПРИНЦИПА БЕСКОНТАКТНОГО
2.3. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ……………………………………………………..15
зАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………....18
сПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………..19
Введение
Высокопроизводительная, экономичная
и безопасная работа технологических
агрегатов машиностроительной промышленности
требует применения современных
методов и средств измерения
величин, характеризующих ход
Основными параметрами (величинами),
которые необходимо контролировать
при работе агрегатов, является температура
различных сред; расход, давление, состав
газов и жидкостей; состав металлов;
геометрические размеры проката. Автоматическими
приборами измеряется температура:
в рабочих пространствах
1. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Существуют два основных
способа для измерения
Бесконтактный способ основан
на восприятии тепловой энергии, передаваемой
через лучеиспускание и воспринимаемой
на некотором расстоянии от исследуемого
объема. Этот способ менее чувствителен,
чем контактный. Измерения температуры
в большой степени зависят
от воспроизведения условий
По принципу действия все термометры делятся на следующие группы, которые используются для различных интервалов температур:
1 Термометры расширения от —260 до +700 °С, основанные на изменении объемов жидкостей или твердых тел при изменении температуры.
2 Манометрические термометры от —200 до +600 °С, измеряющие температуру по зависимости давления жидкости, пара или газа в замкнутом объеме от изменения температуры.
3. Термометры электрического сопротивления стандартные от —270 до +750 °С, преобразующие изменение температуры в изменение электрического сопротивления проводников или полупроводников.
4. Термоэлектрические термометры (или пирометры), стандартные от —50 до +1800 °С, в основе преобразования которых лежит зависимость значения электродвижущей силы от температуры спая разнородных проводников.
5. Пирометры излучения от 500 до 100000 °С, основанные на измерении температуры по значению интенсивности лучистой энергии, испускаемой нагретым телом.
6. Термометры, основанные на электрофизических явлениях от -272 до +1000 °С (термошумовые термоэлектрические преобразователи, объемные резонансные термопреобразователи, ядерные резонансные).
2. Методы измерения температуры
2.1 КОНТАКТНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Для определения значения
температуры какого-либо тела необходимо
выбрать эталон температуры, то есть
тело, которое при определённых условиях,
равновесных и достаточно легко
воспроизводимых, имело бы определённое
значение температуры. Это значение
температуры является реперной точкой
соответствующей шкалы
Наиболее часто при получении шкалы температур используются свойства воды. Точки таяния льда и кипения воды при нормальном атмосферном давлении выбраны в качестве реперных точек в современных (но не обязательно изначальных) температурных шкалах, предложенных Андерсом Цельсием (1701 - 1744), Рене Антуаном Фершо Реомюром (1683 - 1757), Даниэлем Габриэлем Фаренгейтом (1686 - 1736). Последний создал первые практически пригодные спиртовой и ртутный термометры, широко используемые до сих пор. Температурные шкалы Реомюра и Фаренгейта применяют в настоящее время в США, Великобритании и некоторых других странах.
Введенную в 1742 году температурную шкалу Цельсия, который предложил температурный интервал между температурами таяния льда и кипения воды при нормальном давлении (1 атм или 101 325 Па) разделить на сто равных частей (градусов Цельсия), широко используют и сегодня, правда в уточненном виде, когда один градус Цельсия считается равным одному кельвину (см. ниже). При этом температура таяния льда берется равной 0 oC, а температура кипения воды становится приблизительно равной 99,975 oC. Возникающие при этом поправки, как правило, не имеют существенного значения, так как большинство используемых спиртовых, ртутных и электронных термометров не обладают достаточной точностью (поскольку в этом обычно нет необходимости). Это позволяет не учитывать указанные, очень небольшие поправки.
После введения Международной
системы единиц (СИ) к применению
рекомендованы две
В настоящее время основной
реперной точкой, как термодинамической
шкалы, так и международной
Кроме задания реперных точек,
определяемых с помощью эталона
температуры, необходимо выбрать термодинамическое
свойство тела, описывающееся физической
величиной, изменение которой является
признаком изменения
Тело, с помощью измерения термометрического признака которого осуществляется измерение температуры, называется термометрическим телом.
Термометрическими признаками
могут быть изменения: объёма газа или
жидкости, электрического сопротивления
тел, разности электрического потенциала
на границе раздела двух проводящих
тел и т.д. Соответствующие этим
признакам приборы для
Приводя термометрическое тело (датчик термометра) в состояние теплового контакта с тем телом, температуру которого необходимо измерить, можно на основании нулевого начала термодинамики утверждать, что по прошествии времени, достаточного для установления термодинамического равновесия, их температуры сравняются. Это позволяет приписать телу то же значение температуры, которое показывает термометр.
Другой метод измерения температуры реализован в пирометрах - приборах для измерения яркостной температуры тел по интенсивности их теплового излучения. При этом достигается равновесное состояние термодинамической системы, состоящей из самого пирометра и теплового излучения, принимаемого им. Оптическая пирометрия (бесконтактные методы измерения температур) используется в металлургии для измерения температуры расплава и проката, в лабораторных и производственных процессах, где необходимо измерение температуры нагретых газов, а также при исследованиях плазмы.
Первый термометр был изобретён Галилео Галилеем (1564 - 1642) и представлял собой газовый термометр.
Рис.1.Газовый термометр постоянного объема
Газовый термометр постоянного объёма состоит из термометрического тела - порции газа, заключенной в сосуд (1), соединенный с помощью трубки (2) с манометром (3). Измеряемая физическая величина (термометрический признак), обеспечивающая определение температуры, - давление газа при некотором фиксированном объёме (4). Постоянство объёма достигается тем, что вертикальным перемещением левой трубки уровень в правой трубке манометра доводится до одного и того же значения (опорной метки) и в этот момент производится измерения разности высот уровней жидкости в манометре. Учет различных поправок (например, теплового расширения стеклянных деталей термометра, адсорбции газа и т.д.) позволяет достичь точности измерения температуры газовым термометром постоянного объема, равной одной тысячной кельвина.
Газовые термометры имеют то преимущество, что температура, определяемая с их помощью, при малых плотностях газа не зависит от природы используемого газа, а шкала газового термометра - хорошо совпадает с абсолютной шкалой температур (о ней подробно будет сказано ниже).
Газовые термометры используют для градуировки других видов термометров, например, жидкостных. Они более удобны на практике, однако, шкала жидкостного термометра, проградуированного по газовому, оказывается, как правило, неравномерной. Это связано с тем, что плотность жидкостей нелинейным образом зависит от их температуры.
Жидкостной термометр - это наиболее часто используемый в обыденной жизни термометр, основанный на изменении объёма жидкости при изменении её температуры. В ртутно-стеклянном термометре термометрическим телом является ртуть, помещенная в стеклянный баллон с капилляром. Термометрическим признаком является расстояние от мениска ртути в капилляре до произвольной фиксированной точки. Ртутные термометры используют в диапазоне температур от -35 oC до нескольких сотен градусов Цельсия. При высоких температурах (свыше 300 oC) в капилляр накачивают азот (давление до 100 атм или 107 Па), чтобы воспрепятствовать кипению ртути. Применение в жидкостном термометре вместо ртути таллия позволяет существенно понизить нижнюю границу измерения температуры до -59 oC.
Другими видами широко распространённых жидкостных термометров являются спиртовой (от -80 oC до +80 oC) и пентановый (от -200 oC до +35 oC). Отметим, что воду нельзя применять в качестве термометрического тела в жидкостном термометре: объём воды с повышением температуры сначала падает, а потом растёт, что делает невозможным использование объема воды в качестве термометрического признака.
С развитием измерительной техники, наиболее удобными техническими видами термометров стали те, в которых термометрическим признаком является электрический сигнал. Это термосопротивления (металлические и полупроводниковые) и термопары.
В металлическом термометре
сопротивления измерение