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
В полупроводниковом термометре
сопротивления (термисторе) измерение
температуры основано на явлении
уменьшения сопротивления полупроводников
с ростом температуры. Так как
температурный коэффициент
Специально изготовленные полупроводниковые термосопротивления могут быть использованы при низких (гелиевых) температурах порядка нескольких кельвин. Однако следует учитывать то, что в обычных полупроводниковых сопротивлениях возникают дефекты, обусловленные воздействием низких температур. Это приводит к ухудшению воспроизводимости результатов измерений и требует использования в термосопротивлениях, специально подобранных полупроводниковых материалов.
Другой принцип измерения
температуры реализован в термопарах.
Термопара представляет собой электрический
контур, спаянный из двух различных
металлических проводников, один спай
которых находится при
В таком термометре термометрическим телом является спай двух металлов, а термометрическим признаком - возникающая в цепи термо-ЭДС. Чувствительность термопар составляет от единиц до сотен мкВ/К, а диапазон измеряемых температур от нескольких десятков кельвин (температуры жидкого азота) до полутора тысяч градусов Цельсия. Для высоких температур применяются термопары из благородных металлов. Наибольшее применение нашли термопары на основе спаев следующих материалов: медь-константан, железо-константан, хромель-алюмель, платинородий-платина.
Следует отметить, что термопара
способна измерить только разность температур
измерительного и свободного спаев.
Свободный спай находится, как правило,
при комнатной температуре. Поэтому
для измерения температуры
В радиотехнике часто применяют понятие шумовой температуры, равной температуре, до которой должен быть нагрет резистор, согласованный с входным сопротивлением электронного устройства, чтобы мощность тепловых шумов этого устройства и резистора были равными в определенной полосе частот. Возможность введения такого понятия обусловлена пропорциональностью средней мощности шума (среднего квадрата шумового напряжения на электрическом сопротивлении) абсолютной температуре сопротивления. Это позволяет использовать шумовое напряжение в качестве термометрического признака для измерения температуры. Шумовые термометры используются для измерения низких температур (ниже нескольких кельвинов), а также в радиоастрономии для измерения радиационной (яркостной) температуры космических объектов
2.2 ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА БЕСКОНТАКТНОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Thermopiles – это термоэлементы, включенные последовательно, которые используют известный Seebeck – эффект. Термоэлемент состоит из двух электропроводных материалов, которые расположены в виде проводящих дорожек и которые в одной точке (так называемой hot junction) контактируют друг с другом. Если за счет внешнего воздействия возникнет разница температур между точкой контакта (hot junction) и обеими открытыми концами (cold junction), то на обоих концах термоэлементов появится напряжение в несколько милливольт.
При бесконтактном способе
измерения температуры
2.3 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
В основе люминесцентных методов
измерения температуры лежит
температурная зависимость
Современные волоконно-оптические датчики позволяют измерять многие характеристики лабораторных и промышленных объектов, в частности температуру. Не смотря на то, что их использование достаточно трудоемко, оно дает ряд преимуществ использования подобных датчиков на практике:
1. Датчик на основе
теплового излучения. В
Основным преимуществом данного способа является возможность бесконтактного измерения высоких температур. В зависимости от диапазона измеряемых температур выбирают световые детекторы и оптические волокна. Область измерения температур для волоконно-оптических датчиков излучения находится в пределах от 400 до 2000 °С. При использовании оптических волокон, прозрачных для инфракрасных лучей с длиной волны 2 мкм и более, можно осуществлять измерение и более низких температур.
2. Датчик на основе
поглощения света
Используя данный метод можно мерить температуру в интервале от 30 до 300 °С с погрешностью ±0,5 °С.
3. Датчик на основе
флуоресценции. Данный датчик
устроен следующим образом. На
торец оптического волокна
Область измеряемых температур таким датчиком находится в пределах от -50 до 200 °С с погрешностью ±0,1 °С.
температура измерение термометр
Использование волоконно-оптических
датчиков, при всей своей привлекательности,
позволяет производить
Заключение
Температура является одним
из основных параметров, подлежащих контролю
со стороны систем автоматического
управления металлургическими процессами.
В условиях агрессивных сред и
высоких температур, наиболее подходящими
для использования являются фотоэлектрические
пирометры. Они позволяют контролировать
температуру от 100 до 6000 0С и выше.
Одним из главных достоинств данных
устройств является отсутствие влияния
температурного поля нагретого тела
на измеритель, так как в процессе
измерения они не вступают в непосредственный
контакт друг с другом. Так же
фотоэлектрические пирометры
Представленный в работе
обзор люминесцентных методов измерения
температуры по сравнению с контактными
методами обладает теми же преимуществами,
что и оптические методы. В то
же время он является менее сложным
при организации процесса изучения
температуры и не менее точным
по сравнению с другими
Из вышеприведенного обзора очевидна необходимость дальнейшей разработки и совершенствования технологий измерения температуры с использованием люминесцентных методов.
Список использУЕМЫХ источников
Размещено на Allbest.ru