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    双金属温度计有哪三大类别

    发布时间: 2019-08-19  点击次数: 1233次

    双金属温度计是一种合适丈量中低温的现场检测仪表,可直接用来丈量液体、气体的温度。现在双金属温度计在工业、农业和食品行业等广泛运用。双金属温度计是把两种线胀大系数不同的金属组合在一起,一端固定,当温度改变时,两种金属热胀大不同,带动指针偏转以指示温度,这便是双金属片温度计。
    那怎么判别双金属温度计有没有坏呢?下面来为你讲讲常见的几种情况,假如碰到以下四种情况下,双金属温度计肯定是损坏了。
    一、温度上升或下降时双金属温度计指针不走动。
    二、常温环境下双金属温度计指针不指在常温上。
    三、温度上升或下降时双金属温度计指针抖动。
    四、精度不准。
    所有类型的双金属温度计的结构和机械操作是相同的。双金属温度计的热系统包括金属灯泡,毛细管和接纳元件。金属灯泡包括温度计流体,液体或气体或液体蒸汽,而且在要丈量温度的点处刺进。灯泡与周围环境处于热平衡状况,然后发生给定的压力或流体位移。金属毛细管连接到灯泡,并将灯泡处的压力传递到仪器处的接纳元件。接纳元件是波登管或压力绷簧的一种方式。它用于将温度计灯泡中的流体位移压力转换为运动。该运动用于操作指示温度的指针。
    双金属温度计有三种类型:
    1.液体胀大温度计
    2.气体胀大温度计和
    3.蒸汽驱动的温度计。
    1.液体胀大双金属温度计
    原理
    它运用由温度改变引起的液体的体积胀大来操作压力绷簧并指示温度。液体胀大体积与其温度之间的关系由立方胀大定律给出:Vf = V0(1 + BT)其间Vf是终体积,V0是初始体积,B是体积胀大的平均系数T是温度。该等式表明线性关系,当体积胀大系数B随温度稍微改变时,该线性关系不完全正确。作业灯泡在高压下充满热液体。灯泡的温度升高导致液体胀大,这导致波登管或压力绷簧的胀大,然后指示温度。
    汞是广泛运用的热液体,因为它的温度规模很宽。也能够运用乙醇或甲苯。这些液体的热胀大大约是汞的六倍,从这一观点来看,它们的运用是有利的。水银填充压力温度计的温度限制为约-35至10000°F。
    优点:
    1.灵敏度更高
    2.线性刻度形状
    3.没有头部效应
    4.没有气压效应
    缺陷:
    1.浸入作用;
    2.环境温度影响。
    2.Gas胀大温度计(气体温度计)
    原理
    它运用由温度改变引起的气体胀大来操作压力绷簧并指示温度。常用的气体是氮气。氢气和氦气也用作气体温度计中的测温流体。有两种首要类型的气体温度计,一种以稳定体积运转,另一种以稳定压力运转。定容气体温度计运用更广泛。
    它基于理想的气体方程:PV = RT,对于1摩尔的理想气体; 其间P,V和T别离是气体的压力,体积和温度,R是通用气体常数。
    因为它以稳定的音量运转,因而该等式可写为:T或P1 / T1 = P2 /T2μP
    其间P1和T1别离代表参考压力和温度,P2和T2别离代表不知道的压力和温度。假如能够运用压力计核算P2,则不知道温度T2由T2 = P2T1 / P1给出。
    作业
    一种简单方式的定容气体温度计如图所示。
    将气体封入灯泡B中,并经过水银柱的水平(h)的差异记载压力。始终调整R处的汞含量,使其与符号重合。然后经过P2 = P1 + h给出灯泡内的气体压力,其间P1是大气压。经过运用不同的气体温度计,能够丈量各种温度:
    氢-200℃至+ 500℃
    氮+ 500℃至+ 1500℃
    氦-270℃至+ 1500℃
    这些温度计能够十分,在0℃至100℃的0.005℃规模内,500℃的0.1℃以及1500 的2℃规模内。
    优点:
    1.与液体比较,气体的胀大系数十分大。因而,气体温度计是灵敏的。
    2.在相似条件下,所有气体的系数和胀大率相同。
    3.与气体的胀大系数比较,温度计的灯泡资料的胀大系数能够忽略不计。
    4.气体在很宽的温度规模内均匀且有规律地胀大。
    5.与液体比较,气体的热容量低。因而,即便很小的温度改变也能够准确记载。
    6.气体能够以纯洁方式获得。
    7.气体温度计可在很宽的温度规模内运用。它们适用于丈量高温和低温。
    8.用气体温度计丈量的温度与热力学标度上的温度共同。
    缺陷:
    1.气体温度计不合适日常作业。它们巨大而粗笨。它们只能在一个位置运用。它们首要用于标准化和校准其他温度计。
    2.环境温度影响
    3.浸入作用
    3.驱动温度计
    原理
    它经过部分填充灯泡的液体的蒸气压来运转。经过压力绷簧丈量蒸汽压力,而且仪器依据温度进行校准。
    作业
    因为蒸汽压力仅取决于液体自在外表的温度,因而蒸汽驱动的温度计仅指示存在于自在外表的温度。用于蒸气驱动温度计的常用的流体包括氯甲烷,二氧化硫,甲苯,丙烷,丁烷和己烷。其规模完全取决于填充介质。但是,能够丈量低至-500°F和高达6000°F的温度。
    优点:
    1.低成本
    2.易于维护
    3.它不需求环境温度补偿。
    4.良好的反应速度
    缺陷:
    1.比例形状是非线性的
    2.头部效应
    3.气压效应

     

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