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温度计原理

5个一般的温度计的结构(动画)。

5种常见温度计的工作原理(动图)

使用玻璃管液体温度计时,视线应垂直于标准,且与液柱在同一水平面上。请拿着温度计上部的小耳环,不要碰秤。

压力温度计是利用封闭容积内工作介质的压力随着温度上升而上升的特性,通过测量工作介质的压力来判断温度值的机械设备。压力温度计的工作介质可以是气体、液体或蒸汽。

固体膨胀温度计具有结构简单可靠的优点,但精度不高。

压力温度计因其简单、可靠、抗震、防爆,常用于飞机、汽车、拖拉机,也可作为温度控制信号。该温度计动态性能差,示值延迟大,不能用于测量快速变化的温度。

热电偶温度计:是工业上广泛使用的温度测量器。由热电现象构成。把两根不同种类的电线焊接在一起形成工作端,另一端连接在测量仪器上形成电路。如果将动作端放置在被测量温度上,当动作端的温度和自由端的温度不同时,会产生电动势,电路中流过电流。通过测量电量,可以使用已知的温度测量其他地方的温度。适用于温差较大的两种物质之间的高温低浊测量。有些热电偶能够测量到3000的高温,有些热电偶能够测量接近绝对零度的低温。

4)指针式温度计(形状类似仪表板的温度计。也称为温度计,用于测量室温。它是利用金属的热膨胀收缩原理制造的。使用双金属作为感温元件控制指针。双金属通常用铜片和铁片铆接,左边是铜片,右边是铁片。由于铜的热胀冷缩效果比铁明显得多,当温度上升时,铜片拉铁片向右弯曲,针在双金属的驱动下向右偏转。相反,温度变低时,针因双金属的驱动而向左偏转(指低温)。

压力温度计:压力温度计以密闭容器中的液体、气体或饱和蒸汽加热后的体积膨胀或压力变化为测量信号。基本结构由灯泡、毛细管、指示器三部分组成。该压力温度计具有结构简单、机械强度高、不怕振动的优点。价格低廉,不需要外部能源。缺点:温度范围有限,一般-80~400热损失大,响应时间慢。

温度计的玻壳全部浸入被测液体中,请勿接触容器的底部和壁面;

工作原理:利用导体或半导体电阻值随温度变化的特性,测量温度或温度相关参数。

特点:精度高,漂移小,测量范围广,一般用于600以下的温度测量。

特点:两种金属材料不同,温度计的测量范围也不同。例如,由铜和康铜构成的热电偶的温度测量范围在200到400之间。铁和康铜用于200~1000。由铂和铂铑合金(10%铑)组成的热电偶能够测量1000以上的温度。铱和铑(50%铑)可以在2300中使用;如果使用钨和钼(钼25%),温度将达到2600。

工作原理:根据温度变化时膨胀程度不同的两种金属的原理工作。主要部件是由两种以上的金属板层叠而成的多层金属板。为了提高温度测量的灵敏度,金属板通常做成螺旋线圈。多层金属板的温度变化时,各层金属膨胀或收缩的量不同,螺旋线圈会卷起或松开。螺旋的一端是

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