Termopaari ja infrapuna termomeetri termodünaamiline analüüs
Termopaar ja infrapuna termomeeter Temperatuuri analüüsi põhimõte
Põhimõtteliselt mõlemast aspektist
Esiteks, põhimõiste temperatuuri mõõtmiseks
Temperatuur on kuumade ja külmade objektide füüsiline kogus, mis mängib tootmises ja teaduslikes katsetes olulist rolli. See on SI süsteemis üks seitsmest füüsikalisest kogusest. Energia seisukohalt on temperatuur füüsiline kogus, mis kirjeldab süsteemi energia vabanemise staatust erinevate vabadusastmete vahel; termilise tasakaalu vaatepunktist on temperatuur füüsiline kogus, mis kirjeldab termilise tasakaalu süsteemi soojus ja soojust; Mikroskoopilisest vaatepunktist märgib temperatuur süsteemi sisemisi elemente Liikumise intensiivsus, objekti kõrge temperatuur, molekulide keskmine kineetiline energia, madala temperatuuri objektid, väikeste molekulide keskmine kineetiline energia.
Varasemad inimesed tunnevad inimelundeid, tundides, et kuumusel ja külmal on erinevus temperatuuri taseme vahel. Tulemus on sageli ebausaldusväärne ja ebatäpne. Tulemused näitavad, et peaaegu kõigi ainete omadused sõltuvad temperatuurist, nagu näiteks suurused, maht, tihedus, kõvadus, elastsus, hävitav intensiivsus, elektrijuhtivus, läbilaskvus, valguse intensiivsus jne, nende omaduste ja nende temperatuuri saab mõõta temperatuur. Teisisõnu, temperatuuri saab mõõta ainult kaudselt objekti omadustega koos temperatuuri ja objekti temperatuuri mõõtmiseks kasutatud skaalat nimetatakse temperatuuri skaalal. See määrab lugemis lähtepunkti (null) ja mõõdetud temperatuuri põhiseadme temperatuuri. Praegu on Fahrenheiti temperatuuri skaala, Celsiuse temperatuuri skaala, termodünaamilise temperatuuri skaala ja rahvusvahelise praktilise temperatuuri skaala rahvusvaheline kasutamine.
Teiseks kehtestati peamine temperatuuri meetod
Temperatuuri mõõtmismeetodid on kontaktid ja mittekontaktilised kaks kategooriat.
1. Andur asetatakse objektiga samasse soojusvahetusse nii, et andur ja objekt hoiaks temperatuuri mõõtmise meetodi sama temperatuuri, st kontakti temperatuuri mõõtmismeetodit. Näiteks elavhõbeda termomeetrid, rõhumõõturid ja bimetalltermomeetrid, mis kasutavad keskmise termilise paisumise põhimõtet. Lisaks objekti elektrilistele parameetritele, mille temperatuuriomadused on temperatuuri tuvastamiseks, on ka temperatuur. Näiteks termiline takistus, termistor, elektrooniline temperatuuriandur ja termopaar.
Kuid temperatuuri mõõtmise komponendid ja mõõdetud keskkond peavad olema täielikult soojusvahetus, kuluvad soojuse tasakaalu saavutamiseks veidi aega, nii et temperatuuri mõõtmise nähtus on edasi lükatud, temperatuuri mõõtmise seadme temperatuuri mõõtmine on väga lihtne, At samaaegselt kõrgtemperatuurse vastupidava materjaliga, ei saa kõrgtemperatuuri mõõtmiseks rakendada.
2. Mõõteriistadeta mittetemperatuuri mõõtmine toimub temperatuuri mõõtmiseks soojuskiirguse põhimõtte abil, temperatuuriandur ei pea mõõdetud kandega ühendust võtma. Seda temperatuuri mõõtmise meetodit saab kasutada objekti ja temperatuuri pinna soojuskiirguse intensiivsuse temperatuuri tuvastamiseks. Kogu kiirgusmeetod, osaline kiirgusmeetod, üks lainepikkuse kiirgusvõimsuse valgusmeetod ja kahe kiirgusvõimsuse lainepikkuse võrdlus. Kontaktivaba instrumendi temperatuurimõõtmise temperatuurivahemik, mis ei piirdu ülemise temperatuuri piiriga, see ei kahjusta mõõdetud objekti temperatuuri välja, reaktsioonikiirus on üldiselt kiirem; vaid objekti kiirguse, kauguse mõõtmise, suitsu ja vee ning muude välistegurite, mõõtmisviga.







