Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Формулы перевода одной температурной шкалы в другую приведены в приложении к теме.Содержание книги
Поиск на нашем сайте Довольно редко, но все еще встречаются термометры, отградуированные в градусах Реомюра. Шкала Реомюра строится таким образом, что разность температур плавления льда и кипения воды делится на 80 частей. Причиной этого является тот факт, что спирт с водой (основная термометрическая жидкость) расширяется между точками замерзания воды и точкой кипения на 8% своего объема. Размер градуса в шкале Реомюра можно воспроизвести изменением объема водно-спиртовой жидкости на 0,08/80 = 0,001 первоначального объема. В приложении приведены еще несколько шкал, которые сейчас уже являются устаревшими. В системе СИ, как уже упоминалось, основной величиной принята термодинамическая температура, а единица в разных температурных диапазонах определяется по так называемым реперным точкам – фиксированным значениям температур, соответствующих либо тройным точкам, либо плавлению, либо затвердеванию чистых веществ, в основном, чистых металлов. Вещества с фиксированными температурными характеристика ми делятся на определяющие реперные температурные точки и вторичные. Такое подразделение делается по той причине, что у некоторых веществ температуры плавления или отвердевания хорошо воспроизводятся, а для некоторых при воспроизведении наблюдаются заметные расхождения. Для обеспечения единства измерений температуры в качестве международного стандарта в 1968 году принята Международная практическая температурная шкала МПТШ-68. В 1990 году в соответствии с решением XVIII Генеральной конференции по мерам и весам введена Международная температурная шкала (МТШ-90). МТШ-90, по сути, является практической температурной шкалой и заменяет собой предыдущую шкалу МПТШ-68. Основные изменения в шкале связаны с изменением температур реперных точек, расширением диапазона определения шкалы, введением новых интерполяционных приборов и новых методик построения интерполяционных зависимостей для платиновых термометров сопротивления. Шкала считается очень близко аппроксимирующей термодинамическую шкалу температур, поэтому слово «практическая» было опущено в ее названии. Перечень основных фиксированных точек МТШ-90 приведен в табл.1 Таблица 1. Перечень основных реперных точек МТШ-90
Вторичные точки шкалы МТШ-90 определены точками затвердевания и кипения следующих веществ: Hg, H2O, Na, Bi, Cd, Pb, Sb, Ni, Co, Pd, Pt, Rh, Jr, W и ряда других. Вторичные точки, в основном, используются в области высоких температур, что дает возможность продлить температурную шкалу до точки плавления вольфрама – до 3414 К. Международная температурная шкала постоянно развивается и дополняется. Так, в октябре 2000 года Международный комитет по мерам и весам при утвердил новую предварительную низкотемпературную международную шкалу ПНТШ-2000 (PLTS-2000), которая расширяет диапазон МТШ-90 в низкотемпературной области.
3. Одним из основных параметров, определяющих ход технологических процессов в теплоэнергетических агрегатах (котлах, плавильных и нагревательных печах различного назначения, сушилах, газогенераторах, химических реакторах и др.) является температура. Температурные измерения в этих агрегатах характеризуются: · широким диапазоном измерения (от –200 до +3000 °С) · необходимостью измерения температуры твердых, жидких и газообразных сред; · присутствие агрессивных сред в теплоэнергетических агрегатах. Перечисленные условия требуют применения различных методов и средств измерения температуры. В настоящее время как в научных исследованиях, так и в промышленности применяются различные способы измерения температуры, в которых используются термометрические свойства веществ. Средство измерения температуры, предназначенное для выработки сигнала в форме, удобной для восприятия наблюдателем, автоматической обработки, передачи и использования в автоматических системах управления, называется термометром. Термометр - это прибор, применяемый для измерения температуры путём преобразования её в показания или сигнал, являющийся известной функцией температуры. Часть термометра, преобразующая тепловую энергию в другой вид энергии, называется чувствительным элементом. Известные приборы для контроля температуры можно разделить на две большие группы: бесконтактные и контактные. Контактные отличаются тем, что у них чувствительный элемент термометра непосредственно соприкасается с измеряемой средой. Втаблице 2. приведены некоторые виды устройств, используемых для контроля температуры, и пределы их практического применения. Термометр, не имеющий собственной шкалы, и вторичный прибор, преобразующий сигнал термометра в численную величину, образуют измерительный термокомплект.
Таблица 2 – Промышленные средства измерения температуры
Контрольные вопросы: 1. Что такое температура? 2. По какому принципу создаются температурные шкалы? 3. Какие температурные шкалы Вы знаете? 4. Назовите принципы на которых работают промышленные средства измерения температуры. Вопросы для самостоятельного изучения: 1. Задача 1. Переведите величины из одной температурной шкалы в градусы другой.
2. Известно, что градус Кельвина и градус Цельсия практически одинаковы. Назовите их основное отличие?
Литература: 1. Крамарухин Ю.Е. Приборы для измерения температуры. – М.: Машиностроение, 1990. – 208 с.; ил. 2. Чистофорова Н.В., Колмогоров А.Г. Технические измерения и приборы. Учебное пособие. Ангарск, 2008. 200с. 3. Преображенский В. П. Теплотехнические измерения и приборы. – Москва. Энергия. 1979 – 704 с. 4. Туяхов А.И. Практическая метрология и измерения. Учебное пособие. – Донецк: РИА ДонНТУ, 2003. – 308 с
Приложение. Перевод единиц измерения температуры из одной системы в другую: Перевод единиц измерения температуры. Градусы по шкале Фаренгейта (F) в градусы по шкале Цельсия (C) и наоборот. Формулы.
Не имеет смысла вводить температуры ниже, чем -273,15 oС или -459,67 oF, потому что это - абсолютный ноль температуры (0 К).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-12; просмотров: 351; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |