Маркировка жидкостных типов термометров.
⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5 Первая буква Т – термометр. Вторая буква и (или) третья буквы – назначение (Т – технический, М – метеорологический, гидростатический – Г; лабораторный – Л, Н – для нефтепродуктов, С – сельскохозяйственный, Б – бытовой, ИН – для испытания нефтепродуктов и т.п.). Третья и (или) четвертая буквы – конструктивные особенности (У – угловой, П – прямой, Р – ртутный, ТК – термоконтактор, В – виброустойчивый и т.п.). Последующие цифры обозначают номер разработки. Специальные термометры обозначаются буквами СП. Например: ТМ-4 – термометр метеорологический, ТТЖ-У – термометр технический жидкостный угловой, СП-В – термометр специальный виброустойчивый. Манометрические термометры выпускаются различных модификаций и отличаются конструкцией, исполнением термосистемы пределами измерения, классом точности, назначением. Такие термометры изготовляются показывающими, самопишущими и комбинированными (т. е. одновременно показывающими и самопишущими). В таблице 5.2. показана система обозначений газовых манометрических термометров. Таблица 5.2. Обозначение газовых манометрических термометров
Термоэлектрический термометр — это термометр, содержащий термоэлектрический преобразователь, действие которого основано на использовании зависимости термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) термопары от температуры и устройство для измерения ТЭДС. Термопара или термоэлемент — простейшая термоэлектрическая цепь из двух разнородных электрических проводников — термоэлектродов, концы которых электрически соединены, например, пайкой или сваркой. Термопара обладает свойством развивать ТЭДС при разности температур в местах соединения термоэлектродов.
Под термоэлектрическим термометром принято понимать комплект, состоящий из: 1) термопары, осуществляющей преобразование температуры в электрическое напряжение; 2) линий связи (удлиняющих проводов); 3) вторичного прибора для измерения термо-ЭДС. Промышленностью выпускается очень широкая номенклатура термоэлектрических преобразователей и термометров. Стандартными термоэлектрическими преобразователями являются преобразователи следующих типов: ТВР — термопреобразователь вольфрам-рениевый; ТПР — термопреобразователь платинородиевый; ТПП — термопреобразователь платинородий-платиновый; ТХА — термопреобразователь хромель-алюминиевый; ТХК — термопреобразователь хромель-копелевый. Термопреобразователи выпускают следующих исполнений: Ø по способу контакта с измеряемой средой: погружаемые; поверхностные; Ø по условиям эксплуатации: стационарные; переносные; разового, многократного и кратковременного применений; Ø по защищенности от воздействия окружающей среды: обыкновенные; водозащищенные; защищенные от агрессивной среды; взрывобезопасные (в том числе искробезопасные); защищенные от других внешних воздействий; Ø по герметичности к измеряемой среде: герметичные; негерметичные; Ø по устойчивости к механическим воздействиям: обыкновенные; виброустойчивые; Ø по числу термопар для измерения температуры в одной зоне: одинарные; двойные; тройные; Ø по числу зон: однозонные; многозонные; Ø по наличию контакта термопары с металлической частью защитной арматуры: с открытой термопарой; с закрытой изолированной термопарой; с закрытой неизолированной термопарой.
Для измерения ТЭДС термоэлектрических преобразователей широко применяют милливольтметры, в частности, магнитоэлектрического типа. Принципиальная схема промышленного термоэлектрического термометра приведена на рисунке 5.2. Более точными являются компенсационные методы измерения, заключающиеся в уравновешивании (компенсации) измеряемой ЭДС известным (рабочим) напряжением, получаемым от строго определенного тока на сопротивлении с известным значением. Термометр сопротивления — это термометр, содержащий термопреобразователь сопротивления, действие которого основано на зависимости электрического сопротивления чувствительного элемента от температуры. Чувствительный элемент изготавливают из чистых металлов, сплавов и полупроводников. Подавляющее большинство металлов имеет положительный температурный коэффициент электрического сопротивления, составляющий 0,004 — 0,006 К-1 для чистых металлов, а это означает, что сопротивление с ростом температуры увеличивается. В полупроводниках с ростом температуры сопротивление уменьшается по экспоненциальному закону. При этом температурный коэффициент сопротивления полупроводников в 5—10 раз выше, чем у чистых металлов. Диапазон измерения температуры термопреобразователями сопротивления от –260 до +1100 °С. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Технические измерения и приборы. Часть 1. Измерение теплоэнергетических параметров: Учебное пособие для студентов дневной и заочной формы обучения специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» Н.В. Чистофорова, А.Г. Колмогоров. - Ангарск. АГТА, 2008. -200 с. 2. П.П. Кремлевский. Расходомеры и счетчики количества веществ: Справочник: Кн. 1.— 5-е изд. перераб. и доп.— СПб.: Политехника, 2002.— 409 с: ил. 3. П.П. Кремлевский. Расходомеры и счетчики количества веществ: Справочник: Кн. 2 / Под общ. ред. Е. А. Шорникова. — 5-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Политехника, 2004. — 412 с: ил. 4. У. Болтон. Карманный справочник инженера-метролога. — М.: Издательский дом «Додэка-ХХI», 2002. — 384 с. 5. Измерения в промышленности. Справ. изд. в 3-х кн. Кн. 2. Способы измерения и аппаратура: Пер. с нем./Под ред. Профоса П. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Металлургия, 1990. 384.
6. Методы и средства измерений, испытаний и контроля: Учебное пособие - 2-е изд. перераб. и доп.- Оренбург ГОУ ОГУ, 2004. - 462 с. 7. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике./ Под ред. А.В. Капиниченко. - М.: «Инфра-Инженерия», 2008. - 576 с. 8. К.И. Хансуваров, В.Г. Цейтлин. Техника измерения давления, расхода, количества и уровня жидкости, газа и пара: Учебное пособие для техникумов. - М.: Издательство стандартов, 1990. 287 с, ил.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|