Cтраница 1
Температура нити определяется по ее сопротивлению. Сопротивление измеряется при помощи двойного моста Уитстона. [1]
Температура нити определяется равновесием, устанавливающимся между входной электрической мощностью и мощностью тепловых потерь, связанных с отводом теплоты окружающим газом. В том случае, когда через ячейку протекает чистый газ-носитель, потери теплоты постоянны, и поэтому температура нити также постоянна. В случае изменения газового состава - при наличии анализируемого вещества - изменяется температура нити, что вызывает соответствующее изменение электрического сопротивления, которое измеряется и преобразовывается в выходной сигнал с помощью моста Уитстона. [2]
Температура нити превышает температуру разложения галоге-нида титана. Молекулы галогенида титана при соприкосновении с раскаленной нитью диссоциируют. Металл осаждается на поверхности нити, которая постепенно превращается в пруток, а освобождающийся галоген может снова взаимодействовать с металлом. [3]
Температура нити может быть определена либо по сопротивлению нити, либо при помощи термопары. В зависимости от примененного метода различают два типа манометров: с термометром сопротивления-типа Пирани, и термопарные манометры. [4]
![]() |
Схемы манометров с термометром сопротивления. [5] |
Температура нити может быть определена либо по сопротивлению нити, либо при помощи термопары. В зависимости от примененного метода различают два типа манометров: с термометром сопротивления - типа Пирани и термопарные манометры. [6]
![]() |
Нить пирометрической лампы на фоне раскаленного тела при температурах.| Схема оптического пирометра с исчезающей нитью переменного накала. [7] |
Температура нити при приближении к более массивным держателям уменьшается за счет теплопроводности. [8]
Температура нити превышает температуру разложения галоге-нида титана. Молекулы галогенида титана при соприкосновении с раскаленной нитью диссоциируют. Металл осаждается на поверхности нити, которая постепенно превращается в пруток, а освобождающийся галоген может снова взаимодействовать с металлом. [9]
![]() |
Спектральные характеристики ламп. [10] |
Температура нити является основной характеристикой, определяющей все светотехнические и энергетические параметры лампы. [11]
![]() |
Прибор Мура, Элиссона и Страторза для определения давления пара методом Лэнгмюра. [12] |
Температура нити должна быть постоянной в течение всего опыта. Благодаря неравномерности нагрева нити, обусловленной неравномерностью ее диаметра, испарение с поверхности нити происходит неравномерно, что может привести к большим ошибкам опыта. [13]
Температура нити ( при постоянной силе тока) зависит от условий теплоотдачи в окружающую среду, которая осуществляется за счет радиации, конвекции ( естественной и принудительной), тепловых потерь на концах нити, закрепленных в корпусе, а также за счет теплопроводности окружающего нить газа. Из всех перечисленных составляющих в данном случае только последняя является полезной, а все остальные должны быть по возможности уменьшены или стабилизированы. Влияние лучистого теплообмена нити со стенкой камеры практически устраняется благодаря низким температурам накала нити, которые в современных приборах не превышают 200 С. Значительное уменьшение влияния конвективного теплопереноса может быть достигнуто рациональным выбором конструкции камеры. Благодаря этому в современных конструкциях термокондуктометрических газоанализаторов долю теплопотерь за счет теплопроводности газа удается довести до 70 %, в то время как конвекция и радиация вместе не превышают 3 %, а остальное составляют постоянные потери через закрепленные концы нитей. [14]
Температура нити определяет ее сопротивление, являющееся измеряемым параметром. При этом для того, чтобы измеряемый эффект определялся разницей теплопроводно-стей газа и газоносителя, используются две камеры - рабочая, через которую пропускается газ-носитель, и сравнительная, в которой проходит газ-носитель ( подвижная фаза) и применяется мост сопротивления. [15]