Cтраница 1
Температура термоприемника принимается равной температуре защитной трубки. [1]
![]() |
Схема установки термочувствительного элемента в трубе. [2] |
Температура термоприемника принимает ся равной температуре защитной трубки. [3]
Температура термоприемника принимается равной температуре защитной трубки. [4]
При повышении температуры термоприемника жидкость в нем расширяется и избыточный объем вытесняется в капилляр и манометрическую трубку. Так как жесткость термоприемника и капилляра значительно больше жесткости манометрической трубки, то увеличение объема системы происходит за счет изменения объема манометрической трубки. При деформации свободный конец трубки перемещается. [5]
При значительной разности температур термоприемника и окружающих его стенок ( например, стенок трубопровода) теплообмен излучением становится настолько значительным, что может привести к весьма ощутимому изменению температуры термоприемника, а следовательно, к возникновению существенной погрешности в измерении температуры. Чтобы найти уравнение, по которому можно было бы рассчитать величину этой погрешности, составим тепловой баланс термоприемника. [6]
С целью лучшего приближения температуры термоприемника к температуре полного торможения применяют зондовые термопары специальных конструкций Одна из наиболее распространенных термопар показана на фиг. Термоприемник представляет собой цилиндрическую трубку, запаянную внизу. На лобовой поверхности трубки имеется большое отверстие, а на тыловой - малое. Внутри трубки помещена термопара. Газ поступает в трубку через большое отверстие и уходит через малое. Так как площадь сечения малого отверстия составляет лишь 5 % площади большого, то в пространстве между отверстиями, где расположен горячий спай, происходит почти полное торможение газа. Испытания показывают, что для такого зонда г 0 98 в широком диапазоне скоростей. [7]
С целью лучшего приближения температуры термоприемника к температуре полного торможения применяют зондовые термопары специальных конструкций Одна из наиболее распространенных термопар показана на фиг. [8]
С целью лучшего приближения температуры термоприемника к температуре полного торможения применяют зондовые термопары специальных конструкций Одна из наиболее распространенных термопар показана на фиг. Термоприемник представляет собой цилиндрическую трубку, запаянную внизу. На лобовой поверхности трубки имеется большое отверстие, а на тыловой - малое. Внутри трубки помещена термопара. Газ поступает в трубку через большое отверстие и уходит через малое. Так как площадь сечения малого отверстия составляет лишь 5.6 площади большого, то в пространстве между отверстиями, где расположен горячий спай, происходит почти полное торможение газа. Испытания показывают, что для такого зонда г 0 98 в широком диапазоне скоростей. [9]
Давление насыщенного пара однозначно зависит от температуры термоприемника. Это давление измеряется манометрической частью прибора Среда, заполняющая капилляр и манометрическую трубку, служит передатчиком давления, независимо от того, жидкая она или газообразная. [10]
Наконец, величина ошибки зависит от разности температур термоприемника и стенки трубопровода. Уменьшение ошибки в этом случае достигается тепловой изоляцией трубопровода на том участке, где установлен измеритель температуры. [11]
Наконец величина ошибки зависит также от разности температур термоприемника и стенки трубопровода. Уменьшение ошибки в этом случае достигается тепловой изоляцией трубопровода на том участке, где установлен измеритель температуры. Еще больше можно уменьшить ошибку, вызванную разностью температур защитной трубки и стенки трубопровода, если установить экран из тонкого металлического листа вокруг защитной трубки. В этом случае лучистый теплообмен защитной трубки происходит не с поверхностью стенки трубы, а с поверхностью экрана, имеющей более высокую температуру, чем температура стенки трубопровода. Если по трубопроводу протекает жидкость. [12]
Наконец, величина ошибки зависит от разности температур термоприемника и стенки трубопровода. Уменьшение ошибки в этом случае достигается тепловой изоляцией трубопровода на том участке, где установлен измеритель температуры. [13]
![]() |
Схема теплового парциального расходомера. [14] |
Принцип действия таких приборов основан на зависимости температуры подогреваемого термоприемника или времени, за которое эта температура достигнет заданного значения при дискретной работе нагревателя, от скорости. Этот принцип позволяет создать малоинерционные приборы для больших трубопроводов, так как динамические свойства в данном случае определяются тепловыми свойствами малогабаритных нагревателей и термоприемников. [15]