Cтраница 2
Основными элементами стеклянного жидкостного термометра являются герметичный стеклянный резервуар с капилляром, измерительная шкала, жестко скрепленная с капилляром, корпус и оправа. Резервуар и часть капилляра заполнены термометрической жидкостью, в качестве которой в низкотемпературных термометрах используют химически чистую ртуть, этиловый спирт, толуол и пентан. [16]
Принцип действия стеклянных жидкостных термометров основан на тепловом расширении термометрической жидкости, заключенной в термометре. При этом, очевидно, показания жидкостного термометра зависят не только от изменения объема термометрической жидкости, но также и от изменения объема стеклянного резервуара, в котором находится эта жидкость. [17]
![]() |
Термометрические жидкости.| Лабораторные ртутные термометры. [18] |
Принцип действия стеклянных жидкостных термометров основан на расширении термометрической жидкости, заключенной в термометре, в зависимости от температуры. Стеклянные термометры по своей конструкции бывают палочные и с вложенной шкалой. Вдоль капилляра расположена шкала 3, которая, как правило, наносится на пластине молочного стекла. Резервуар, капилляр и шкала помещаются в стеклянную оболочку 4, которая припаивается к резервуару. Температура измеряемой среды, в которую помещены резервуар и часть капилляра определяется по изменению объема термометрической жидкости, отсчитываемому по положению уровня жидкости в капилляре, которое отградуировано в градусах Цельсия. В связи с тем что одновременно с расширением термометрической жидкости происходит также расширение резервуара и капилляра, фактически мы судим о температуре не по изменению объема жидкости, а по видимому изменению объема термометрической жидкости в стекле. [19]
К достоинствам стеклянных жидкостных термометров относятся высокая точность измерения, простота и дешевизна. Недостатками стеклянных термометров являются относительно плохая видимость шкалы, практическая невозможность передачи показаний на расстояние и, следовательно, невозможность автоматической регистрации показаний, а также невозможность ремонта термометров. [20]
Принцип действия стеклянных жидкостных термометров расширения, а также ртутных контактных термометров основан на использовании изменения объема жидких тел. Различные коэффициенты объемного расширения жидкости в капиллярной трубке и стекла позволяют измерять температуру в широких пределах. [21]
При измерении стеклянными жидкостными термометрами как с ртутным, так и с другим наполнением основной ошибкой является погрешность за счет выступающего столбика наполнителя. [22]
Измерение температуры стеклянными жидкостными термометрами основано на наблюдении видимого изменения объема термометрической жидкости. Величина расстояния между градусными отметками прямо пропорциональна емкости чувствительного элемента - резервуара термометра, разности средних объемных коэффициентов теплового расширения термометрической жидкости и стекла, из которого изготовлен резервуар термометра и обратно пропорциональна квадрату диаметра канала капилляра. [23]
Датчики пирометрических приборов ( стеклянные жидкостные термометры, термопары, яркостные, цветовые и радиационные пирометры и др.) проверяют с помощью устройств воспроизведения температуры. При этом используют два метода проверки - по постоянным точкам плавления и кипения химически чистых веществ я по показаниям образцовых приборов. [24]
Для завиты от повреждений стеклянные жидкостные термометры устанавливаются в защитных гильзах. На рис. 3 11 показана установка термометра на газопроводе. Корпус имеет вертикальную щель Ч для наблюдения за. Для лучшего контакта с измеряемой средой и повышения точности измерения полость гильзы 1 заполняется трансформаторным маслом. [25]
![]() |
Жидкостный термометр. [26] |
Для защиты от повреждений стеклянные жидкостные термометры обычно устанавливаются в защитных гильзах. Корпус 4 имеет вертикальную щель 5 для возможности наблюдения за измеряемой температурой. Для лучшего контакта с измеряемой средой и повышения точности измерения полость гильзы / заполняется трансформаторным маслом или другой незамерзающей жидкостью. [27]
Температурный интервал, в котором применяются отечественные стеклянные жидкостные термометры, достаточно широк - от - 120 до 650 С. [28]
Несмотря на то, что кроме стеклянных жидкостных термометров имеется ряд других приборов для измерения температур, удовлетворяющих в большой степени требованиям современной техники контроля технологических процессов, все же стеклянные термометры получили большое распространение как в лабораторной, так и в промышленной практике вследствие простоты обращения, достаточно высокой точности измерения и низкой стоимости. [29]
Итальянский аристократ Фердинанд II из Тосканы изобретает стеклянный жидкостный термометр. [30]