Cтраница 2
Недостатком конденсационных термометров является неравномерность шкалы, а следовательно, и различная чувствительность в диапазоне измеряемых температур. [16]
Термобаллон конденсационного термометра заполняют с таким расчетом, чтобы при наиболее низкой температуре в нем осталось некоторое количество пара, а при наиболее высокой - некоторое количество неиспарившейся жидкости. [17]
Погрешность конденсационных термометров в меньшей сте пени зависит от температуры окружающей среды, так как на давление насыщенных пароя влияет только температура на границе раздела жидкость - пар в термобаллоне. [18]
Погрешность конденсационных термометров в меньшей степени зависит от температуры окружающей среды, так как давление насыщенных паров зависит олько от температуры на границе раздела жидкость, - пар, которую всегда можно получить в термобаллоне. [19]
Термобаллон конденсационных термометров на 2 / 3 заполнен рабочей жидкостью, над которой находится образующийся из нее насыщенный пар. [20]
Термобаллон конденсационных термометров на 2 / 3 залит рабочей жидкостью, над которой находится образующийся из нее насыщенный пар. Капилляр и пружина термометра заполнены той же жидкостью, что и термобаллон. Для обеспечения постоянного заполнения капилляра жидкостью конец его опускается до дна термобаллона. [21]
![]() |
Градуировочная таблица термопары W 5 % Re - W 20 % Re для диапазона температур.| Граду ировочная таблица термо - ЭДС некоторых высокотемпературных термопар. [22] |
Действие конденсационных термометров основано на температурной зависимости давления насыщенных паров жидкости. Термометрические вещества - обычно жидкие газы: гелий, водород, неон, аргон, кислород и др. Для определения температуры по измеренному давлению пользуются таблицами или эмпирическими формулами. Диапазон измерения температуры конденсационными термометрами ограничен снизу температурой затвердевания термометрической жидкости, а сверху - температурой критической точки. Высокоточные термометры позволяют измерять температуру с погрешностью не больше 0 001 К. [23]
![]() |
Техническая характеристика глубинных термометров. [24] |
Недостатком конденсационных термометров является неравномерность шкалы, а следовательно, и различная чувствительность в диапазоне измеряемых температур. В табл. 16 приведена краткая техническая характеристика глубинных термометров жидкостного и конденсационного типов. [25]
В конденсационных термометрах термобаллон обычно заполняется на 2 / з объема низкокипящей жидкостью. В замкнутой системе термометра всегда существует динамическое равновесие одновременно протекающих процессов испарения и конденсации. [27]
В конденсационных термометрах термобаллон обычно заполняют на 2 / 3 объема низкокипящей жидкостью. Перед заполнением термометра воздух из системы удаляют. В замкнутой системе термометра всегда поддерживается динамическое равновесие одновременно протекающих процессов испарения и конденсации. При повышении температуры усиливается испарение жидкости и увеличивается упругость пара, а в связи с этим усиливается также и процесс конденсации. В конечном итоге насыщенный пар достигает некоторого определенного давления, строго отвечающего температуре. [28]
![]() |
Конструкция манометрического термометра. 7 - стрелка. 2 - сектор. 3 - поводок. 4 - термобаллон. 5 - капилляр. 6 - пружина. 7 - шарнирное соединение. [29] |
В конденсационных термометрах насыщенные пары некоторых низкокипящих жидкостей ( ацетон, метилхлорид, этилхлорид) изменяют давление при изменении температуры. [30]