Cтраница 1
Измерение изменения температуры в результате теплообмена является важнейшей задачей калориметрии. Методы измерения температуры основаны на регистрации эффектов ее проявления, например путем определения изменения объема, сопротивления, спектрального диапазона излучения света, контактной разности потенциалов металлов. При всех этих измерениях принципиальное значение имеет решение вопроса о нулевой точке отсчета температуры и температурной шкале. Абсолютная термодинамическая температурная шкала ( шкала Кельвина) тождественна шкале газового термометра ( см. ниже), в котором термометрическое вещество - газ подчиняется законам идеальных газов. Однако измерение температуры по этой шкале сопряжено со значительными экспериментальными трудностями. Применяемые в настоящее время приборы для измерения температуры проградуированы в единицах Международной практической температурной шкалы. [1]
![]() |
Схема усовершенствованного термохимического газоанализатора непрерывного действия. [2] |
Для измерения изменения температуры при сжигании газов применяется мост Уитстона, два плеча которого представляют собой спирали из тонкой платиновой проволоки, нагреваемые электрическим током до 700 - 800; два других плеча из манганиновой проволоки имеют постоянное сопротивление. Для установки стрелки гальванометра на нулевое положение в мостовой схеме применяется реохорд. Реостат прибора предназначен для изменения силы тока, питающего мост. Содержание горючих газов в анализируемой смеси пропорционально отклонению стрелки низкоомного гальванометра с чувствительностью по току 10 - 6 а / деление шкалы. Питание прибора производится либо от сети переменного тока, либо от аккумуляторной батареи. [3]
![]() |
Схема усовершенствованного термохимического газоанализатора непрерывного действия. [4] |
Для измерения изменения температуры при сжигании газов применяется мост Уитстона, два плеча которого представляют собой спирали из тонкой платиновой проволоки, нагреваемые электрическим током до 700 - 800; два других плеча из манганиновой проволоки имеют постоянное сопротивление. Для установки стрелки гальванометра на нулевое положение в мостовой схеме применяется реохорд. Реостат прибора предназначен для изменения силы тока, питающего мост. [5]
При измерении изменения температуры во времени на точно определенном расстоянии от наружной поверхности трубы в цикле водной очистки, имеется возможность полного восстановления изменяющегося во времени температурного поля в стенке трубы. Для этого исходят из измеренной температуры ( на фиксированном расстоянии от наружной поверхности трубы) и решают обратную задачу нестационарной теплопроводности с, целью определения коэффициента теплоотдачи, а затем решают прямую задачу теплопроводности при установленном значении коэффициента теплоотдачи. Таким образом, для восстановления температурного поля в стенке трубы достаточно измерения температуры в одной точке. [6]
![]() |
Контроль температуры вращающихся деталей турбины. [7] |
Для исключения влияния на измерение изменений температуры среды рядом с рабочим расположен аналогичный компенсационный датчик, включенный по выпрямленному напряжению встречно первому. Разность сигналов обоих датчиков оценивается по указывающему прибору магнитоэлектрической системы с нулем посередине. Перед началом измерений регулированием сопротивления jR стрелка показывающего прибора устанавливается па нуль, что соответствует существующей температуре металла в этот момент. [8]
![]() |
Крыльчатый анемометр с насадками. / - анемометр. 2 - насадка. [9] |
Электрические термоанемометры построены на принципе измерения изменения температуры датчика микротермосопротивлением. Датчик включают в плечо неуравновешенного моста постоянного тока; силу тока подбирают так, чтобы датчик перегревался при скорости потока, равной нулю, на значение, постоянное температуре воздушного потока. Измерения осуществляют путем компенсации температуры воздушного потока вручную. Опыт применения электрических термоанемометров при испытаниях в промышленных условиях пока ограничен. [10]
На надземных переходах газопроводов надо проводить самостоятельные измерения изменений температуры, которые следует учитывать при оценке результатов испытаний. [11]
![]() |
Блок-схема для измерения пробивного напряжения.| Блок-схема установки для измерения теплового сопротивления. [12] |
Это явление может быть использовано для измерения изменения температуры коллекторного перехода кремниевых транзисторов. Подобное явление наблюдается и у германиевых транзисторов и используется для той же цели. [13]
Одной из возможностей определения указанного профиля является измерение изменения температуры в ходе горения при помощи тонких малоинерционных термопар. [14]
Принцип действия калориметрического датчика расхода основан на измерении изменения температуры среды при поглощении ею определенной тепловой мощности ( фиг. В потоке среды ставятся нагревательное устройство и измеритель температуры. Для исключения влияния колебаний первоначальной температуры среды применена дифференциальная схема: перед нагревателем установлен второй измеритель температуры, включенный дифференциально с первым. [15]