Cтраница 1
Воспроизведение температурной шкалы на основе постоянных точек применяется для градуировки и поверки эталонных приборов. Промышленным предприятиям и лабораториям, не имеющим необходимого оборудования, этот метод воспроизведения температуры недоступен вследствие его сложности. В практике промышленных предприятий поверку и градуировку рабочих ( технических и лабораторных приборов) производят по образцовым приборам. [1]
Воспроизведение температурной шкалы на основе постоянных точек применяется для градуиройки и поверки эталонных приборов. Промышленным предприятиям и лабораториям, не имеющим необходимого оборудования, этот метод воспроизведения температуры недоступен вследствие его сложности. В практике промышленных предприятий поверку и градуировку рабочих ( технических) и лабораторных приборов производят по образцовым приборам. [2]
Воспроизведение температурной шкалы на основе постоянных точек применяется для градуировки и поверки эталонных приборов. Промышленным предприятиям и лабораториям, не имеющим необходимого оборудования, этот метод воспроизведения температуры недоступен вследствие его сложности. В практике промышленных предприятий поверку и градуировку рабочих ( технических) и лабораторных приборов производят по образцовым приборам. [3]
Воспроизведение температурной шкалы на основе постоянных точек применяется для градуировки и поверки эталонных приборов. Промышленным предприятиям и лабораториям, не имеющим необходимого оборудования, этот метод воспроизведения температуры недоступен вследствие его сложности. В практике промышленных предприятий поверку и градуировку рабочих ( технических и лабораторных приборов) производят по образцовым приборам. [4]
При воспроизведении температурной шкалы выше 1063 С первичным эталоном является излучатель при температуре затвердевания золота, приближающийся по излучателыюй способности к абсолютно черному телу. В качестве эталона-копии применяется группа так называемых температурных ламп, для которых градуировкой устанавливается зависимость между яркостной температурой нити лампы и силой тока, проходящего через нее. Рабочим эталоном служит оптический монохроматический пирометр с исчезающей нитью, контролируемой по эталону-копии. [5]
МТШ-90 ( в отличие от МПТШ-68) допускает воспроизведение температурной шкалы в некоторых диапазанах температуры альтернативными, но одинаково законными методами. При этом гарантируется отсутствие каких-либо заметных расхождений результатов измерения. [6]
Показанный на рис. 7.326 пирометр с комплектом из пяти секторных дисков может быть использован для воспроизведения температурной шкалы следующим способом. Две вольфрамовые ленточные лампы А и В сравниваются по очереди с полостью черного тела в точке затвердевания золота. [7]
Устройство термометра сопротивления.| Чувствительный элемент платинового термометра сопротивления. [8] |
Для интервала от 4 2 до 13 81 К они применяются для воспроизведения температурной шкалы. Германиевые терморезисторы, применяемые для технических измерений, имеют предел допускаемых погрешностей ( 0 05 - 0 1) К. [9]
Газовый термометр - это основной прибор для воспроизведения термодинамической температурной шкалы в том интервале температур, в котором обычно измеряются вириальные коэффициенты. Таким образом, все р-и - Г - измерения можно считать относительными, поскольку они проводятся путем сравнения с газом, используемым для воспроизведения температурной шкалы. Это справедливо и в случае применения вторичных приборов, например платинового термометра сопротивления, который также калибруется по газовому термометру. [10]
Таким образом, температура может представлять собой как параметр состояния, определяющий качественную ( тепловую) сторону процесса, так и потенциал переноса тепловой энергии, определяющий количественную сторону процесса. Поскольку измерение температуры связано с использованием определенных тел и их термометрических свойств, а при разных температурах тела имеют разные энергетические состояния и разные физические свойства, постольку принятая единица измерения температуры ( 1 град) является по существу лишь мерой масштаба принятой температурной шкалы и процесс измерения температуры является определением положения на температурной шкале уровня измеряемой температуры. Поэтому особое значение в термометрии имеет принцип построения и воспроизведения температурной шкалы. [11]
Устройство термометров сопротивления очень разнообразно, так как металлическая проволока, составляющая чувствительный элемент термометра, может быть вмонтирована разными способами в самые различные по форме приборы. Некоторые термометры сопротивления, применяемые при калориметрических измерениях, будут описаны в § 6 настоящей главы. Значительно меньше различаются по устройству платиновые термометры сопротивления, предназначенные для воспроизведения температурной шкалы с высокой точностью. Такие термометры называются эталонными или образцовыми. В Положении о Международной практической температурной шкале содержится ряд рекомендаций относительно изготовления таких термометров. [12]
Подобрать термометр, стабильность которого существенно выше 1 мК при 20 К, оказывается довольно сложным делом. Скачок сильнее сказывается при более высоких температурах, когда сопротивление термометра меньше. Именно этот эффект, отсутствующий у железо-родиевых термометров, затрудняет использование германиевого термометра для воспроизведения температурной шкалы в области низких температур. [13]