/ / / Πώς και με ποιο μέτρο η θερμοκρασία

Πώς και με ποιο μέτρο η θερμοκρασία

Έλεγχος αλλαγής θερμοκρασίας (διαφορετικάλέγοντας θερμομετρία) απαιτείται σε εργαστηριακές ή χημικές έρευνες για συμμόρφωση με την τεχνολογία διεργασιών στην παραγωγή ή για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων.

μέτρηση θερμοκρασίας
Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν είναι κατάλληλες για οικιακούς σκοπούς. Ας γνωρίσουμε πιο στενά τα όργανα που επιτρέπουν μετρήσεις σε διάφορες συνθήκες.

Με διαφορά οι πιο κοινές συσκευές,επιτρέποντας μετρήσεις θερμοκρασίας, αυτά είναι θερμόμετρα. Αυτές περιλαμβάνουν μετεωρολογικές και εργαστηριακές, ιατρικές και ηλεκτρικές, τεχνικές και manometric, ειδικές και σηματοδότηση. Ο συνολικός αριθμός τροποποιήσεων είναι αρκετές δεκάδες.

Μέθοδοι και συσκευές για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας

Τα συνήθη θερμόμετρα είναι μόνο ένα μικρό μέροςόλων των υπαρχόντων συσκευών ή συσκευών που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις όπου απαιτείται μέτρηση θερμοκρασίας. Ο προσδιορισμός των θερμικών τιμών μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες μεθόδους. Η αρχή της λειτουργίας κάθε συσκευής είναι μια συγκεκριμένη παράμετρος μιας ουσίας ή σώματος. Ανάλογα με το εύρος στο οποίο θα μετρηθεί η θερμοκρασία, χρησιμοποιούνται διάφορες συσκευές.

  • Πίεση. Η αλλαγή του σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας από -160 μοίρες έως +60. Οι συσκευές ονομάζονται μετρητές πίεσης.
    μέθοδοι μέτρησης θερμοκρασίας
  • Ηλεκτρική αντίσταση.Είναι η κύρια αρχή λειτουργίας των θερμομέτρων αντίστασης ηλεκτρικού και ημιαγωγού. Η διαφορά στις αναγνώσεις επιτρέπει σε συσκευές ημιαγωγών να λαμβάνουν μετρήσεις από -90 μοίρες έως +180. Οι ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να στερεώσουν από -200 έως +500 μοίρες.
  • Το θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα είναι κορυφαίοιδιότητα τυποποιημένων ή εξειδικευμένων θερμοστοιχείων. Οι συσκευές τυποποιημένου τύπου παρέχουν τον προσδιορισμό των ορίων θερμοκρασίας από -50 έως +1600 βαθμούς. Οι εξειδικευμένες συσκευές έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με κρίσιμη υψηλή απόδοση. Το εύρος εργασίας τους κυμαίνεται από +1300 έως +2500 βαθμούς.
  • Θερμική διαστολή. Χρησιμοποιείται σε υγρά θερμόμετρα, επιτρέποντας τον προσδιορισμό θερμοκρασιών που κυμαίνονται από -190 έως +600.
  • Θερμική ακτινοβολία. Βασίζεται στη λειτουργία διαφόρων τύπων πυρόμετρων. Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, το εύρος θερμοκρασίας ποικίλλει επίσης.
    μέτρηση θερμοκρασίας αέρα
    Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι αυτάΤα όργανα είναι κατάλληλα μόνο για τη μέτρηση υψηλών θετικών μετρήσεων. Για έγχρωμα πυρόμετρα, τα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας κυμαίνονται μεταξύ 1400 και 2800 μοίρες. Για συσκευές ακτινοβολίας, αυτοί οι αριθμοί θα είναι ίσοι με 20 - 3000 βαθμούς. Οι φωτοβολταϊκές συσκευές καταγράφουν θερμοκρασία 600 - 4000 και τα οπτικά πυρόμετρα θα αξιολογήσουν τις μετρήσεις εντός 700 - 6000 βαθμών.

Φυσικά, τίθεται το ερώτημα πώςΜε αυτόν τον τρόπο, οι φυσικές ιδιότητες επιτρέπουν τη μέτρηση της θερμοκρασίας του αέρα ή του θερμού μετάλλου. Στα μανόμετρα, η δύναμη πίεσης του αερίου ή του υγρού λαμβάνεται ως βάση σε ένα συγκεκριμένο καθεστώς θερμοκρασίας. Τα πυρόμετρα και οι θερμικοί απεικονιστές σάς επιτρέπουν να αξιολογήσετε τη θερμοκρασία της επιφάνειας ενός αντικειμένου, αντιλαμβανόμενοι τη θερμική ακτινοβολία που προέρχεται από αυτό (τα πυρόμετρα εμφανίζουν δεδομένα σε ψηφιακή μορφή, μια θερμική απεικόνιση παρέχει μια «εικόνα» του αντικειμένου και τη θερμοκρασία του). Η χρήση του θερμοηλεκτρικού αποτελέσματος έγκειται στο σχεδιασμό του θερμοηλεκτρικού ζεύγους. Σε γενικές γραμμές, ένα θερμοστοιχείο είναι ένα κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα δύο διαφορετικών αγωγών. Ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα θερμοκρασίας προκαλεί μια συγκεκριμένη τάση. Μια παρόμοια αρχή εφαρμόζεται στα θερμόμετρα αντίστασης.

Γενικά, οι μέθοδοι μέτρησης θερμοκρασίας μπορούν να χωριστούν σε επαφή και σε μη επαφή. Το πιο ευρύχωρο παράδειγμα μιας μεθόδου επαφής είναι ένα ιατρικό θερμόμετρο και μια μέθοδος μη επαφής είναι μια θερμική απεικόνιση.