温度测量方法汇总_第1页
温度测量方法汇总_第2页
温度测量方法汇总_第3页
温度测量方法汇总_第4页
温度测量方法汇总_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、温度测量方法温度是度量物体热平衡条件下冷热程度的物理量,它反映了物体内部微粒无规则运动的平均动能,是国际单位制中的7个基本物理量之一。由于在很多情况下,不能直接测量,故是种特殊量。自然界中,很多物质的物理属性以及众多的物理效应均与温度有关,因此人们利用他们随温度的变化规律来间接测量温度。根据感温元件与被测介质接触与否,温度测量方法可分为:接触式和非接触式。接触式测温方法是通过传导、对流和辐射等传热方式感受被测介质的温度。此方法虽然简单、方便,但其间的热阻及感温元件的热惯性都会影响测温的迅速、准确。非接触式测温法的感温元件不与被测物体相接处,目前最常用的是辐射法,它直接利用被测对象的辐射能与温度

2、的对应关系来测量其温度。与接触式测温方法相比,非接触式测温法具有如下优点:1、动态响应快。2、适合特殊场合。3、测温范围理论上无上限,其下线也随技术发展在向中低温扩展。由于非接触式测温法必须获得被测量对象的热辐射强度,因此存在以下缺点:1、受中间介质影响大。2、接收到的辐射能常常不能直接得出被测对象的实际温度,需要进行修正。对应于两种测温方法,测温仪器亦分为接触式和非接触式两大类:接触式仪器又可分为:膨胀式温度计(包括液体和固体膨胀式温度计、压力式温度计卜电阻式温度计(包括金属热电阻温度计和半导体热敏电阻温度计卜热电式温度计(包括热电偶和P-N结温度计)以及其它原理的温度计。非接触式温度计又可

3、分为辐射温度计、亮度温度计和比色温度计,由于它们都是以光辐射为基础,故也按统称为辐射温度计。热电偶测温的应用原理热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。测量范围广。常用的热电偶从-50+1600C均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269C(如金铁馍铭),最高可达+2800C(如鸨-铢)。构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。1、热电偶测温基本原理将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温

4、差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。2、热电偶的种类及结构形成(1)热电偶的种类常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。(2)热

5、电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。3、热电偶冷端的温度补偿由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,

6、还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0w£时对测温的影响。在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100C。4、热电偶类型:钳铐10-钳热电偶(S型)钳铐10-钳热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶,其正极(SP)的名义化学成分为钳铐合金,其中含钳90%,含铐10%,负极(SN)为纯钳。它的长期最高使用温度为1300C,短期最高使用温度为1600CoS型热电偶在热电偶系列中准确度高,稳定性好,测温温区宽,使用寿命长,它的物理、化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适于氧化和惰性气氛中。它的不足之处是热电势、热电势率较小,灵敏

7、度低,高温下机械强度差,对污染很敏感,材料昂贵。钳铐13-钳热电偶(R型)钳铐13-钳热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶,其正极(RP)的名义化学成分为钳铐合金,其中含钳为87%,含铐为13%,负极(RN)为纯钳,长期使用最高温度为1300C,短期使用最高温度为1600C,R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,国外英、美等国研究发现R型热电偶的稳定性和复现性比S型热电偶好,R型热电偶不足之处与S型热电偶类似。钳铐30-钳铐6热电偶(B型)钳铐30-钳铐6热电偶(B型热电偶)为贵金属热电偶,其正极(BP)的名义化学成分为钳铐合金,其中含铐量30%,负极(BN)也为钳铐合金,含铐量为6%,该热电偶

8、长期最高使用温度为1600C,短期最高使用温度为1800CoB型热电偶的准确度高,稳定性能好,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高,它适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。B型热电偶的参考端一般不须用补偿导线进行补偿,这是因为在050c范围内其热电势小于3m。B型热电偶不足之处是热电势率更小,灵敏度更低,高温下机械强度下降,抗污染能力差,贵金属材料昂贵等。馍铭-馍硅热电偶(K)型馍铭-馍硅热电偶(K型热电偶)是目前用量最大的廉金属热电偶,正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=90:10,负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=97:

9、3,其使用温度范围为-2001300C。K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性、惰性气氛中,但是它不能直接在高温下用于硫、还原性或还原、氧化交替的气氛中和真空中。馍铭硅-馍硅热电偶(N型)馍铭硅-馍硅热电偶(N型热电偶)为廉金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶,正极(NP)的名义化学成分:Ni:Cr:Si=84.4:14.2:1.4,负极(NN)的名义化学成分为:Ni:Si:Mg=95.5:4.4:0.1,其使用温度范围为-2001300C。N型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,抗氧化

10、性能强,价格便宜,不受短程有序化影响等优点,其综合性能优于K型热电偶,缺点是在高温下不能直接用于硫,还原性或还原、氧化交替的气氛中和真空中。馍铭-铜馍(康铜)热电偶(E型)馍铭-铜馍热电偶(E型热电偶)又称馍铭-康铜热电偶,是一种廉金属热电偶,其正极(EP)为馍铭10合金,化学成分与KP相同,负极(EN)为铜馍合金,名称化学成分为55%铜,45%的馍以及少量的钻、镒、铁等元素,该热电偶的使用温度为-200900C。E型热电偶电动势之大,灵敏度之高属所有热电偶之最,宜制成热电堆,测量微小的温度变化。对于高湿度气氛的腐蚀不甚灵敏,宜于湿度较高的环境。E型热电偶还具有稳定性好,抗氧化性能优于铜-康铜

11、,铁-康铜热电偶,价格便宜等优点,能用于氧化性、惰性气氛中,缺点是不能直接在高温下用于硫或其他还原性气氛中,热电均匀性较差。铁-铜馍(康铜)热电偶(J型)铁-铜馍热电偶(J型热电偶)又叫铁-康铜热电偶,是一种价格低廉的廉金属热电偶,它的正极(JP)的名义化学成分为纯铁,负极(JN)是铜馍合金,其名义化学成份为55%的铜和45%的馍以及少量但却十分重要的钻、铁、镒等元素,尽管它也叫康铜,但却不同于馍铭-康铜和铜-康铜的康铜,故不能用EN或TN来替换。铁-康铜热电偶覆盖测量温区为-210C1200C,但常用的温度范围为0c750C。J型热电偶线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,

12、价格便宜,它可用于真空、氧化、还原和惰性气氛中,但正极铁在高温下氧化较快,故使用温度受到限制,不能无保护直接在高温下用于硫化气氛中。铜-铜馍(康铜)热电偶(T型)铜-铜馍热电偶(T型热电偶),又叫铜-康铜热电偶,是一种最佳的测量低温的廉金属热电偶,正极(TP)是纯铜,负极(TN)是铜馍合金,它与馍铭-康铜的康铜EN通用,与铁-康铜的康铜JN不能通用。铜一康铜热电偶测量温区为-200350C。T型热电偶具有线性度好,热电动势大,灵敏度高,稳定性和均匀性好,价格便宜等优点,特别是在-2000c温区使用,稳定性更好,年稳定性小于土3科v,在低温可作标准进行低温量值传递。缺点是正极铜在高温下抗氧化性能

13、差,上限温度受到限制。其他非标准分度热电偶(1)鸨铢系热电偶鸨铢热电偶是在20世纪6070年代发展起来的难熔金属热电偶。鸨铢系热电偶有WRe5-WRe20、W-WRe26、WRe3-WRe25、WRe5-WRe26几种,美国ASTME230-2002标准中已正式将鸨铢5-鸨铢26热电偶定为标准分度热电偶,分度号为Co我国目前可以提供商品化的WRe3-WRe25、WRe5-WRe26热电偶。与钳铐等贵金属热电偶相比,鸨铢热电偶价格低廉,因此近几年来发展很快。为解决氧化气氛下的使用问题,抗氧化鸨铢热电偶受到了普遍关注,主要是采用热电偶丝材料镀膜或采用高致密保护套管隔绝等技术,可以延长鸨铢热电偶在氧

14、化气氛下的使用时间,在一定程度上取代钳铐等贵金属热电偶,这将使将使鸨铢热电偶得到更广泛的应用。鸨铢热电偶使用时要注意以下几点:z热电动势:在800c以下,其微分电势随温度的升高而降低,但是在1500c以上,其微分电势均比S型热电偶高;z使用温度:它的最高使用温度达2800c,但是在高于2300c时,一致性较差,一般使用在2000c以下;z使用气氛:由于鸨铢热电偶电极易发生氧化,因此适用于惰性或干燥空气中使用。另外在含碳气氛中易生成稳定的碳化物,会降低其灵敏度并引起脆断,并且在有氢气存在的情况下,会加速碳化;z绝缘与保护套管:为避免高温下因化学反应引起热电动势变化,可采用Y2O3或BN作绝缘材料

15、。保护管采用氧化钮(Y2O3)管、鸨管、铝管、铝管或铝管等。(2)钳铐系和钺铐系非标准分度热电偶由于在航空航天或一些其他领域,需要测量的温度超过了B型热电偶的最高使用温度,而这些场合或需要长时间测量,或需要在氧化气氛下快速测量,提出了用PtRh40-PtRh20或钺铐热电偶进行测温。在钳铐系热电偶中,PtRh40-PtRh20热电偶稳定性最高,最高使用温度可达到1850Co美国标准局(NBS)给出钺60铐-钺的极限使用温度为2100C,钺50铐-钺和钺40铐-钺热电偶的极限使用温度为2150c,但由于钺在氧化气氛中容易被氧化蒸发,因此在空气中只能短期使用到极限温度。热电阻测温的应用原理热电阻是

16、中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中钳热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。1、热电阻测温原理及材料热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是钳和铜,此外,现在已开始采用甸、馍、镒和铐等材料制造热电阻。2、热电阻的特点:测量精度高;有较大的测量范围;易于使用在自动测量和远距离测量中。3、热电阻材料的特点:高且稳定的温度系数和大的电阻率;良好的输出特性(近似线性);使用范围内物理化学性能稳定;良好的工艺性。4、热电阻的结构(1)精通型热电阻从热

17、电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制,有关具体内容参见本篇第三章第一节(2)铠装热电阻铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为(j)2(j)8mm最小可达()mm与普通型热电阻相比,它有下列优点:体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;机械性能好、耐振,抗冲击;能弯曲,便于安装使用寿命长。(3)端面热电阻端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面,它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快

18、速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。(4)隔爆型热电阻隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于BlaB3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。5、热电阻测温系统的组成热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成。必须注意以下两点:热电阻和显示仪表的分度号必须一致为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法。具体内容参见本篇第三章。(2)铠装热电阻铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为。2()8

19、mm最小可达(mm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;机械性能好、耐振,抗冲击;能弯曲,便于安装使用寿命长。(3)端面热电阻端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面,它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。(4)隔爆型热电阻隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影电阻体的断路修理必然要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊后要校验合格后才能使用。6、常用的热电阻:钳热电阻(200C850c):Rt=

20、R01+At+Bt2+C(t-100)t3式中R0、Rt温度为0及tC时的钳电阻的电阻值;A、B、C常数值,其中:A=3.9684710-3C-1B=5.84710-7C-2C=4.2210-12C-4优点:物理化学性质极稳定,良好的工艺性,精度高(做基准热电阻)缺点:电阻温度系数小,价格昂贵,非线性误差大铜热电阻(-50150C)Rt=R0(1+a)式中R0、Rt温度为0及tC时铜电阻的电阻值;a铜电阻的温度系数a=4.28899X10-3C-1我国工业用钳电阻分度号为Cu50、Cu100优点:良好的输出特性,电阻温度系数高缺点:电阻率低,测温范围窄其他热电阻馍:-50100C,非线性严重,

21、材料提取困难,稳定性好。铁:-50150C,易氧化,化学性能不好,线性,电阻率及灵敏度高。红外辐射测温技术1 .原理所有的物体都是由不断震动的原子构成,原子的能量越高,振动的频率越大。所有微粒的震动,包括这些原子,生成电磁波谱。物体的温度越高,微粒的震动就越快,因此光谱的辐射能量就越高。结果,所有物体都不停的以自身的波长频率向外辐射。一切高于绝对零度的物体都存在红外辐射现象,物体红外辐射能量的大小及其按波长的分布情况,都与物体的表面温度有关。通过对物体表面辐射能量的测定,并通过一定的信号转换,最终确定物体的表面温度,这就是红外辐射测温技术的基本原理。2 .特点红外线测温仪可以测量所有目标物体释

22、放的红外能量,具有响应快的特点。通常被用于测量移动和间歇性目标,真空状态下的目标,由于恶劣环境空间限制以及安全威胁无法由人接触的目标。尽管在有些情况下使用其它设备也可以完成,但成本相对较高。3 .辐射测温的基本方法3.1 红外测温(全辐射式测温)由斯蒂芬-玻尔兹曼定律知全辐射出射度IIMo(JLJT5djL=crT40(3.17)式中:(T为黑体辐射常数,b=5.7X10-8Wm2K-4。当绝对黑体与黑体的总辐射亮度相等时,绝对黑体的温度叫做非黑体的辐射温度。实际上,真正的黑体是不存在的,对于实际情况,辐射力和光谱辐射力可分别表示为E=£Eb(3.15)E入=eXEX(3.16)eY

23、TYctT4=。邛(3.18)由式(3.15)和(3.18)可知,只要测出全波长总辐射出度,则被测物体的温度就可以确定。测量的温度Tr与实际温度T之间的关系式为:(3.(19)式中:£物体的发射率;£入一一物体光谱发射率;T实际物体真实温度(K);Tr黑体温度,即实际物体的辐射温度(K);£(T)所有波长的实际物体的总发射率。不同的物体,其全辐射率差异很大。在已知条件下,根据式(3.18)可以通过测量实际物体的辐射温度计算出实际温度。3.2亮度测温(单色辐射测温)当实际物体(非黑体)在某一波段下的单色辐射出射度同绝对黑体在同一波长下的单色幅射度相等时,则该该黑体的

24、温度称为实际物体的亮度温度,表达式为:(3.(20)在常用的温度与波长范围内,式(3.18)可以用维恩公式表示为(3.(21)由式(3.20)可知,知道波长为入的光谱发射率和用高温计测得的亮度温度T1后,就可以用式(3.20)求出实际物体的真实温度To物体的光谱发射e入,T越小,亮度温度T1与真实温度T之间的差距越大。因为0<e入,TW1,则>1,因此物体的亮度温度T1WT。亮度测温法,灵敏度较高,它是目前应用较广泛的辐射测温方法,但是它要依赖£入,T来修正T1,而往往e入,T的大小决定于材料的性质、表面形状、温度和光的波长,很难精确得到。e入,T的准确度将影响系统得测量

25、精度,所以亮度测温法还存在很多不足。3.3比色测温(双色辐射测温)比色式辐射温度计是根据物体在两个相邻波长下的辐射能量密度之比来确定物体温度的。单位面积物体在半球方向、单位时间的辐射通量由普朗克公式(3.12)给出。在T<3000K,并且入较小(入2Wm)时,维恩近似成立:M(九T)=eIZIC|1expIC12/XT)(3.22)取波长入1和入2处辐射率的比值,可得取丁)=(3.23)(3.(23)考虑两波长处的带宽相等,并将£(入1)简记e1,可得T=猫&(3-24)In7?(T)5In-In-儿一(3.(24)双波长测温方法就是假设e1等于£2,于是所测

26、得的温度TS(比色温度)为:。式T),、Ts二-(325)In(T)-5ln(-)(3.(25)物体真实温度与比色温度的误差为:2;=皿?)仔狗7Ts右一又1)£工(3.(26)对一辐射体,测出在两波长处辐射能量的比值R(T),再利用公式(3.14)确定其温度的方fl法称为双波长测温法,所得温度为TS。如果从其它途径获知的值,则可利用公式(3.25)得到物体的真实温度。对于存金属表面,£随波长的增加而减小,即对入1入2时,有£1V£2,此时TST,测温偏高。对于金属氧化物及非金属材料,£随波长的增加而升高,即入入2时,有e1Ve2,此时TST,

27、测温偏低。对于黑体或灰体,£为常数,即"&2,此时TST。这种测温精度高,抗干扰能力强,所以比色测温是辐射测温中提高测温精度的有效方法。3.4多波长辐射测温当采用超过两个波长来测量温度时,都称作多波长测温,目前有一些特殊场合已经开始尝试三波长方法,近年来也有很多学校核科研单位开始研究多波长的理论和方法,取得了一定成果,但仪器都处于实验室阶段。由于其实现较复杂,目前其实用化还有一定困难。4.辐射测温方法的比较(1)全辐射温度、亮温度恒小于物体表面的真实温度。实际上,由于红外探测器的光谱响应,光学系统透射比,大气介质的吸收等因素的限制,所谓全辐射测温是不可能的。在亮温度

28、测量中,也同样存在着光学系统效率低下的辐射能量损失。色温度测量和前两者不同,它的测量取决于辐射功率之比。因此,上述诸因素的影响甚微。(2)由上述分析还可知,对于发射率较小的物体,全辐射测温和亮温度测温相对误差都较大。对于发射率较高的材料,三种测温法均适宜。而双波长辐射测温(3)全辐射测温和亮温度测温都必须知道被测物体发射率的绝对值。则只要知道两个波长处光谱发射率之比值。(4)为了减少色温度的相对误差,在所选两个特征波长入1和入2处材料之发射率宜接近。对于£随入变化缓慢的物体,双波长辐射测温误差也较小。特别是对于灰体,其发射率ATS为常数,则,AT当然,还存在其它误差来源。光谱方法测温

29、方法非接触的光谱测温方法主要适用于高温火焰和气流温度的测量。它主要通过检测被测介质的激发光谱信号进行温度测量。当单色光线照射透明物体时,会发生光的散射现象。散射光包括弹性散射和非弹性散射,弹性散射中的瑞利散射和非弹性散射的拉曼散射的光强都与介质的温度有关。相比而言,拉曼散射光谱测温技术的实用性更好,其主要应用之一就是测量高温气体的温度。由于自发拉曼散射的信号微弱和非相干性,对于许多具有光亮背景和荧光干扰的实际体系,它的应用受到一定的限制。与自发拉曼光谱相比,受激拉曼散射能大幅度提高测量的信噪比,常用的方法是相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)。它可使收集到的有效散射光信号强度比自发拉曼散射提高好几个数量级,同时还具有方向性强、抗噪声和荧光性能好、脉冲效率高和所需脉冲输入能量小等优点。适合于含有高浓度颗粒的两相流场非清洁火焰的温度诊断。但是,CARS法的整套测量装置价格十分昂贵,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论