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时间:2020-09-20
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1、建筑环境测试技术7/28/202113.4热电阻测温P81-------------大多数()具有()的电阻温度系数,其阻值随其温度升高而()23.4热电阻测温P81大多数()热敏电阻具有()的电阻温度系数,阻值随温度升高而()3四、热电阻测温电路P84—3.4.4平衡电桥原理图R0EnAR3R2R1Rt+-测温热电阻(一)平衡电桥测温当时,测温电桥重新平衡,标尺指示出相应的温度值。4电桥输出不平衡电压为流过RM的电流IM为(二)不平衡电桥测温IM在显示表中被变换成为温度值指示出来。测温热电阻IM5热电阻测温点的选择
2、、安装位置、插入深度、保温等与热电偶相似。热电阻的实际安装6小节膨胀式温度计热电偶热电阻7本次课开始新内容(7)8夸父逐日93.6非接触测温P91利用物体的热辐射能随温度变化的原理测定物体温度。特点(简答P91):不与被测物体接触,也不改变被测物体的温度分布,热惯性小。从原理上看,测温无上限。通常用来测定1000℃以上的移动、旋转或反应迅速的高温物体的温度。光学系统和检测元件对辐射光谱均有选择性,因此各种辐射测温系统一般只接收波长范围内的辐射能。非接触式测温仪表常分为两类:光学辐射高温计和红外辐射仪。10非接触式辐射
3、测温常用方法有四种:分别有(单色高温计、全辐射高温计、比色高温计)、红外高温计等等。比色法:按物体两个波长的光谱辐射亮度之比推算温度。全辐射法:按物体全波长范围的辐射亮度推算温度。多色法:按物体多个波长的光谱辐射亮度和物体发射率随波长变化的规律来推算温度。亮度法:按物体的光谱或部分连续波长辐射亮度推算温度。11物体在任何温度下都向外辐射电磁波。物体具有稳定温度发射电磁辐射能量吸收电磁辐射能量相等这种电磁波是由物体内部带电粒子在分子和原子内振动产生的,其中与物体本身温度有关传播热能的那部分辐射,称为热辐射。一、热辐射测
4、温的基本原理12式中λ——物体发出的辐射波长;T——热力学温度;C1——普朗克第一辐射常数;C2——普朗克第二辐射常数。绝对黑体的单色辐射强度由普朗克定律确定:辐射测温的物理基础是普朗克(Ptanck)热辐射定律和斯蒂潘-玻耳兹曼(Stefan—Boltzmann)定律。(3.6.1)能全部吸收投射来的各种波长的热辐射线13在温度低于3000K时,对于波长较短的可见光,用维恩公式替代普朗克公式产生的误差<1%。(3.6.2)14根据普朗克公式制成的绝对黑体在不同温度下的光谱辐射曲线(见下图),每条曲线代表一个固定的温
5、度。从图中可以看到如下一些规律:每条曲线均有一个极大值,而且这个极值是随着温度升高而向波长短的方向移动。15λ绝对黑体的单色辐射强度与波长和温度的分布曲线0123456(μm)1100K规律:每条曲线均有一个极大值,而且这个极值是随着温度升高而向波长短的方向移动。16λ1300K1100K绝对黑体的单色辐射强度与波长和温度的分布曲线0123456(μm)规律:每条曲线均有一个极大值,而且这个极值是随着温度升高而向波长短的方向移动。17λ1500K1300K1100K绝对黑体的单色辐射强度与波长和温度的分布曲线0123
6、456(μm)规律:每条曲线均有一个极大值,而且这个极值是随着温度升高而向波长短的方向移动。18λ1700K1500K1300K1100K绝对黑体的单色辐射强度与波长和温度的分布曲线0123456(μm)规律:每条曲线均有一个极大值,而且这个极值是随着温度升高而向波长短的方向移动。19不同温度下的曲线,其曲线峰值点的波长λm和温度T均满足维恩位移定律:最大值所对应的波长为峰值波长维恩位移定律说明:当绝对黑体的温度升高时,单色辐射度最大值向短波方向移动。(越热,其辐射谱的波长越短)λ20斯蒂芬-玻耳兹曼定律表明:绝对黑
7、体的全辐射能量与其热力学温度的四次方成正比。斯蒂芬(Stefan)——玻尔兹曼定律由实验及理论得到斯蒂芬-玻尔兹曼定律,给出了黑体的总辐射能量为:-斯蒂芬常数(3.6.3)21绝对黑体的单色辐射强度:绝对黑体的全部辐射能量:两者随温度变化的曲线如图所示。温度升高时,单色辐射强度的增长要快很多。即单色辐射高温计比全辐射高温计灵敏度高、测量准确度高。单色辐射强度和全辐射能量与温度的关系曲线单色辐射强度和全辐射能量与温度的关系曲线100012001400160018002000T(k)10110010310210422二、
8、单色辐射高温计依据物体光谱辐射强度或辐射亮度和其温度T的关系,可以测出物体的温度。工程上,直接测定物体光谱辐强度比较困难,而测定物体的辐射亮度,则相对容易得多。故目前国内外使用的光谱辐射温度计都是根据被测物体的光谱辐射亮度来确定物体的温度。这就是辐射测量的基本原理之一。23光速=波长(l)x频率=3x108m/s在真空中波数=1/波长(cm-1
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