1.9. Деформационные термометры. Деформационные термометры основаны на законе теплового расширения твердых тел. Рис. 1.9.1 Длина металлической пластинки.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Средства измерения температуры термометры расширения; термометры манометрические; электрические; термометры сопротивления; оптические монохроматические.
Advertisements

Лекция 3. Измерение скорости ветра. Основные способы измерения скорости ветра 1. Индукционные ротоанемометры. 2. Импульсные ротоанемометры. 3. Акустические.
1.10. Радиационные термометры. Радиационные термометры являются пассивными локаторами. Они основаны на законах теплового излучения. Рис Спектр.
Лекция 5. Измерение атмосферного давления. Способы измерения давления: Лекция 5. Измерение атмосферного давления 1. Жидкостные (ртутные) барометры. 2.
4.2. Деформационные барометры Деформационные барометры измеряют силу атмосферного давления на деформируемую поверхность барометрической коробки (Рис.4.2.1).
Информационно-измерительные системы в гидрометеорологии.
Внутренняя энергия Тепловое движение Температура Механическая работа (трение, деформация, дробление и т.п.) A = F·s Теплопередача Способы теплопередачи:
Тема 3. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВТема 3. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ.
3.4. Акустические анемометры. Акустические анемометры основаны на измерении времени прохождения акустического сигнала от передатчика к приемнику. Передатчик.
2.7. Конденсаторные гигрометры. Емкость конденсатора С определяется по формуле: (2.7.1) d S Рис S – площадь пластин конденсатора, d – расстояние.
Термометры сопротивления Уравновешенный термометр сопротивления (УТС) t R3R3 R2R2 RtRt R4R4 K Рис Уравновешенный термометр сопротивления В.
Тема 2. ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 2.1. Психрометрический метод измерения влажности Деформационные гигрометры Конденсационные гигрометры.
Лекция 13 Тензорезисторные методы измерения деформаций Измерение деформаций в объектах контроля осуществляют тензометрами – приборами для измерения деформаций.
Термометры физика 8 класс Романова А.П., лицей 590.
5.3. Измерение радиационного баланса. Балансомер. Радиационный баланс – это сумма всех радиационных потоков на данную поверхность. Потоки с верхней полусферы.
Физические основы дистанционного измерения температуры тела человека, разработка концепции создания автоматизированной системы дистанционного измерения.
1.8. Термоэлектрические термометры. Термопара и термобатарея. Пусть два различных проводника А и Б с различной электронной плотностью соединены друг с.
3.2. Индукционные анемометры. В индукционном анемометре угловая скорость вращения вертушки преобразуется в электрический ток. Таким образом, индукционном.
Презентация по физике: Тема: «Устройство, принцип работы и виды термометров»
Термометры сопротивления Неуравновешенный термометр сопротивления (НТС) В неуравновешенном термометре сопротивления (НТС) применяется та же мостовая.
Транксрипт:

1.9. Деформационные термометры. Деформационные термометры основаны на законе теплового расширения твердых тел. Рис Длина металлической пластинки изменяется с температурой по закону: (1.9.1) - длина пластинки при 0 0 С, - температурный коэффициент линейного расширения металла (~10 -5 К -1 ). Поскольку коэффициент β очень мал, непосредственное измерение температуры таким образом невозможно.

1.9. Деформационные термометры. Соединим по всей длине две пластинки с разными коэффициентами β (рис.1.9.2). Рис Биметаллическая пластинка Пусть β 1 > β 2. Тогда при нагревании. Пластина изогнется (рис.1.8.3). Угол изгиба биметаллической пластины является мерой температуры. γ Рис

1.9. Деформационные термометры. Пусть d – толщина всей пластины, γ Рис d R R – радиус изгиба до середины 1-й пластины Выразим длины обеих пластин двумя путями – геометрически и физически: Вычтем эти уравнения почленно:

1.9. Деформационные термометры. γ Рис d R Приравняв эти выражения, получим: Легко доказать, что. Тогда: Откуда: (1.9.2)

1.9. Деформационные термометры. Продифференцировав выражение 1.9.2, найдем чувствительность деформационного термометра: γ Рис d R (1.9.3)

1.9. Деформационные термометры. Для повышения чувствительности деформационного термометра нужно: 1. Брать материалы для пластин с максимальной разностью. 2. Длина пластины должна быть возможно большей. 3. Толщина пластины должна быть возможно меньшей.

1.9. Деформационные термометры. Достоинства деформационных термометров: 1. Простота изготовления и малая стоимость. 2. Малая тепловая инерция (несколько секунд). Недостатки деформационных термометров: 1. Отсутствие электрического сигнала. Деформационный термометр не является дистанционным прибором. В метеорологических измерениях биметаллическая пластина применяется в термографах.

1.9. Деформационные термометры. Рис Термограф. 1 – биметаллическая пластина, 2 – система рычагов, 3 – стрелка с чернильницей, 4 – вращающийся барабан с бумажной лентой.