熱電対および赤外線温度計の熱力学的解析
熱電対と赤外線温度計の温度分析原理解析
主に理解する2つの側面から
まず、温度測定の基本概念
温度とは、高温物体や冷物体の物理量であり、生産や科学実験において重要な役割を果たします。 これはSIシステムの7つの基本物理量の1つです。 エネルギーの観点から、温度は、異なる自由度の間のシステムのエネルギー放出状態を表す物理量である。 熱平衡の観点から、温度は、熱平衡システムの熱および熱の程度を表す物理量である。 顕微鏡の観点から、温度は、システムの内部要素をマーク運動の強度、オブジェクトの高温、分子の平均運動エネルギー、低温オブジェクト、小分子の平均運動エネルギー。
温度のレベルの間の暑いと寒い区別の程度への暴露の感情で、人間の器官の感じに早期の人々。 結果はしばしば信頼できず、不正確です。 結果は、これらの特性および温度を用いて、ほとんどすべての物質の特性が、サイズ、体積、密度、硬度、弾性、破壊強度、導電率、透過率、光強度など温度依存性であることを示しています温度。 言い換えれば、温度は物体の温度による特性によって間接的にのみ測定することができ、物体の温度を測定するために使用されるスケールは温度スケールと呼ばれる。 読み取り開始点の温度(ゼロ)と測定温度の基本単位を指定します。 現在、より多くの温度標準華氏温度尺度、摂氏温度尺度、熱力学温度尺度および国際的実用温度尺度の国際的使用。
第二に、導入された主な温度方法
温度測定方法は、接触および非接触の2つのカテゴリーである。
1.センサは、オブジェクトと同じ熱収支に配置されているので、センサとオブジェクトは温度測定方法の同じ温度、すなわち接触温度測定方法を維持する。 水銀温度計、圧力温度計、バイメタル温度計など、媒体の熱膨張の原理を使用します。 温度の温度特性を有する物体の電気的パラメータの使用と共に、温度を検出する。 熱抵抗、サーミスタ、電子温度センサ、熱電対など。
しかし、温度測定コンポーネントと測定された媒体は完全に熱交換する必要があるので、熱収支に達するまでに時間がかかるので、温度測定の現象の遅延があり、温度測定装置の温度測定は非常に簡単です。高温耐性材料と同時に、高温測定に適用することができない。
2.非接触機器の温度測定は温度を測定するための熱放射の原理によるもので、温度センサは測定された媒体と接触する必要はありません。 この温度測定方法は、対象物の表面放熱強度の温度と温度を検出するために用いることができる。 全放射法、部分放射法、単一波長放射電力輝度法、および2つの波長の放射パワーの比較。 非接触機器温度測定温度範囲は、温度の上限によって制限されず、測定対象の温度場を損なわず、反応速度は一般的に速い。 オブジェクトの輻射率、距離、煙や水などの外部要因、測定誤差によって測定します。







