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溫度測量儀表的演變(一)

來源:北京瑞普韋爾儀表有限公司   2012年03月12日 09:56  
溫度測量儀表是測量物體冷熱程度的工業(yè)自動化儀表。zui早的溫度測量儀表,是意大利人伽利略于1592年創(chuàng)造的。它是一個帶細(xì)長頸的大玻璃泡,倒置在一個盛有葡萄酒的容器中,從其中抽出一部分空氣,酒面就上升到*內(nèi)。當(dāng)外界溫度改變時,*內(nèi)的酒面因玻璃泡內(nèi)的空氣熱脹冷縮而隨之升降,因而酒面的高低就可以表示溫度的高低,實際上這是一個沒有刻度的指示器。
溫度計的演變
  1709年,德國華倫海特于荷蘭創(chuàng)立溫標(biāo),隨后他又經(jīng)過多年的分度研究,到1714年制成了以水的冰點為32度、沸點為212度、中間分為180度的水銀溫度計,即至今仍沿用的華氏溫度計。
  1742年,瑞典的攝爾西烏斯制成另一種水銀溫度計,它以水的沸點為100度、冰點作為 0度。到1745年,瑞典的林奈將這兩個固定點顛倒過來,這種溫度計就是至今仍沿用的攝氏溫度計。
  早在1735年,就有人嘗試?yán)媒饘侔羰軣崤蛎浀脑?,制造溫度計,?8世紀(jì)末,出現(xiàn)了雙金屬溫度計;1802年,查理斯定律確立之后,氣體溫度計也隨之得到改進(jìn)和發(fā)展,其度和測溫范圍都超過了水銀溫度計。
  1821年,德國的塞貝克發(fā)現(xiàn)熱電效應(yīng);同年,英國的戴維發(fā)現(xiàn)金屬電阻隨溫度變化的規(guī)律,這以后就出現(xiàn)了熱電偶溫度計和熱電阻溫度計。1876年,德國的西門子制造出*支鉑電阻溫度計。
  很早以前,人們在燒窯和冶鍛時,通常是憑借火焰和被加熱物體的顏色來判斷溫度的高低。據(jù)記載,1780年韋奇伍德根據(jù)瓷珠在高溫下顏色的變化,來識別燒制陶瓷的溫度,后來又有人根據(jù)陶土制的熔錐在高溫下彎曲變形的程度,來識別溫度。
近代溫度計
  輻射溫度計和光學(xué)高溫計是20世紀(jì)初,維思定律和普朗克定律出現(xiàn)以后,才真正得到實用。從60年代開始,由于紅外技術(shù)和電子技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了利用各種新型光敏或熱敏檢測元件的輻射溫度計(包括紅外輻射溫度計),從而擴大了它的應(yīng)用領(lǐng)域。
  各種溫度計產(chǎn)生的同時就規(guī)定了各自的分度方法,也就出現(xiàn)了各種溫標(biāo),如原始的攝氏溫標(biāo)、華氏溫標(biāo)、氣體溫度計溫標(biāo)和鉑電阻溫標(biāo)等 。為了統(tǒng)一溫度的量值,以達(dá)到通用的目的,權(quán)度局zui早規(guī)定以玻璃水銀溫度計為基準(zhǔn)儀表,統(tǒng)一用攝氏溫標(biāo)。后經(jīng)數(shù)次改革,到1927年改用以熱力學(xué)溫度為基礎(chǔ)、以純物質(zhì)的相變點為定義固定點的溫標(biāo) ,以后又經(jīng)多次修改完善。
  現(xiàn)代通用的溫標(biāo)是1967年第13次權(quán)度大會通過的,1968年實用溫標(biāo)。它以13個純物質(zhì)的相變點,如氫三相點,即氫的固、液、氣三態(tài)共存點(-259.34℃);水三相點(0.01℃)和金凝固點(1064.43℃)等,作為定義固定點來復(fù)現(xiàn)熱力學(xué)溫度的。
  中間插值在-259.34~630.74℃之間 ,用基準(zhǔn)鉑電阻;在630.74~1064.43℃之間,用基準(zhǔn)鉑銠-鉑熱電偶;在1064.43℃以上用普朗克公式復(fù)現(xiàn)。

產(chǎn)品名稱:氣體報警器、可燃?xì)怏w報警器、有毒氣體報警器、便攜式可燃?xì)怏w探測器、便攜有毒氣體探測器、氣體報警控制器、可燃?xì)怏w報警控制系統(tǒng)、聲光報警器、民用可燃?xì)怏w報警器、紅外線可燃?xì)怏w檢測變送器、鉑電阻溫度傳感器、雙金屬溫度計、熱電偶(阻)溫度傳感器、熱電偶(阻)溫度變送器、正壓式空氣呼吸器、三波段紅外火焰探測器、防護(hù)設(shè)備

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