溫度的測量方法有哪些,1 2億度高溫怎麼測?

2025-05-25 06:00:17 字數 4597 閱讀 9689

1樓:維度科學

大多數物體加熱之後,組成物體的粒子做無規則運動速度會加快,粒子活動的空間就會變大,於是出現了物理學中的「熱脹冷縮」現象。通過這個現象,我們就可以製造出測量溫度的工具。水銀測溫計就是典型的代表,不過這種方法也有侷限,水銀不能一直膨脹吧?

就算能膨脹,那承載水銀的器具也不能承受幾千度的高溫。再說了,水銀溫度計測溫,所測溫度越高,尺度也就越長,因此水銀測溫器只能測量100℃左右的溫度。

物體溫度的改變,除了會引起熱脹冷縮的現象之外,還會引起其它的一些現象。比如發熱物體會產生不同的紅外線,這就是我們現在測溫槍的原理。當然,在鍛造鋼鐵時,就不太適合這種紅外線這種方式了,干擾因素太大。

於是出現了另外一握宴種測溫方式——熱電偶。其具體原理是,當物體受熱時,其內部的一些電子就會獲得足夠的能量,然後跑到「冷端」(另一端是受熱端)。

不同的金屬受熱逃逸的電子數量不同,在冷端分佈的電子數量也就不同,此時在通過測量冷端兩側的電壓,就可以得到受熱端的溫度了。這種方法一般運用在工業測溫上,能測出較高的溫度,不過也是有極限的,少數情況下能測1000℃的高溫。但這遠遠達不到億℃高溫測量的門檻,想要測出這種高溫,就只能另想辦法了。

直接測量億℃高溫物體顯然是不現實的,所以需要依靠溫度最原始的理論來進行測溫,物質中微粒運動速度的快慢,直接體現在物質的溫度上。而人造太陽發熱的物體,是等離子體,具體點就是電子和離子。簡單點來說,測量等離子體的溫度,就是測量電子和離子的速度。

我們要造的不是溫度儀,而是粒子測速儀。

下面介紹一種大家能懂得的微觀粒子測速,它的原理和交警使用的測速儀原理一樣,依靠都卜勒效應測量。這種方法是通過段神銀向等離子體發射一束雷射,雷射和運動的電子發生相互作用,就會產生該雷射的散射。通過接收散射出來的雷射,與射入雷射對比,找出因電子本身運動速度影響的頻率瞎型,就能通過測算,就能得到電子的速度,進而得到物質的溫度。

2樓:巨集盛巨集盛

可以通過測溫計進核敏缺行測量,可以通過拿攔感應裝置進行測量,可以通過科研裝置進行測量,也可以通過科學儀改辯器進行測量,這樣就可以檢測出來溫度是多少。

3樓:番茄味雞腿堡

使用如兄溫度計,使用紅外線,溫度比公升液較高,是必須要使用粒子測溫儀,渣笑襲這種測溫儀可以更快的確定溫度,更加精確的測量溫度。

4樓:殷琬

溫度槍,水銀溫度計,口腔溫度表,億度高溫使用技術比較高的測量方法,可以使用都卜勒效應測試。

測量溫度範圍

5樓:

摘要。熱電阻可以分為很多種個不同的品種,現在市場上常用的有鉑熱電阻,鉑熱電阻又可以分為雲母的,陶瓷的,薄膜的。測溫範圍也各不一樣,範圍可以從-200到600度。

熱電偶也 分好多種分度號的,s 鉑銠合金(銠含量10 %)純鉑 0-1400 r 鉑銠合金(銠含量13 %)純鉑 0-1400 b 鉑銠合金(銠含量30%) 鉑銠合金(銠含量6% )0-1400 k 鎳鉻 鎳矽 -200-+1000 t 純銅 銅鎳 -200-+300 j 鐵 銅鎳 -200-+600 n 鎳鉻矽 鎳矽 -200-+1200 e 鎳鉻 銅鎳 -200-+700 鎢錸0-+2400 溫度範圍0-2400度。在選擇測溫感測器的時候有乙個原則就是什麼溫度用什麼型號的測溫感測器,只有選用合適的感測器才能有高的精度,如-50-100,那就選用熱電阻,相比較而言熱電阻的精度要比熱電偶高,只有溫度高於熱電阻測溫範圍時我們才選擇熱電偶,如溫度0-700度,那就選用e型熱電偶。

各個引數範圍。

測量溫度範圍。

您好親親,請問您要測量什麼溫度。

熱電阻可以分為很多種個不同的品種,現在市場上常用的有鉑熱電阻,鉑熱電阻又可以分為雲母的,陶瓷的,薄膜的。測溫範圍也各不一樣,範圍可以從-200到600度。熱電偶也 分好多種分度號的,s 鉑銠合金(銠含量10 %)純鉑 0-1400 r 鉑銠合金(銠含量13 %)純鉑 0-1400 b 鉑銠合金(銠含量30%) 鉑銠合金(銠含量6% )0-1400 k 鎳鉻 鎳矽 -200-+1000 t 純銅 銅唯臘鎳 -200-+300 j 鐵 銅鎳 -200-+600 n 鎳鉻矽 鎳矽 -200-+1200 e 鎳鉻 銅鎳 -200-+700 鎢錸0-+2400 溫度範圍0-2400度。

在選擇測溫感測器的時候有乙個原則就是什麼溫度用什麼型指飢滑號的測溫感測器,只有選用合適的感測器才能有高的精度,如-50-100,那就選用熱電阻,相比較而言熱電阻的精度要比熱電偶高,肢派只有溫度高於熱電阻測溫範圍時我們才選擇熱電偶,如溫度0-700度,那就選用e型熱電偶。

擴充套件資料:溫度測量範圍:-36℃~46℃和-26℃~51℃使相對溼度的計算更加便捷、準確引數溼帆毀度測量範圍:

10%rh~rh溫度測量範圍:-36℃~46℃模轎旅和-26℃~51℃兩旦凳種。

高溫的測量方法

6樓:亮子

測量高溫的方法有很多。

我們平時常用的玻璃溫度計多為水銀溫度計,裡邊裝的是汞。汞的沸點為,這對於測 量一般氣溫是足夠用的。但是,工業上有時要測量上千度的溫度,這樣一來,水銀溫度計就 不能用了。

人們於是找到了金屬鎵來幫忙。

測量高溫可以利用鎵,鎵的沸點很高,為2070℃,但熔點很低,只有。也就是說,把鎵入在手上,人的體 溫就能使之熔化。這一性質決定,用鎵來測量到2070℃內的溫度最為適宜。

人們把 鎵充入耐高溫的石英細管中,做成高溫溫度主,廣泛用於工業領域。

測量高溫可以用熱電偶溫度計,它用於超高溫的測量,它的的工作原理是:

兩種不同的導體接觸構成迴路時,迴路中將產生電勢,這種電勢的大小直接與兩個接點之間的溫度差有關,這種現象稱為熱電效應。利用熱電效應制成的感溫元件就是熱電偶,利用熱電偶作為感溫元件組成的溫度計就是熱電偶溫度計。

在古典電子理論中,熱電勢由溫差電勢和接觸電勢兩部分構成。

溫差電勢是由均質導體的兩端溫度差引起的。接觸電勢是當兩種不同的導體a與b接觸時,因兩者的自由電子密度不同,在接觸點產生電子擴散,而形成的電勢。接觸電勢不但是溫度t的函式,其對熱電勢的貢獻也遠比溫差電勢大。

測出熱電偶因為溫度變化產生的熱電勢,根據熱電勢和溫度變化之間的函式關係就能知道引起熱電勢的溫度值。

我所知的目前測量的溫度可以精確到度,再精確些在技術上也是可以做到的,但是過分精確的實際意義並不大。

測量高溫可以用到熱電偶,耐熱溫度要大於熱電阻,但**是熱電阻的三四倍。一般的磚廠都用熱電阻,最高耐熱溫度也能達到1300度。不管是哪一種,他們輸出的都是電流訊號,通過變送器將這些電流換算成4-20ma的電流,然後再輸送到數顯儀,變成你要的資料,這些並不難,只要你買了這些東西,銷售方就會把這些都弄好。

測量高溫的方法

7樓:生活達人小桃子

在冶金、建材、航天、航空及核能等領域都涉及到高溫測量過程,目前測量1600℃以上溫度方法分為接觸法與非接觸法,接觸法均採用熱電偶。

測溫,高溫鉑-銠熱電偶**昂貴並且最高測量溫度為1800℃,鎢-錸熱電偶工作溫度可達到2100℃,然而鎢-錸熱電偶極易氧化或碳化,只能在真空、還原氣氛或者惰性氣體保護的環境中工作,不能用於含氧及含碳氣氛,使其使用範圍受到極大限制。非接觸法常用方法的有紅外測量法、影象處理技術測量法,由於在測試過程中困此姿受光反射及氣氛等影響因素的干擾,導致該方法測溫誤差較大,難以滿足特定工作要求。

技術實現要素:

為了解決上述問題,本發明採用接觸法測量高溫,能快速準確地測出真實溫度,該方法不僅可以測溫上限高,工作溫度2800℃、衝擊溫度3000℃,並可在各種氣氛環境下穩定工作,而且**便宜、穩定性好。

本發明的目的在於提供一種高溫測量方法,具體為:將導電材料製成扒神高汪絕溫感測器,將感測器放置於所測量溫度場內或安裝在所測物體上,通過測量感測器電阻值變化得到所測溫度。

本發明所述高溫感測器的結構不受限制,滿足測量溫度要求,可準確測量電阻值即可,在高溫感測器的二端分別設定電位測量端a、b,電流端c、d,電位測量端與電流端採用與感測器相同材料製成,在電位測量端a、b之間為電阻測量段;電流端c、d分別接入直流恆定電源正、負極,電位端a、b分別接電壓測量儀正、負極。

本發明所述導電材料為金屬材料或者無機非金屬導電材料,具體情況可以依據測量溫度、測量精度及測試環境要求進行選擇,表面可塗覆保護層防止燒蝕。

本發明的原理:

對於所選感測器構成材料電阻溫度係數。

為線性或感測器構成材料電阻溫度係數線性不佳但測量精度要求不高的感測器,可採用以下方法計算出所測溫度,測量出感測器電壓後,依據感測器材料電阻溫度係數計算出被測溫度,具體過程為:

1)由於電阻率。

為組織敏感因素,當導電材料溫度變化時,材料離子的振動也跟隨著發生變化,從而使電阻率發生變化,導電材料溫度與電阻率之間的關係式為:

有幾種測量溫度的方法?好的給分!

8樓:仨x不等於四

這個太多了啊……我隨便說幾種了。

生活中最常見的應該是利用物體的熱脹冷縮測溫度,比如家裡用的溫度計、體溫計等等,這種很好做但是精密程度不夠,反正生活中用的也不需要那麼精密。

然後就是一些電子器件測溫度,可以利用溫度感測器。就是利用某些材料電阻隨溫度的變化,通過電學上面測電阻用公式換算到溫度等於多少度。感測器用處應該很多,不光是測溫度,側壓力、光照強度等都可以用類似的方法,就是把想要測的量全轉化成測電學量,然後公式換算出溫度。

另外還有溫差電偶。這是用了一種比較特殊的原理,叫溫差電現象,就是電路兩端溫度差會產生乙個電壓。這種測溫度也是用了轉化成電學量這種思想。

據我所知是很精密的,物理實驗裡面用得比較多。

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