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溫度的測(cè)量方法大致可分為兩種:接觸法和非接觸法。在接觸測(cè)溫法中,熱電偶和熱電阻溫度計(jì)應(yīng)用尤為廣泛,該方法的優(yōu)點(diǎn)是設(shè)備和操作簡(jiǎn)單,測(cè)得的是物體的真實(shí)溫度等,其缺點(diǎn)是動(dòng)態(tài)特性差,由于要接觸被測(cè)物體,故對(duì)被測(cè)物體的溫度分布有影響, 且不能應(yīng)用于甚高溫測(cè)量。目前非接觸測(cè)溫法仍以輻射測(cè)溫法為主,在過去相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里,輻射測(cè)溫法的可靠性和抗干擾性都不太高,且測(cè)量范圍往往僅限于較高溫度。但近年來, 由于電子技術(shù)的飛快發(fā)展,半導(dǎo)體材料的進(jìn)步及計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用,又由于輻射測(cè)溫法具有無測(cè)量上限,響應(yīng)速度快及不接觸被測(cè)對(duì)象,因而不影響被測(cè)溫場(chǎng)等特點(diǎn),輻射測(cè)溫技術(shù)得到長(zhǎng)足的進(jìn)步和發(fā)展。儀器的制造水平、性能指標(biāo)已有了顯著提高, 輻射真溫測(cè)量研究、標(biāo)定技術(shù)研究及應(yīng)用技術(shù)研究方面亦取得了豐碩成果。由于此系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,要求有極快的響應(yīng)速度,且不可能直接測(cè)量,故選擇非接觸測(cè)溫中輻射測(cè)溫法。
傳統(tǒng)的輻射測(cè)溫法無法測(cè)得目標(biāo)的真溫,只能測(cè)得目標(biāo)的亮度溫度,還需要知道目標(biāo)的發(fā)射率,才能求得目標(biāo)的真實(shí)溫度。對(duì)于爆炸火焰及來說,發(fā)射率的預(yù)先測(cè)得是不可能的, 所以我們采用了近年來出現(xiàn)的多光譜測(cè)溫技術(shù)——即在一個(gè)儀器中制成多個(gè)光譜通道,利用多個(gè)光譜下的物體輻射亮度測(cè)量信息,再經(jīng)數(shù)據(jù)處理而得到物體的溫度。
目前采用的測(cè)溫方式可以分為接觸式測(cè)溫和非接觸式測(cè)溫,簡(jiǎn)要列表如下。
測(cè)溫方式 | 測(cè)溫類別 | 典型儀表 | 測(cè)量范圍 °C | 測(cè)量誤差 °C | 動(dòng)態(tài) 響應(yīng) | 自動(dòng) 控制 | 價(jià)格 |
接觸 式 | 膨脹法 | 玻璃液體溫度計(jì) (水銀) | -50~65 | 0.1-2 | 中 | 不適合 | 便宜 |
雙金屬溫度計(jì) | -50-500 | 0.5~5 | 慢 | 適合 | |||
液體壓力式溫度計(jì) | -30~600 | 0.5~5 | 中 | 適合 | |||
電量法 | 熱電偶(B型) | 0~1800 | 4~8 | 快 | 適合 | 中 | |
熱電阻 | -260~850 | 0.01~5 | 慢 | 適合 | 便宜 | ||
熱敏電阻 | -50~300 | 0.3~5 | 快 | ||||
非接 觸式 | 熱色法 | 多變色不可逆示溫涂料 示溫液晶 | 60~1300 10~40 | 10~2010~20 | 快中 | 不適合 | 中 |
光纖法 | 光纖溫度傳感器 光纖輻射溫度計(jì) | -50~400 200~400 | 快 | 適合 | 貴 | ||
輻射法 | 光電高溫計(jì) | 200~3000 | 1~10 | 快 | |||
輻射溫度計(jì) | 400~2000 | 5-20 | 中 | 適合 | |||
比色溫度計(jì) | 500~3200 | 5-20 | 快 | ||||
光譜法 | 譜線反轉(zhuǎn)法 | 800~2600 | 0.5~1 | 快 | 適合 | ||
CARS測(cè)量方法 | 0~1900 | 昂貴 | |||||
聲學(xué)法 | AGAM聲波法爐膛溫 度場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng) | 0~2000 | 0~30 | 快 | 適合 | 貴 |
有需要進(jìn)一步探討接觸式測(cè)溫和非接觸式測(cè)溫,可以咨詢我司技術(shù)人員。
我司主要生產(chǎn)熱流傳感器,輻射熱流傳感器、水冷式熱流計(jì)等。
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