babjgcij深圳环保日本CHINO温度计公司
典型的压力式温度计一般是由温包、毛细管和弹性元件(通常是弹簧管或膜盒等)三个基本部分和指示仪表组成,是一个内部充有感温介质(可以是气体、液体或低沸点液体的饱和蒸气等)的封闭系统。
压力式温度计的构造与原理
一、压力式的构造
典型的压力式温度计一般是由温包、毛细管和弹性元件(通常是弹簧管或膜盒等)三个基本部分和指示仪表组成,是一个内部充有感温介质(可以是气体、液体或低沸点液体的饱和蒸气等)的封闭系统。
(一)测温系统
由温包、毛细管(连接管)和弹簧管组成的内部充有感温介质的封闭系统是压力式温度计的核心部分,由它们组成压力式温度计的密闭系统,在制造压力式温度计时,对它们的要求是很高的。
(二)温包
温包是直接与被测介质相接触来感受温度变化的元件,占直接关系到仪表的灵敏度,因此,对它的要求是,温包对被温度有较快的反应速度一脚热导率高,热惰性小,具有较高的强度,能抗腐蚀等。通常用黄铜、紫铜或不锈钢来制造。
温包的容积应根据温度计的测温范围和允许误差来设计。温包的容积过大会增大热惰性,而温包的容积过小,则当温度较高时可能会因内压过高而产生蠕变,使温包容积变大,而引起零点漂移。
压力式温度计的工作原理
压力式温度计是一种机械式测温仪表,属于膨胀式温度计,因其显示机构类似压力表,又称为压力式温度计。它是利用装入密闭容器内的感温介质的压力(或体积)随温度变化而改变的性质来测温的。
测温时将温包插入被测介质中,当温度变化时,温包感受湛度后,温包内的工作介质因体膨胀而导致压力的变化,此压力的变化经毛细管传给弹簧管压力计,并使弹性元件产生一定的变形,然后借助齿轮式杠杆传动机构的传动,使指针沿仪表标尺盘偏转,从而由指针在有温度刻度的指示表盘(压力计)上指示出相应的被测温度。
温度计用玻璃应具有良好的热稳定性:
用玻璃应具有良好的热稳定性:(耐热性)o玻璃耐热性是指玻璃经受急速温度变化而不破裂的性能j往往把造成玻璃破裂的急冷或急热的温度差,称为玻璃开裂温度差。这一要求十分重要,因为温度计在使用时,总是经历着急冷急热这样反复的过程。
玻璃的耐热性与玻璃的膨胀系数、导热系数、机械强度等因素有关,也与制品的厚度有关。玻璃是热的不良导体;导热系数很小,耶那160玻璃约为0.814W/(m..℃)。玻璃所能承受的伸张或压缩的能力,称为抗张强度或抗压强度。玻璃的抗张强度约大于抗压强度的几倍。因此,玻璃急速冷却比急速受热更易破裂。
根据上述分析,温度计插入高温油、盐、锡槽前,须先把温度计放到槽盖上仔细预热;从高温槽中拔出的温度计,要擦净油迹,放到导热性差的板或棉制品上。千万不能让刚从高温槽中拔出的温度计碰到水或金属制品上。
二、温度计用玻璃的化学稳定性
温度计用玻璃还应具有较高的化学稳定性。温度计在使用中与水接触较多,其次是与酸碱等化学溶液接触。因此’,要求温度计用玻璃应具有抵抗这些化学溶液侵蚀的能力。玻璃的耐碱性能差,比耐水性、耐酸性小14~19倍。所以,左碱性环境中测温对玻璃温度计腐蚀性大。
三、温度计用玻璃的热后效
要求温度计玻璃的热后效要小。由于温度计感温泡加热冷却后,其容积不会立即恢复到原来的状态。冷却后感温泡的状态与冷却方法有关,这种现象称为热后效应。温度计玻璃的热后效,与玻璃的成分和热处理工艺以及热历史有关,直接影响温度计的示值,也是影响温度计质量的一个重要问题。由于玻璃内部组织的变化,经过一段时间之后,温泡体积会呈现一些缩小现象,这种收缩称为玻璃的自然变化。由于收缩,将使温度计零位升高。此外,当温度计受热后,膨胀了的温泡不能及时恢复到原来的容积,因而造成低降,即零点降低的现象。低降现象需要经过几个小时,有时甚至几天的时间方能消除。所以温度计用玻璃的热后
效是玻璃温度计测量的误差主要来源之一。
为了缩短变化的过程,对于温度计的玻璃采用人工老化。人工老化的过程是将玻璃加热到接近软化温度,然后逐渐冷却,这样反复进行数次,以消除玻璃内部组织的应力,使之能较快地达到稳定状态。
还应考虑温度计用玻璃的软化点温度要高,在热加工过程中不失透明和不变得混浊,以及质地均匀,不含未熔化颗粒和大的气线、气泡等。