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1、簡(jiǎn)述溫度測(cè)量的發(fā)展引言引言 溫度(temperature)是表示物體冷熱程度的物理量,是國(guó)際單位制中七個(gè)基本物理量之一。是人類接觸最早,與人類生存關(guān)系最為密切,而又難于理解和不易測(cè)準(zhǔn)的物理量。它與人類的生活、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和科學(xué)研究有著密切關(guān)系。隨著科學(xué)技術(shù)水平的不斷發(fā)展,溫度測(cè)量技術(shù)也得到了不斷地發(fā)展,溫度測(cè)量的精度也在逐漸提高。 溫度測(cè)量方法 在測(cè)量溫度時(shí),將溫度計(jì)與被測(cè)系統(tǒng)接觸,經(jīng)過一段時(shí)間后它們達(dá)到熱平衡,這時(shí)溫度計(jì)的溫度等于被測(cè)系統(tǒng)的溫度。1593年1641年18世紀(jì)初1709年1848年1871年1885年伽利略根據(jù)空氣受熱膨脹的現(xiàn)象制造了一種測(cè)溫儀,給溫度以定性的表示。這是歷史上記載

2、最早的測(cè)量溫度的裝置。費(fèi)第南二世制作了一種帶色酒精為材料的溫度計(jì),并標(biāo)出了刻度。阿蒙頓制造了第一個(gè)定容氣體溫度計(jì)。華倫海特制成第一支水銀溫度計(jì),建立華氏溫標(biāo)。開爾文根據(jù)卡諾定理,建立了熱力學(xué)溫標(biāo)西門子發(fā)現(xiàn)鉑電阻溫度計(jì)的測(cè)溫原理,制造了第一支鉑電阻溫度計(jì)。1885年勒夏式列首次使用熱電偶測(cè)溫。 溫度測(cè)量的歷史溫度測(cè)量的歷史二 溫度測(cè)量方式的分類和分析2.1 溫度測(cè)量的分類 從測(cè)量原理上進(jìn)行分類,溫度測(cè)量技術(shù)可分為是接觸式測(cè)溫,和為非接觸式測(cè)溫。2.2 接觸式測(cè)溫方法原理及特點(diǎn) 接觸式測(cè)溫方法包括膨脹式測(cè)溫、電量式測(cè)溫和接觸式光電、熱色測(cè)溫等幾大類。 2.1.1 膨脹式測(cè)溫方法 膨脹式溫度計(jì)包括玻

3、璃液體溫度計(jì)、雙金屬膨脹式溫度計(jì)和壓力式測(cè)溫等。膨脹式溫度計(jì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,價(jià)格低廉,可直接讀數(shù),使用方便,并且由于是非電量測(cè)量方式,適用于防爆場(chǎng)合。但準(zhǔn)確度比較低,不易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,而且容易損壞。圖1. 玻璃液體溫度計(jì)、雙金屬膨脹式溫度計(jì)和壓力式測(cè)溫溫度計(jì)2.1.2 2.1.2 電量式測(cè)溫方法電量式測(cè)溫方法 電量式測(cè)溫方法主要利用材料的電勢(shì)、電阻或其它電性能與溫度的單值關(guān)系進(jìn)行溫度測(cè)量,包括熱電偶溫度測(cè)量、熱電阻和熱敏電阻溫度測(cè)量、集成芯片溫度測(cè)量等。圖3. 熱電偶、熱敏電阻和諧振式石英音叉溫度傳感器 2.1.3 接觸式光電、熱色測(cè)溫方法 接觸式光電測(cè)溫方法主要是指通過接觸被測(cè)對(duì)象,將溫度變化引起的

4、熱輻射或其他光電信號(hào)引出,通過光電轉(zhuǎn)換器件檢測(cè)該信號(hào),從而獲得測(cè)溫結(jié)果的方法。 熱色測(cè)溫方法主要通過示溫敏感材料的顏色在不同溫度下發(fā)生變化來指示溫度的,示溫漆和示溫液晶都屬于熱色測(cè)溫。圖4 普通接觸式光電測(cè)溫傳感器和五格變色溫度紙2.2 2.2 非接觸式測(cè)溫方法原理及特點(diǎn)非接觸式測(cè)溫方法原理及特點(diǎn) 非接觸式測(cè)溫方法不需要與被測(cè)對(duì)象接觸,因而不會(huì)干擾溫度場(chǎng),動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性一般也很好,但是會(huì)受到被測(cè)對(duì)象表面狀態(tài)或測(cè)量介質(zhì)物性參數(shù)的影響。非接觸測(cè)溫方法主要包括輻射式測(cè)溫、光譜法測(cè)溫、激光干涉式測(cè)溫以及聲波測(cè)溫方法等。 2.2.1 輻射式測(cè)溫方法 輻射式測(cè)溫方法是以熱輻射定律為基礎(chǔ)的,利用被測(cè)物體可以向

5、外界不斷釋放紅外線輻射能量的原理來測(cè)量溫度的。紅外測(cè)溫儀按不同設(shè)計(jì)原理可分為全輻射測(cè)溫儀、亮度測(cè)溫儀和比色測(cè)溫儀三類。2.2.2 光譜測(cè)溫方法 光譜測(cè)溫方法主要適用于高溫火焰和氣流溫度的測(cè)量。單色光線照射透明物體時(shí),會(huì)發(fā)生散射現(xiàn)象,散射光包括彈性散射和非彈性散射,彈性散射中的瑞利散射和非彈性散射的拉曼散射的光強(qiáng)都與介質(zhì)的溫度有關(guān)。 光譜測(cè)溫主要用拉曼散射光譜測(cè)溫、受激拉曼散射、受激熒光光譜法和譜線反轉(zhuǎn)法。 圖5.高度解析拉曼光譜儀、x射線熒光光譜法、譜線反轉(zhuǎn)法測(cè)溫儀2.2.3 激光干涉測(cè)溫方法 激光干涉測(cè)量的原理是將流場(chǎng)中各處折射率的變化(即被測(cè)介質(zhì)密度的變化)轉(zhuǎn)變?yōu)楦鞣N光參量的變化,記錄并處

6、理后可以得到其溫度和分布。主要用散斑照相法記錄,干涉儀法記錄和全息干涉法記錄的方法記錄。2.2.4 聲波、微波測(cè)溫方法 聲學(xué)測(cè)溫是基于聲波在介質(zhì)中的傳播速度與介質(zhì)溫度有關(guān)的原理實(shí)現(xiàn)的,因此只要測(cè)得聲速,就可以推算出溫度。 微波衰減法可以用來測(cè)量火焰溫度,其原理是當(dāng)入射微波通過火焰時(shí),與火焰中的等離子體相互作用,使出射的微波強(qiáng)度減弱,通過測(cè)量入射微波的衰減程度可以確定火焰氣體的溫度。圖6. 聲學(xué)測(cè)溫檢測(cè)鍋爐溫度示意圖和微波遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀溫度測(cè)量的發(fā)展展望 隨著新材料、新工藝以及一些新技術(shù)的發(fā)展, 傳統(tǒng)的熱電偶、熱電阻測(cè)溫方法在未來溫度測(cè)量領(lǐng)域中,依然能夠廣泛使用?,F(xiàn)代的測(cè)溫技也將會(huì)針對(duì)實(shí)際工程現(xiàn)場(chǎng)

7、或一些特殊條件下的溫度測(cè)量變得更加細(xì)化。3.1 熱電偶材料性能的提高 N型熱電偶越來越受到重視。 鎢錸熱電偶抗氧化技術(shù)得到了發(fā)展,拓寬了其應(yīng)用領(lǐng)域。 一些非標(biāo)準(zhǔn)分度的金屬、非金屬熱電偶正在研制并逐步得到應(yīng)用。3.2 溫度傳感器保護(hù)套管材料 保護(hù)套管材料在溫度測(cè)量中對(duì)敏感元件起著保護(hù)作用,對(duì)其測(cè)量準(zhǔn)確度和使用壽命有很大影響,一般由金屬、非金屬或金屬陶瓷等材料制成。近年來金屬陶瓷保護(hù)套管材料性能得到了很大提高。圖7.溫度計(jì)保護(hù)套管熱電偶保護(hù)套管3.3 輻射測(cè)溫技術(shù) 隨著光電和紅外探測(cè)器的發(fā)展,紅外測(cè)溫技術(shù)得到了更多的應(yīng)用。具體表現(xiàn)在: 測(cè)溫范圍從高溫、中溫向中、低溫部分拓展; 準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性更高; 工作波段多樣化,可根據(jù)被測(cè)對(duì)象的特性選擇; 從點(diǎn)測(cè)量發(fā)展到二維面測(cè)量; 紅外測(cè)溫儀具有小型化和智能化的特點(diǎn); 從測(cè)量原理和方法上消除發(fā)射率影響,實(shí)現(xiàn)物體的真溫測(cè)量. 多光譜測(cè)溫技術(shù)也逐步開始在科研和工程領(lǐng)域中得到了應(yīng)用。3.4 光纖測(cè)溫技術(shù) 黑體空腔式光纖高溫計(jì)是由黑體空腔與被測(cè)介質(zhì)達(dá)到溫度平衡,通過光纖將黑體腔的輻射能量傳輸給光電探測(cè)器件,從而實(shí)現(xiàn)溫度測(cè)量。 分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)是一種用于實(shí)時(shí)測(cè)量空間溫度場(chǎng)分布的傳感系統(tǒng),它是一種分布式的、連續(xù)的、功能型光纖溫度測(cè)量技術(shù)。 光纖布拉格光柵(FBG)是光纖無源器件,它利用溫度變化時(shí)光纖的柵距和折射率變化,產(chǎn)生波長(zhǎng)移動(dòng),通

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