SU1275232A1 - Способ градуировки термопреобразовател - Google Patents
Способ градуировки термопреобразовател Download PDFInfo
- Publication number
- SU1275232A1 SU1275232A1 SU833658756A SU3658756A SU1275232A1 SU 1275232 A1 SU1275232 A1 SU 1275232A1 SU 833658756 A SU833658756 A SU 833658756A SU 3658756 A SU3658756 A SU 3658756A SU 1275232 A1 SU1275232 A1 SU 1275232A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- temperature
- thermocouple
- value
- dependence
- time
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к термометрии и обеспечивает градуировку без применени средств измерени репер ной температуры. Градуируемый преобразователь помещают в среду с температурой, измен кицейс с посто нной скоростью в рабочем диапазоне. Одновременно с измерением термометрического параметра преобразовател определ ют значение показател теплог вой инерции, использу в качестве реперной температуру фазового перехода материала элемента, определ еi мую по моменту достижени показате- : лем максимального значени . 1 ил. (Л
Description
Изобретение относится к термомет· : рии и может быть использовано для градуировки термопреобраэователей, содержащих в своей конструкции элементы из материала с фазовым переходом, сопровождающимся скачком теплоемкости в рабочем диапазоне, ипи поверки их градуировки предпочтительно в области низких температур.
Целью изобретения является обеспечение градуировки без применения средств измерения реперной температуры .
На чертеже изображены зависимости термометрического параметра от времени П(с) (кривая 1), показателя тепловой инерции 7 (t) (кривая 2), производной показателя тепловой инерции (t) (кривая 3) и теплоемdt кости термопреобразователя C(t).
Сущность способа заключается в следующем.
Термопреобразователь помещают в среду, температура которой изменяется в рабочем диапазоне от значения То до Тп с постоянной скоростью VT . При этом каждому моменту времени соответствует определенная температура. Измеряют значение термометрического параметра. При градуировке термопре/образователя сопротивления термометрическим параметром является его сопротивление, а при градуировке термо.электрического-преобразователя его термо-ЭДС.
_ Одновременно с измерением термометрического параметра измеряют значение показателя тепловой инерции термопреобразователя Ъ = т-С/к, где т - масса термопреобразователя;
об - коэффициент теплоотдачи;
С ~ теплоемкость термопреобразователя, зависящая от теплоемкости его отдельных элементов.
Теплоемкость различных материалов (веществ) -зависит от температуры и достаточно монотонно убывает с ее уменьшением (кривая 4). Монотонность зависимости С(с) нарушается при фазо- Л® вых переходах второго рода, происходящих при определенных температурах Тк. Примерами фазовых переходов второго рода являются: переход ферромагнетика в парамагнетик в точке Кюри, переходы с изменением симметрии, различных сплавов и соединений,, переход сверхпроводника в сверхпроводящее состояние, переход гНе в сверхтекучее состояние. Температуры Тк хорошо известны и воспроизводятся для весьма значительного количества ве5 ществ с высокой точностью. Скачок зависимости C(t)-f-Tl, приводит к скачку зависимости T'iti-p.y = А* xC(t)T -г „как показано на чертеже.
1 31 1 и /
Таким образом при Т = Тк с имеет 10 максимальное значение, что позволяет определять температуру фазового перехода по моменту достижения показателем тепловой инерции максимального значения.
Зависимость 'с (t) получают, измеряя показатель тепловой инерции и фиксируя время измерений, для чего, например, как показано для одного из циклов измерения, в момент време20 ни tH (кривая 1) включают ток нагрева и перегревают термопреобразователь на заданную величину температуры. В момент времени t7 выключают ток нагрева и в процессе свободного охлаждения термопреобразователя к температуре окружающей среды измеряют промежуток времени fit7g =7 , задаваемый из условия, что температура перегрева термопреобразователя в моменты времени с7 и tg определяется отношением T7/Tg = е, где е основание натуральных логарифмов. Измерение термометрического параметра неперегретого термопреобразовате35 ля выполняется в промежутки времени t( ~ t2, - t6, t9 - t/0 и Т.Д., свободные от циклов измерения с , что позволяет в одном эксперименте получить независимо обе функции П(с) 40 и ?(t).
Более точно максимум на зависимости (с) может быть определен по d£(t) , минимуму зависимости ;—- (кривая at
3), полученной математической обработкой зависимости .
Градуировку термопреобразователя осуществляют путем определения термометрического параметра в момент достижения термопреобразователем значения температуры Тк.
Для проверки известной градуировки Π, (Т) термопреобразователя в точке Т = Т.к определяют разность дП = = Π((Τ)τ=Τι< - Πγ_γ и по величине йП судят о сохранности градуировки nf(T) в точке Т = Тк и ее окрестности.
Claims (1)
- Изобретение относитс к термометрии и может быть использовано дл градуировки термопреобраэователей, содержащих в своей конструкции, элементы из материала с фазовым переходом , сопровождающимс скачком теплоемкости в рабочем диапазоне, или поверки их градуировки предпочтительно в области низких температур. Целью изобретени вл етс обеспечение градуировки без применени средств измерени реперной температуры . На чертеже изображены зависимости термометрического параметра от времени Il(t) (крива 1). показател теп ловой инерции С (t) (крива 2). производной показател тепловой инерции -т- (t) (крива 3) и теплоем кости термопреобразовател C(t,). Сущность способа заключаетс в следующем. Термопреобразователь помещают в среду, температура которой измен етс в рабочем диапазоне от значени Тд до Т с посто нной скоростью V . При этом каждому моменту времени соответствует определенна температура Измер ют значение термометрического параметра. При градуировке термопре/образовател сопротивлени термометрическим параметром вл етс его соп ;ротивление5 а при градуировке термо .электрического-преобразовател его термо-ЭДС, , Одновременно с измерением термометрического параметра измер ют зна чение показател тепловой инерции термопреобразовател т-С/к, где m - масса термопреобразовател ; об - коэффициент теплоотдачи С - теплоемкость термопреобразовател , завис ща от теплоемкости его отдельных элементов . Тепло.емкость различных материалов (веществ) зависит от температуры и достаточно монотонно убывает с ее уменьшением (крива 4), Монотонность зависимости C(t) нарушаетс при фазо вых переходах второго рода, происход щих при определенных температурах Tjj. Примерами фазовых переходов второго рода, вл ютс : переход ферромаг нетика в парамагнетик в точке Кюри, переходы с изменением симметрии, различных сплавов и соединений,, переход сверхпроводника в сверхпровод щее 22 состо ние, переход Не в сверхтекучее состо ние. Температуры 1 хорошо известны и воспроизвод тс дл весьма значительного количества веществ с высокой точностью. Скачок зависимости C(t)T-Tt приводит к скачку зависимости T(t). Ах ) iC(t)T -г как показано на чертеже, Таким образом при Т имеет максимальное значение, что позвол ет определ ть температуру фазового перехода по моменту достижени показателем тепловой инерции максимального значени , Зависимость c(t) получают, измер показатель тепловой инерции и фиксиру врем измерений, дл чего, например, как показано дл одного из циклов измерени , в момент временн t (крива 1) включают ток нагрева и перегревают термопреобразователь на заданную величину температуры , В момент времени t выключают ток нагрева и: в процессе свободного охлаждени термопреобразовател к температуре окружающей среды измер ют промежуток времени t , задаваемый из услови , что температура перегрева термопреобразовател в моменты времени t-, и tg определ етс отношением е, где е основание натуральных логарифмов. Измерение термометрического параметра неперегретого тармопреобразовател вьЕполн етс в промежутки времени t( t&j t,o И Т.Д,, свободные от циклов измерени t , что позвол ет в одном эксперименте получить независимо обе функции n(t) H-r(t), Более точно максимум на зависимости (t) может быть определен по ( крива минимуму зависимости 3), полученной математической обработкой зависимости r(t) , Градуировку термопреобразовател осуществл ют путем определени термометрического параме;тра в момент достижени термопреобразователем значени температуры Т,,, Дл проверки известной градуировки П,(Т) термопреобразовател в точке Т Т.Ц определ ют разность лП П,(Т)-.т- - и по величине дП суд т о сохранности градуировки П,(Т) в точке Т Т и ее окрестности . Формула изобретени Способ градуировки термопреобразовател , содержащего элементы из материала с фазовым переходом, сопровождающимс скачком теплоемкости в рабочем диапазоне, заключающийс измерении термометрического парамет ра термопреобразовател , размещенно го в среде с измен ющейс температу рой, определении реперной температуры и значени термометрического параметра в момент достижени реперной температуры, отличающий- ного значени . c{r.t) tff a(r,t) ti2 ti3 Jjf2 ,4 с тем, что, с целью обеспечени градуировки без применени средств измерени реперной температуры, одновременно с измерением термометрического параметра измер ют значение показател тепловой инерции термопреобразовател , при зтом в качестве реперной температуры используют температуру фазового перехода материала элемента термопреобразовател , определ ее по моменту достижени показателем тепловой инерции максималь
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU833658756A SU1275232A1 (ru) | 1983-07-22 | 1983-07-22 | Способ градуировки термопреобразовател |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU833658756A SU1275232A1 (ru) | 1983-07-22 | 1983-07-22 | Способ градуировки термопреобразовател |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1275232A1 true SU1275232A1 (ru) | 1986-12-07 |
Family
ID=21087731
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU833658756A SU1275232A1 (ru) | 1983-07-22 | 1983-07-22 | Способ градуировки термопреобразовател |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1275232A1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2538930C2 (ru) * | 2010-08-31 | 2015-01-10 | Эндресс+Хаузер Ветцер Гмбх+Ко. Кг | Устройство и способ для калибровки термометра по месту |
RU2713061C1 (ru) * | 2016-12-08 | 2020-02-03 | Эндресс+Хаузер Ветцер Гмбх+Ко. Кг | Способ и устройство для in situ калибровки термометра |
RU2720398C1 (ru) * | 2017-01-09 | 2020-04-29 | Эндресс+Хаузер Ветцер Гмбх+Ко. Кг | Способ и устройство калибровки термометра по месту |
RU2725697C1 (ru) * | 2017-01-09 | 2020-07-03 | Эндресс+Хаузер Ветцер Гмбх+Ко. Кг | Термометр |
RU2727564C1 (ru) * | 2019-12-25 | 2020-07-22 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" | Самокалибрующийся датчик температуры |
WO2021207465A1 (en) * | 2020-04-08 | 2021-10-14 | Watlow Electric Manufacturing Company | Resistance calibration and monitoring of thermal systems |
RU2819824C1 (ru) * | 2024-01-18 | 2024-05-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)"ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" | Самокалибрующийся сенсор температуры на ферритовых элементах |
-
1983
- 1983-07-22 SU SU833658756A patent/SU1275232A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Вепшек Я. Измерение низких: температур электрическими методами. М.: Энерги , 1980, с. 128-131. Астров Д.Н. и Бел нский Л.Б. Измерение низких температур. - Физика низких температур, 1976, т. 2, № 7, с. 835. * |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2538930C2 (ru) * | 2010-08-31 | 2015-01-10 | Эндресс+Хаузер Ветцер Гмбх+Ко. Кг | Устройство и способ для калибровки термометра по месту |
RU2713061C1 (ru) * | 2016-12-08 | 2020-02-03 | Эндресс+Хаузер Ветцер Гмбх+Ко. Кг | Способ и устройство для in situ калибровки термометра |
US11371894B2 (en) | 2016-12-08 | 2022-06-28 | Endress+Hauser Wetzer Gmbh+Co. Kg | Method for the in-situ calibration of a thermometer |
RU2720398C1 (ru) * | 2017-01-09 | 2020-04-29 | Эндресс+Хаузер Ветцер Гмбх+Ко. Кг | Способ и устройство калибровки термометра по месту |
RU2725697C1 (ru) * | 2017-01-09 | 2020-07-03 | Эндресс+Хаузер Ветцер Гмбх+Ко. Кг | Термометр |
US11519794B2 (en) | 2017-01-09 | 2022-12-06 | Endress+Hauser Wetzer Gmbh+Co. Kg | Device and method for the in-situ calibration of a thermometer |
RU2727564C1 (ru) * | 2019-12-25 | 2020-07-22 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" | Самокалибрующийся датчик температуры |
WO2021207465A1 (en) * | 2020-04-08 | 2021-10-14 | Watlow Electric Manufacturing Company | Resistance calibration and monitoring of thermal systems |
US20210318177A1 (en) * | 2020-04-08 | 2021-10-14 | Watlow Electric Manufacturing Company | Resistance calibration and monitoring of thermal systems |
US12031875B2 (en) | 2020-04-08 | 2024-07-09 | Watlow Electric Manufacturing Company | Resistance calibration and monitoring of thermal systems |
RU2819824C1 (ru) * | 2024-01-18 | 2024-05-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)"ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" | Самокалибрующийся сенсор температуры на ферритовых элементах |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2007212396A (ja) | 示差走査熱量測定における凝固点温度測定方法及び温度較正方法 | |
Sostman | Melting point of gallium as a temperature calibration standard | |
CA2011659C (en) | Measuring sensor for fluid state determination and method for measurement using such sensor | |
SU1275232A1 (ru) | Способ градуировки термопреобразовател | |
RU182474U1 (ru) | Калориметрическая установка | |
US6763711B1 (en) | Air flow sensor using measurement of rate of heat loss | |
Kishimoto et al. | An on-line automated adiabatic calorimeter in the 13-300K. Heat capacity of cyclohexanol. | |
RU2010191C1 (ru) | Способ определения погрешностей термоэлектрических термометров | |
Wood et al. | Pyrometry | |
RU2647504C1 (ru) | Способ динамической градуировки термометров сопротивления | |
Besley | Use of ceramic-encapsulated rhodium-iron alloy resistance thermometers below 80K: thermometric properties and stability | |
Illeková et al. | Measurements of accurate specific heats of metallic glasses by differential scanning calorimetry (DSC): Part 1. Analysis of theoretical principles and accuracies of suggested measurement procedures | |
Venkateshan et al. | Measurements of Temperature | |
McIldowie | Introducing temperature scales | |
Johnston et al. | Stability and calibration of miniature platinum resistance thermometers | |
RU2020435C1 (ru) | Способ градуировки термопар | |
RU2727564C1 (ru) | Самокалибрующийся датчик температуры | |
SU1150497A2 (ru) | Способ поверки терморезисторов | |
SU1173206A1 (ru) | Способ поверки термоэлектрических преобразователей | |
SU1642345A1 (ru) | Способ определени теплопроводности материалов | |
RU2100595C1 (ru) | Скважинный термометр | |
SU885830A1 (ru) | Калориметр | |
SU1267261A1 (ru) | Устройство дл определени термочувствительности акселерометра в ударном режиме | |
SU1500860A1 (ru) | Способ определени температуры | |
EP0495599A2 (en) | Microwave oven test device and method of use |