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光学高温计测温是根据物体光谱辐射亮度随温度升高增长的原理,在选定的有效波长进行亮度比较,采用亮度平衡法实现高温测量。光电高温讣也是亮度法测温仪表,其测温波段较窄。它是用光电元件代替人眼作敏感元什,避免判断的主观误差,可眦实现自动测量;同时不受人眼光谱敏感范围限制,可以扩展测濂范围滤光片配合,可以优选测温波段,提高了测量准确度。利用物体全部波长的总辐射功率来测量它的温度的测温仪表叫全辐射温度计或称辐射感温器,它是以斯忒藩玻耳兹曼定律为理论基础的测温仪二比色温度汁在结构.使用一个检测元件,目标辐射绎两个不同滤光片,被调制轮流射人同一检测元件属单通道型。目标辐射被分光后,分别通过各路的滤光片人射到两个检测元件,属双通道型。五热流和热流计热流是温度的导出量,它的测量,片通俗点语言来说,就是用一个仪器来测量热量的转移,这个测量热鞋转移的仪器称之为热流或热流传感器,严格定义热量转移的测量,是以热流密度为计鱼单位,其定义为单位时间单位面积上传递的热量。热量传递有三种方式传导对流和辐射。困此作为热流测试的仪器即热流计也应有三种不同的类型,而且每种热流计又有不同的设计原理,鉴于此种情况,要想对其进行校准所用标准装置就不可能是种,可能会用很多种校准设备目前应用校准多的热流计有两种一种是导热式测量原理,另一种是辐射式测量原理,与之相对应的校准的标准设备亦有两种形式。必须对相关的温度压山流量等参数进行测量,将龄结果指示来,对被测对象进行柑席的调节。
中包括湿小和控制仪测温仪温控仪控温仪等仪表.温度指示和稠仪是利用被测物体的温度变化时,某种物体即传感器中的感温元件的某些物理量如几何电阻热电势和辐射强度等也是随着变化的特性米测量温度的也就足通过感温元件将被测对象的温度转变成电量信号传递给温度指示和调节仪,由温度指示和调节仪将被测对象的温度指不记录F束,或对被测对象的温度进行相应的调节。过上统称各种传感器为次仪表,各种指不和调节仪表为一次仪表,指示和仪表的检定二次仪表的检定。
温度指小和渊节仪按功能分为温度指示记录仪,温度指示和调节仪;按指示方式,口分为模拟指示仪表,数字指示仪表。七湿度湿度是描述中水汽古量的参数。湿度与温度一样,是人们可以感知,讲是定义水份含量的物理校准早期湿度测量主要用于气象方面,近代扩展到工业农业和利掌技术的各个领域,闻而,水份和湿度的测量受到关注的程度并不亚于温度的测量。与温度不同,湿度的表小方法繁多,但其定义都是基于混合气体的概念引出的。
湿度表示方法主要有混合比足湿空气中所含的水汽质量与和它共存的干空气质量的比值。水汽分压是水汽所占的压力,表示为摩尔浓度,在气体混合物中,任一组分的摩尔分数定义为该组分的摩尔数与混合气体的总摩尔数之比,相对湿度,足指湿空气中水汽的摩尔分数与相同温度压力下纯水表面的饱和水汽的摩尔分数之比,用百分数表币。一般计露点温度,如果给定的空气在水汽压不变的情况下逐渐冷却,当达到某一温度时,空气的水汽压达到了该温度下的饱和蒸汽压,当空气进一步冷却时,如果在空气中有一个光洁的平面和“冷凝核心”如表面上的微粒或缺陷的棱角等,水汽就会在平面上凝结成露滴,此温度称为露点温度。
如同表不水份含量的水汽压力一样,露点温度常常用来表示气体的湿度。当空气的温度低于t’时,水汽在平面卜凝结成霜,因此,叉称为霜点,但是一般习惯上不予区分,通称为露点温度。其他湿度法还有比湿比湿定义为湿空气中的水汽质量与湿空气的总质量之比,鲍对湿度湿度亦称为水汽浓度和汽气密度,定义为湿窄气中的水汽质量与湿夺气的总体积之比,饱和度饱和度为湿卒气在雎力和温度时的混合比r与同条件F的饱和混合比。
通常用百分数来表,热力学湿球温度。在压力为p温度为的湿空气的热力学湿球温度,是指在该压力下,纯水一湿空气体系进行绝热蒸发,湿卒气达到压力p和温度的饱和状态时的温度。湿度的测量技术和测量方法近年来取得了飞速的发展,但从测量的输出参量上区分,基本可分为利用物质几何尺寸变化的测湿法伸缩法,于湿球法,冷凝露点法,氯化锂露点法,电计晕培圳教材¨晶技术^“湿度测量法电阻法电布法,电解法库仑湿度计以及其他测湿方法。
其中电湿度测量法电阻法电锌法,由于电子技术的迅猛发展,日前被大量。由于现存的度表示方法和单位相当繁杂,同时为湿度这个量用实物米体现比较困难,迄今为止日其单位还没有统一的定义,从而也就无法根据定义来复现这个单位。目自“各国使用的湿度计量标准不尽相同,但基本l,都是通过两种并行力法来宴现量值的统一。其一是建立湿度的绝刘测量方法,其一是制作能够发牛已知湿度气体的装置。第三节力学计量力学计量是计量学中个重要的计量专业,国防科技业的力学计量包括质量力值扭矩硬度压力振动冲击流量流速真空容量密度加速度和转速等计量分专业。
取下放蒸馏水的小烧杯,并用滤纸轻轻吸去玻璃电极上的多余水珠。在小烧杯内入选择好的,已知pH的标准缓冲溶液。将电极浸入。注意使玻璃电部小球和甘电极的毛细孔浸在溶液中。轻轻摇动小烧杯使电极所接触的溶液均匀。根据标准缓冲液的pH,将量程开关拧到0~7或7~14处。调节控温钮,使旋钮指示的温度与室温同。调节零点,使指针指在pH7处。轻轻按下或稍许转动读数开关使开关卡住。调节定位旋钮,使指针恰好指在标准缓冲液的pH数值处。放开读数开关,重复操作,直至数值稳定为止。校整后,切勿再旋动定位旋钮,否则需重新校整。取下标准液小烧杯,用蒸馏水冲洗电极。测量将电极上多余的水珠吸干或用被测溶液冲洗二次,然后将电极浸入被测溶液中。
并轻轻转动或摇动小烧杯,使溶液均匀接触电极。被测溶液的温度应与标准缓冲溶液的温度相同。校整零位,按下读数开关,指针所指的数值即是待测液的pH。若在量程pH0~7范围内测量时指针读数超过刻度,则应将量程开关置于pH7~14处再测量。测量完毕,放开读数开关后,指针必须指在pH7处,否则重新调整。关闭电源,冲洗电极,并按照前述方法浸泡。酸度计注意事项防止仪器与潮湿气体接触。潮气的浸入会降低仪器的绝缘性,使其灵敏度、度、稳定性都降低。玻璃电极小球的玻璃膜极薄,容易破损。切忌与硬物接触。玻璃电极的玻璃膜不要沾上油污,如不慎沾有油污可先用四氯化碳或冲洗,再用酒精冲洗,后用蒸馏水洗净。甘电极的氯化钾溶液中不允许有气泡存在。
其中有极少结晶,以保持饱和状态。如结晶过多,毛细孔堵塞,好从新灌入新的饱和氯化钾溶液。如酸度计指针抖动严重,应更换玻璃电极。酸度计所用的标准缓冲液的试剂容易提纯也比较稳定。pH=4.00的标准缓冲液称取在105℃干燥1小时的邻苯二甲酸氢钾5.07g,加重蒸馏水溶解,并定容至500ml。pH=6.88的标准缓冲液称取在130℃干燥2小时的磷酸二氢钾,磷酸氢二钠或无水磷酸氢二钠,加重蒸馏水溶解并定容至500ml。pH=9.18的标准缓冲液称取硼酸钠无水硼酸钠加重蒸馏水溶解并定容至100ml。目前,实验室使用pH计电极大部分都是复合电极。其优点是使用方便,不受氧化-还原物质的影响,且平衡速度快。使用时应注意以下事项:使用时应将pH电极加液口所套橡胶套和下端橡胶皮套全取下。
以保持电极内氯化钾溶液的压差。使用前检查玻璃电极前端球泡,正常情况,电极应透明无裂纹,球泡内应充满溶液,不能有气泡存在。一般采用二点标定,6.86pH(25℃)作为点,4.00pH(25℃)或9.18(25℃)pH作为第二点(注意标定值应与该标准溶液在实际测得温度下的标准值相一致)。标定过程中尽可能让pH值稳定后再按确认键。一般pH电极性能较好时,标定后斜率在98%以上,性能略微下降应在95%以上,低于90%建议更换电极。在标定状态下,反应较慢且稳不下来是pH电极性能下降的体现。pH复合电极不宜测有机物、油脂类、粘稠类等物质。pH复合电极的使用,容易出现问题的是外参比。电极的液接界处,液接界处的堵塞是产生误差的主要原因。
在科技发达的今天,很多仪器仪表的行业也备受欢迎。因为在近几年国内的传感器行业发展 的速度极快,尤其是一体化振动传感器备受欢迎,因为它不仅涉及到很多的领域例如:电厂、水泥厂、玻璃厂等大中型企业。还有另外一个原因那就是在使用的过程中有很大的优势、尺寸紧凑也正是因为现在的一体化振动传感器都是集群式使用,所以也就必须要求它的体积小,便于集群式安装,而这种条形隔离开关就是这样,它不但体积成条形,便于排列,同时它也可以一个开关同时来管理很多条线路,这样不但在占用面积上面得到了很大的减少,同时也减少了维护时精力和财力。分断能力高我们知道,在电力使用的时候,有些虽然表面上断掉了,但是真正的没有达到隔离,还会出现感应的现象,而这种条形隔离开关则是一个上集负荷分断和隔离于一体的开关形式,这样也就增加了很强的可靠性。价格低廉现在一体化振动传感器的使用量并不是一个两个,更多的时候也都是群集,也正是正是因为这样,也就必须考虑到它的经济性,而目前就价格低廉来说,也因为这原因吧,有很多电力部门热衷于选择它,价格经济也是一个重要的原因。
一般区分为函数信号发生器及任意波形发生器,而函数波形发生器在设计上又区分出模拟及数字合成式。众所周知,数字合成式函数信号源无论就频率、幅度乃至信号的信噪比(S/N)均优于模拟,其锁相环( PLL)的设计让输出信号不仅是频率精准,而且相位抖动(phase Jitter)及频率漂移均能达到相当稳定的状态,但毕竟是数字式信号源,数字与模拟电路之间的干扰,始终难以有效克服,也造成在小信号的输出上不如模拟式的函数信号发生器。函数信号发生器小输出信号可小于1mV、国内领先。大功率函数信号发生器曾为国内首创。稳定性,可靠性高、售价低性能特点。国内所独有的输出保护技术,能有效防止过载、输出短路、错接等误操作或外电流倒灌造成损坏。产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类:
函数(波形)信号发生器。能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。按其不同性能和用途还可细分为低频(20赫至10兆赫)信号发生器、高频(100千赫至300兆赫)信号发生器、微波信号发生器、扫频和程控信号发生器、频率合成式信号发生器等。一台功能较强的函数波形发生器,还有扫频、VCG、TTL、 TRIG、 GATE及或LCD液晶显示频率,其与频率计电路是重叠的。脉冲信号发生器。能产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用作模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。随机信号发生器。通常又分为噪声信号发生器和伪随机信号发生器两类。噪声信号发生器主要用途为:在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统性能;外加一个已知噪声信号与系统内部噪声比较以测定噪声系数;用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测定系统动态特性等。当用噪声信号进行相关函数测量时,若平均测量时间不够长,会出现统计性误差,可用伪随机信号来解决。
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