生产工艺参数检测仪表.ppt
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1、第4章生产工艺参数检测仪表,4.1 温度测量与仪表 4.2 压力测量与仪表 4.3 流量检测与仪表 4.4 物位检测与仪表,4.1温度检测与仪表,4.1.1温标及测温方法分类1.温标为了保证温度量值的统一,必须建立一个用来衡量温度高低的标准尺度,这个标准尺度称为温标。温度的高低必须用数字来说明,温标就是温度的一种数值表示方法,并给出了温度数值化的一套规则和方法,同时明确了温度的测量单位。人们一般是借助于随温度变化而变化的物理量(如体积、压力、电阻、热电势等)来定义温度数值,建立温标和制造各种各样的温度检测仪表。下面对常用温标作一简介。,1)经验温标.摄氏温标摄氏温标是把在标准大气压下水的冰点定
2、为零摄氏度,把水的沸点定为100摄氏度的一种温标。在零摄氏度到100摄氏度之间进行100等分,每一等分为1摄氏度,单位符号为。.华氏温标人们规定标准大气压下的纯水的冰点温度为32华氏度,水的沸点定为212华氏度,中间划分180等分。每一等分称为1华氏度。单位符号为。,.列氏温标列氏温标规定标准大气压下纯水的冰融点为0列氏度,水沸点为80列氏度,中间等分为80等分,每一等分为1列氏度。单位符号为R。摄氏、华氏、列氏温度之间的换算关系为,(4-1),式中:C摄氏温度值;F华氏温度值;R列氏温度值。,2)热力学温标1848年英国科学家开尔文(Kelvin)提出以卡诺循环为基础建立热力学温标。他根据热
3、力学理论,认为物质有一个最低温度点存在,定为0K,把水的三相点温度273.15K选作唯一的参考点,在该温标中不会出现负温度值。从理想气体状态方程入手可以复现热力学温标,称做绝对气体温标。这两种温标在数值上完全相同,而且与测温物质无关。由于不存在理想气体和理想卡诺热机,故这类温标是无法实现的。在使用气体温度计测量温度时,要对其读数进行许多修正,修正过程又依赖于许多精确的测量,于是就导致了国际实用温标的问世。,3)国际温标国际温标是用来复现热力学温标的,其指导思想是采用气体温度计测出一系列标准固定温度(相平衡点),以它们为依据在固定点中间规定传递的仪器及温度值的内插公式。第一个国际温标制定于192
4、7年,此后随着社会生产和科学技术的进步,温标的探索也在不断地进展,1989年7月国际计量委员会批准了新的国际温标,简称ITS90。我国于1994年起全面推行ITS90新温标。ITS90同时定义国际开尔文温度(变量符号为T90)和国际摄氏温度(变量符号为t90)。水三相点热力学温度为273.15K,摄氏度与开尔文度保留原有简单的关系式,t90=(T90-273.15),(4-2),ITS-90对某些纯物质各相(固、液体)间可复现的平衡态之温度赋予给定值,即给予了定义,定义的固定点共17个。ITS-90规定把整个温标分成四个温区,其相应的标准仪器如下:0.655.0K之间,T90用3He和4He蒸
5、气压与温度的关系式来定义;3.024.5561K(氖三相点)之间,用氦气体温度计来定义;13.8033K(平衡氢三相点)961.78(银凝固点)之间,用基准铂电阻温度计来定义;961.78以上,用单色辐射温度计或光电高温计来复现。,2.温度检测的主要方法及分类1)接触式测温方法接触式测温方法是使温度敏感元件和被测温度对象相接触,当被测温度与感温元件达到热平衡时,温度敏感元件与被测温度对象的温度相等。这类温度传感器具有结构简单,工作可靠,精度高,稳定性好,价格低廉等优点。这类测温方法的温度传感器主要有:基于物体受热体积膨胀性质的膨胀式温度传感器;基于导体或半导体电阻值随温度变化的电阻式温度传感器
6、;基于热电效应的热电偶温度传感器。,2)非接触式测温方法非接触式测温方法是应用物体的热辐射能量随温度的变化而变化的原理。物体辐射能量的大小与温度有关,并且以电磁波形式向四周辐射,当选择合适的接收检测装置时,便可测得被测对象发出的热辐射能量,并且转换成可测量和显示的各种信号,实现温度的测量。这类测温方法的温度传感器主要有光电高温传感器、红外辐射温度传感器、光纤高温传感器等。非接触式温度传感器理论上不存在热接触式温度传感器的测量滞后和在温度范围上的限制,可测高温、腐蚀、有毒、运动物体及固体、液体表面的温度,不干扰被测温度场,但精度较低,使用不太方便。,表4-1温度检测方法的分类,表4-1温度检测方
7、法的分类,4.1.2接触式温度传感器1.热膨胀式温度传感器1)双金属温度计固体膨胀式温度计中最常见的是双金属温度计,其典型的敏感元件为两种粘在一起且膨胀系数有差异的金属。双金属片组合成温度检测元件,也可以直接制成温度测量的仪表。通常的制造材料是高锰合金与殷钢。殷钢的膨胀系数仅为高锰合金的1/20,两种材料制成叠合在一起的簿片,其中膨胀系数大的材料为主动层,小的为被动层。将复合材料的一端固定,另一端自由。在温度升高时,自由端将向被动层一侧弯曲,弯曲程度与温度相关。自由端焊上指针和转轴则随温度可以自由旋转,构成了室温计和工业用的双金属温度计。它也可用来实现简单的温度控制。,固体膨胀式温度仪表的型号
8、较多,WTJ-1型测量范围为-40500,耐震,适合航空、航海的应用;WTJ-150型测量范围为-60100,精度为一级,其优点是刻度盘大,读数和使用方便,不易折损,且有耐震与耐冲击力,缺点是热惯性大、精度低。,双金属温度计敏感元件如图4-1所示。它们由两种热膨胀系数 a不同的金属片组合而成,例如一片用黄铜,a=22.810-6-1,另一片用镍钢a=110-6-1210-6-1,将两片粘贴在一起,并将其一端固定,另一端设为自由端,自由端与指示系统相连接。当温度由t0变化到t1时,由于A,B两者热膨胀不一致而发生弯曲,即双金属片由t0时初始位置AB变化到t1时的相应位置AB,最后导致自由端产生一
9、定的角位移,角位移的大小与温度成一定的函数关系,通过标定刻度,即可测量温度。双金属温度计一般应用在-80600范围内,最好情况下,精度可达0.51.0级,常被用作恒定温度的控制元件,如一般用途的恒温箱、加热炉等就是采用双金属片来控制和调节”恒温”的,如图4-2所示。,图4-1双金属温度计敏感元件,图4-2双金属控制恒温箱示意图,2)压力式温度计压力式温度计是根据一定质量的液体、气体在定容条件下其压力与温度呈确定函数关系的原理制成的。主要由感温包、传递压力元件(毛细管)、压力敏感元件(弹簧管、膜盒、波纹管等)、齿轮或杠杆传动机构、指针和读数盘组成。温包、毛细管和弹簧管的内腔共同构成一个封闭容器,
10、其中充满了感温介质。当温包受热后,内部介质因温度升高而压力增大,压力的变化经毛细管传递给弹簧管使其变形,并通过传动系统带动指针偏转,指示出相应的温度数值。因此,这种温度计的指示仪表实际上就是普通的压力表。压力式温度计的主要特点是结构简单,强度较高,抗振性较好。,为了利于传热,温包的表面面积与其体积的比值应尽量大,所以通常采用细而长的圆筒型温包。虽然扁平断面要比圆断面更利于传热,但耐压能力远不如圆断面好。压力式温度计的毛细管细而长,其作用是传递压力,常用铜或不锈钢冷轧无缝管制作,内径为0.4mm。为了减小周围环境温度变化引起的附加误差,毛细管的容积应远小于温包的容积,为了实现远距离传递,这就要求
11、其内径小。当然,长度加长内径减小会使传递阻力增大、温度计的响应变慢,在长度相等的条件下,管越细则准确度越高。一般检测温度点的位置与显示温度的地方可相距20米(特殊需要场合可制作到60米),故它又被称为隔离温度计。,图4-3压力式温度计,.充气体的压力式温度计气体状态方程式pV=nRT表明,对一定质量m的气体,如果它的体积V一定,则它的温度T与压力p成正比。因此,在密封容器内充以气体,就构成充气体的压力温度计。工业上用的充气体的压力式温度计通常充氮气,它能测量的最高温度为500550;在低温下则充氢气,它的测温下限可达-120。在过高的温度下,温包中充填的气体会较多地透过金属壁而扩散,这样会使仪
12、表读数偏低。,.充蒸气的压力式温度计充蒸气的压力式温度计是根据低沸点液体的饱和蒸气压只和气液分界面的温度有关这一原理制成的。其感温包中充入约占2/3容积的低沸点液体,其余容积则充满液体的饱和蒸气。当感温包温度变化时,蒸气的饱和蒸气压发生相应变化,这一压力变化通过一插入到感温包底部的毛细管进行传递。在毛细管和弹簧管中充满上述液体,或充满不溶于感温包中液体的、在常温下不蒸发的高沸点液体,称为辅助液体,以传递压力。感温包中充入的低沸点液体常用的有氯甲烷、氯乙烷和丙酮等。,2.热电偶热电偶是目前应用广泛、发展比较完善的温度传感器,它在很多方面都具备了一种理想温度传感器的条件。1)热电偶的特点(1)温度
13、测量范围宽。随着科学技术的发展,目前热电偶的品种较多,它可以测量自-2712800乃至更高的温度。(2)性能稳定、准确可靠。在正确使用的情况下,热电偶的性能是很稳定的,其精度高,测量准确可靠。,(3)信号可以远传和记录。由于热电偶能将温度信号转换成电压信号,因此可以远距离传递,也可以集中检测和控制。此外,热电偶的结构简单,使用方便,其测量端能做得很小。因此,可以用它来测量“点”的温度。又由于它的热容量小,因此反应速度很快。,2)热电偶的测温原理.热电效应热电偶测温是基于热电效应。在两种不同的导体(或半导体)A和B组成的闭合回路中,如果它们两个结点的温度不同,则回路中产生一个电动势,通常我们称这
14、种电动势为热电势,这种现象就是热电效应,如图4-4所示。,图4-4热电偶的测温原理,.接触电势两种材料不同的导体A和B接触在一起时,由于自由浓度不同,便在接触处发生电子扩散,若导体A、B的电子浓度分别为NA、NB,且NANB,则在单位时间内,由A扩散到B的电子数要多于由B扩散到A的电子数。所以,导体A因失去电子而带正电,导体B因得到电子而带负电,在A、B的接触面处便形成一个从A到B的静电场。这个电场又阻止电子继续由A向B扩散。当电子扩散能力与此电场阻力相平衡时,自由电子的扩散达到了动态平衡,这样在接触处形成一个稳定的电动势,称为接触电势。,在图4-4回路中,T0点的接触电势其大小为,(4-3)
15、,上式中:EAB(T)为导体A、B在温度T的接触电势;K为接触处绝对温度,K为波耳兹曼常数,K=1.3810-23J/K;e为电子电荷,e=1.6010-19C。可以看出,如果热电偶的两个电极材料相同(NA=NB),则不会产生接触电势。因此,热电偶的两个电极材料必须不同。,在图4-4回路中,T0点的接触电势为,(4-5),.温差电势温差电势(也称汤姆逊电势)是指在同一根导体中,由于两端温度不同而产生的电动势。导体A两端的温度分别为T0和T时的温差电势表示为EA(T,T0)。设导体A(或B)两端温度分别为T0和T,且TT0。此时导体A(或B)内形成温度梯度,使高温端的电子能量大于低温端的电子能量
16、,因此从高温端扩散到低温端的电子数比从低温端扩散到高温端的要多,结果高温端因失去电子而带正电荷,低温端因获得电子而带负电荷。因而,在同一导体两端便产生电位差,并阻止电子从高温端向低温端扩散,最后使电子扩散达到动平衡,此时形成温差电势。,在图4-4回路中,A导体上的温差电势EA(T,T0)为,(4-6),B导体上的温差电势EB(T,T0)为,(4-7),则在导体A、B组成的热电偶回路中,两导体上产生的温差电势之和为,(4-8),.热电偶闭合回路的总电势在图4-4回路中,接触点1处将产生接触电势EAB(T),接触点2处将产生接触电势EAB(T0),导体A上将产生温差电势,导体B上将产生温差电势,所
17、以热电偶回路中的热电势为接触电势与温差电势之和,取EAB(T)的方向为正向,则整个回路总热电势可表示为:,EAB(T,T0)=EAB(T)-EAB(T0)+EA(T,T0)-EB(T,T0),(4-9),通常情况下,温差电势比较小,因此,EAB(T,T0)EAB(T)-EAB(T0),(4-10),如果能使冷端温度T0固定,即EAB(T0)=C(常数),则对确定的热电偶材料,其总电势EAB(T,T0)就只与热端温度呈单值函数关系,即,EAB(T,T0)EAB(T)-C,(4-11),根据国际温标规定:在T0=0时,用实验的方法测出各种不同热电极组合的热电偶在不同的工作温度下所产生的热电势值,并
18、将其列成一张表格,这就是常说的分度表。温度与热电势之间的关系也可以用函数关系表示,称为参考函数。同时,需注意以下几点:(1)两种相同材料的导体构成热电偶时,其热电势为零;(2)当两种导体材料不同,但两端温度相同时,其热电偶的热电势为零;(3)热电势的大小只与电极的材料和结点的温度有关,与热电偶的尺寸、形状无关。,3)热电偶基本定律.中间导体定律热电偶回路中接入中间导体,只要中间导体两端温度相同,则对热电偶回路总的热电势没有影响,如图4-5所示。热电偶回路中接入中间导体C后的热电势为,EABC(T,T0)=EAB(T)+EBC(T0)+ECA(T0),(4-13),即,EBC(T0)+ECA(T
19、0)=-EAB(T0),(4-14),所以,EABC(T,T0)=EAB(T)-EAB(T0)=EAB(T,T0),(4-15),图4-5中间导体定律,.中间温度定律 热电偶在结点温度为(T,T0)时的热电势,等于在结点温度为(T,Tn)及(Tn,T0)时的热电势之和,其中,Tn 称为中间温度,如图4-6所示。其热电势可用下式表示:,(4-16),EAB(T,T0)=EAB(T,Tn)+EAB(Tn,T0),图4-6中间温度定律,中间温度定律的实用价值在于:(1)当热电偶冷端不为0时,可用中间温度定律加以修正;(2)由于热电偶电极不能做得很长,可根据中间温度定律选用适当的补偿导线。,.标准电极
20、定律如图4-7所示,如果A、B两种导体分别与第3种导体C组成热电偶,当两结点温度为(T,T0)时热电势分别为EAC(T,T0)和EBC(T,T0),那么在相同温度下,由A、B两种热电偶配对后的热电势为,EAB(T,T0)=EAC(T,T0)-EBC(T,T0),(4-17),图4-7标准电极定律,.均质导体定律由一种均质导体组成的闭合回路中,不论导体的截面和长度如何,以及各处的温度分布如何,都不能产生热电势。这条定理说明,热电偶必须由两种不同性质的均质材料构成。,4)热电偶的材料根据上述热电偶的测温原则,理论上任何两种导体均可配成热电偶,但因实际测温时对测量精度及使用等有一定要求,故对制造热电
21、偶的热电极材料也有一定要求。除满足上述对温度传感器的一般要求外,还应注意如下要求:(1)在测温范围内,热电性质稳定,不随时间和被测介质而变化,物理化学性能稳定,不易氧化或腐蚀;(2)电导率要高,并且电阻温度系数要小;,(3)它们组成的热电偶的热电势随温度的变化率要大,并且希望该变化率在测温范围内接近常数;(4)材料的机械强度要高,复制性好,复制工艺要简单,价格便宜。完全满足上述条件要求的材料很难找到,故一般只根据被测温度的高低选择适当的热电极材料。下面分别介绍国内生产的几种常用热电偶。它们又分为标准化热电偶与非标准化热电偶。标准化热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系和允许误差,并有统一
22、的标准分度表。,5)热电偶的分类.按热电偶材料分类按热电偶材料分类有廉金属、贵金属、难熔金属和非金属四大类。廉金属中有铁康铜、铜康铜、镍铬考铜、镍铬康铜、镍铬镍硅(镍铝)等;贵金属中有铂锗10铂、铂锗30铂锗、铂锗系、铱锗系、铱钌系和铂铱系等;难熔金属中有钨铼系、钨铂系、铱钨系和铌钛系等;非金属中有二碳化钨二碳化钼、石墨碳化物等。如表4-2所示。,表4-2热电偶的分类,(1)铂锗10铂热电偶(S型)。这是一种贵金属热电偶,由直径为0.5mm以下的铂铑合金丝(铂90%,铑10%)或纯铂丝制成。由于容易得到高纯度的铂和铂铑,故这种热电偶的复制精度和测量准确度较高,可用于精密温度测量。在氧化性或中性
23、介质中具有较好的物理化学稳定性,在1300以下范围内可长时间使用。其主要缺点是金属材料的价格昂贵;热电势小,而且热电特性曲线非线性较大;在高温时易受还原性气体所发出的蒸汽和金属蒸汽的侵害而变质,失去测量准确度。,(2)铂锗30铂锗热电偶(B型)。它也是贵金属热电偶,长期使用的最高温度可达600,短期使用可达1800,它宜在氧化性和中性介质中使用,在真空中可短期使用。它不能在还原性介质及含有金属或非金属蒸汽的介质中使用,除非外面套有合适的非金属保护管才能使用。它具有铂锗10铂的各种优点,抗污染能力强;主要缺点是灵敏度低、热电势小,因此,冷端在40以上使用时,可不必进行冷端温度补偿。,(3)镍铬镍
24、硅(镍铬镍铝)热电偶(K型)。由镍铬与镍硅制成,热电偶丝直径一般为1.22.5mm。镍铬为正极,镍硅为负极。该热电偶化学稳定性较高,可在氧化性介质或中性介质中长时间地测量900以下的温度,短期测量可达1200;如果用于还原性介质中,就会很快地受到腐蚀,在此情况下只能用于测量500以下温度。这种热电偶具有复制性好,产生热电势大,线性好,价格便宜等优点。虽然测量精度偏低,但完全能满足工业测量要求,是工业生产中最常用的一种热电偶。表4-3为其分度表。,表4-3K型热电偶分度表,例:用镍铬一镍硅(K型)热电偶测量某一物体温度,已知热电偶参考端温度为30,测得热电动势为33.686mV,求被测物体温度为
25、多少?解:查K型热电偶分度表可知,En(30,0)=1.203 mV,Ek(T,40)=33.686mV,Ek(T,0)=Ek(T,40)+En(30,0)=33.686+1.203=34.889mV,再查表可知:被测物体温度大约为840。,图4-8热电偶的温度与电势特性曲线,(4)镍铬一康铜热电偶(E型)。其正极为镍铬合金,9%10%铬,0.4%硅,其余为镍;负极为康铜,56%铜,44%硅。镍铬一康铜热电偶的热电势是所有热电偶中最大的,如EA(100.0)=6.95mV,比铂锗一铂热电偶高了十倍左右,其热电特性的线性也好,价格又便宜。它的缺点是不能用于高温,长期使用温度上限为600,短期使用
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