测温仪,是温度计的一种,用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。应用,如钢铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温、体温等各种物体表面温度的测量。用得比较多的是红外测温仪。红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。由于测温范围越来越广,根据不同的要求,制造出不同需要的测温仪器。安徽测震仪
压力式温度计是利用封闭容器内的液体,气体或饱和蒸气受热后产生体积膨胀或压力变化作为测信号。它的基本结构是由温包、毛细管和指示表三部分组成。它是早应用于生产过程温度控制的方法之一。压力式测温系统是就地指示和控制温度中应用十分的测量方法。压力式温度计的优点是:结构简单,机械强度高,不怕震动。价格低廉,不需要外部能源。缺点是:测温范围有限制,一般在-80~400℃;热损失大响应时间较慢;仪表密封系统(温包,毛细管,弹簧管)损坏难于修理,必须更换;测量精度受环境温度、温包安装位置影响较大,精度相对较低;毛细管传送距离有限制。压力温度计经常的工作范围应在测量范围的1/2--3/4处,并尽可能的使显示表与温包处于水平位置。其安装用的温包安装螺栓会使温度流失而导致温度不准确,安装时应进行保温处理,并尽量使温包工作在没有震动的环境中。陕西非接触测温测震低温下还使用铑铁、碳和锗电阻温度计。
振动测试是实现设备状态与故障诊断的重要手段,手持式测振仪的使用提高了生产安全、生产质量和生产效率。因此对手持式测振仪的研究有着重要意义和实用价值。分析了振动测试仪发展及国内外振动测试系统的发展状况,针对测振仪存在系统功能单一,或者价格昂贵等局限性,结合单片机的应用着重研制精度高、体积小、功能强、抗干扰强、成本低的手持式测振仪。主要进行了以下几个方面的工作:1.根据手持测振仪的总体设计方案,给出了电路方框图并利用Protel99SE软件LayoutPCB具体电路,并对电路重要参数进行了分析计算。在硬件和软件两方面都采取了各种抗干扰措施,保证了测量的精度,提高了仪器的可靠性。2.周全了解振动测振系统,在现有压电式加速度传感器、电荷放大器测振系统的基础上,设计了手持式内置微型双电荷放大器和频率补偿电路的一体化手持测振仪。3.在数据处理中采用ZOOMFFT算法,提高了测量的精度;采用了嵌入式系统的原理创建数据文件存储系统,提高读取速度,节省了单片机RAM的空间;通讯采用USB接口,极大提高了数据传输的速度,并为二次开发提供了良好的基础。
温度测量是用测温仪器对物体的温度作定量的测量。温度物理量的测度测量实际上是对该物体的某一量,该物理量应该在一定温度范围内随物体温度的变化而作单调的变化。据物理定律,由该物理量的数值来显示被测物体的温度。使用测温仪表对物体的温度进行定量的测量,测量温度时,总是选择一种在一定温度范围内随温度变化的物理量作为温度的标志,根据所依据的物理定律,由该物理量的数值显示被测物体的温度。
目前,温度测量的方法已达数十种之多。
测振仪需要具有的优点:体积小、重量轻。
测振仪也叫测震表振动分析仪或者测震笔,是利用石英晶体和人工极化陶瓷(PZT)的压电效应设计而成。当石英晶体或人工极化陶瓷受到机械应力作用时,其表面就产生电荷。采用压电式加速度传感器,把振动信号转换成电信号,通过对输入信号的处理分析,显示出振动的加速度、速度、位移值,并可用打印机打印出相应的测量值。本仪器的技术性能符合国际标准ISO2954及中国国国家标准GB/T13824中,对于振动烈度测量仪中,正弦激励法振动标准的要求。它地被应用于机械制造、电力、冶车辆等领域。电阻温度计:分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计。河北接触红外线测温
玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的测量的。安徽测震仪
测温工具:1、电阻温度计根据导体电阻随温度的变化规律来测量温度。较常用的电阻温度计都采用金属丝绕制成的感温元件。主要有铂电阻温度计和铜电阻温度计。低温下还使用铑铁、碳和锗电阻温度计。2、精密铂电阻温度计目前是测量准确度较高的温度计,较高准确度可达万分之一摄氏度。在-273.34~630.74°C范围内,它是复现国际实用温标的基准温度计。中国还普遍使用一等和二等标准铂电阻温度计来传递温标,用它作标准来检定**温度计和其他类型温度计。3、半导体热敏电阻温度计利用半导体器件的电阻随温度变化的规律来测定温度,其灵敏度比较高。主要用于低精度测量。安徽测震仪