建筑电子测温计:
与测温探头配合可测材料和熟料温度,如:气体、液体、流体、拌合物和颗粒状材料;与预埋式测温线配合可测冬期施工混凝土和大体积混凝土内部温度。
液晶温度计:
用不同配方制成的液晶,其相变温度不同,当其相变时,其光学性质也会改变,使液晶看起来变了色。如果将不同相变温度的液晶涂在一张纸上,则由液晶颜色的变化,便可知道温度为何。此温度计之优点是读数容易,而缺点则是精确度不足,常用于观赏用鱼缸中,以指示水温。 测振仪主要特点:按国标制造,测量值与国际振动烈度标准(ISO2372)比对可直接判断设备运行状态。浙江测震装置
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。北京矿用红测震测振仪随机振动的状态:随机振动的状态是瞬时变化不确定的,无法用振幅、频率和相位振型来描述。
玻璃液体温度计这种温度计由温泡、玻璃毛细管和刻度标尺等组成。从结构上可分三种:棒式温度计的标尺直接刻在厚壁毛细管上:内标式温度计的标尺封在玻璃套管中;外标式温度计的标尺则固定在玻璃毛细管之外。温泡和毛细管中装有某种液体。常用的液体为汞、酒精和甲苯等。温度变化时毛细管内液面直接指示出温度。精密温度计几乎都采用汞作测温媒质。玻璃汞温度计的测量范围为-30~600°C;用汞铊合金代替汞,测温下限可延伸到-60°C;某些有机液体的测温下限可低达-150°C。这类温度计的主要缺点是:测温范围较小;玻璃有热滞现象(玻璃膨胀后不易恢复原状);露出液柱要进行温度修正等。
温度检测技术如今已比较成熟,发展的变化也相对不大,主要变化是温度变送器的发展较快,已经步入了自动化、智能化的阶段。温度检测仪表的防护性能得到了强化,如防腐、防爆、防腐蚀,防水等,对于温度检测方法的选择,对工业现场使用和控制特别重要,合适的测量方法能事半功倍。在工业自动化高度集成的现在,温度测量不在遥不可及,如果再配上无线传输,无论是高塔还是深海,都不在是问题,而且稳定性好,较大减少了维护和安装成本,测量就是工艺控制的眼睛,可以提前预知参数的微小变化,到达精细控制的目的。通过以上,温度测量的选择不再迷茫,没有完美的测量方法,只有较适合的测量方法。由于测温范围越来越广,根据不同的要求,又制造出不同需要的测温仪器。
轴承测振仪来讲非接触型的电涡流式测振仪的其原理、结构与电涡流式轴向位移仪基本相同,所不同的是探头测定位置靠近轴承的部位,而且在测振时要求该处的轴径与轴颈的同心度在0.013mmn以内,且探头端面垂直于轴线,也就是说通过测定轴承体的振动值来反映转子的振动。由于产生振动的原因是多方面的,有来自转子本身的动不平衡,有驱动机振动干扰,还有系统气体共振等许多影响因素。通过测振仪所测定的全振幅是综合性的振动值,若具体分析产生振动故障的原因与影响,必须在原有的接收和指示仪上增设带变频滤波器酌示波仪或振动频谱分析装置,以测定和记录不同频率的振动值。现在的智能测振仪操作很简便,小蘑菇测振仪底部带磁性,放在测量点即可,小巧,全封闭。核磁四极共振温度计也是以频率作为温度标志的温度计。四川测温测震器
率测温法采用频率作为温度标志,根据某些物体的固有频率随温度变化的原理来测量温度。浙江测震装置
测振仪随机振动的状态:随机振动的状态是瞬时变化不确定的,无法用振幅、频率和相位振型来描述。任何一个机器的实际振动信号中,既有以正弦振动为特征的周期振动,又有以随机振动为特征的环境振动和噪声。描述随机振动用统计量均值、均方根值及峭度等。对机器振动严重程度的理解是不统一的,有振动位移、振动速度或振动加速度之分。不同行业制定振动标准可能采用位移、速度或加速度。不管采用何种标准,振幅的度量又可分为峰值(Peak)、峰峰值(P—P)或有效值(RMS)三种。对于单一频率的弦振动,有效值等于峰值的0.707倍。测震仪器物体温度若高到会发出大量的可见光时,便可利用测量其热辐射的多寡以决定其温度。浙江测震装置