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1、溫度測(cè)量溫度測(cè)量9.1 概述概述一、溫度的基本概念和測(cè)量方法 溫度是一個(gè)基本物理量。 溫度的宏觀概念是冷熱程度的表示,或者說(shuō),互為熱平衡的兩物體,其溫度相等。 溫度的微觀概念是大量分子運(yùn)動(dòng)平均強(qiáng)度的表示。分子運(yùn)動(dòng)愈激烈其溫度表現(xiàn)越高。自然界中幾乎所有的物理化學(xué)過(guò)程都與溫度緊密自然界中幾乎所有的物理化學(xué)過(guò)程都與溫度緊密相關(guān),因此溫度是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)試驗(yàn)以及日相關(guān),因此溫度是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)試驗(yàn)以及日常生活中需要普遍進(jìn)行測(cè)量和控制的一個(gè)重要物常生活中需要普遍進(jìn)行測(cè)量和控制的一個(gè)重要物理量。理量。溫度是表征物體冷熱程度的物理量。溫度只能通溫度是表征物體冷熱程度的物理量。溫度只能通過(guò)物體隨溫度變化的
2、某些特性來(lái)間接測(cè)量,而用過(guò)物體隨溫度變化的某些特性來(lái)間接測(cè)量,而用來(lái)量度物體溫度數(shù)值的標(biāo)尺叫溫標(biāo)。它規(guī)定了溫來(lái)量度物體溫度數(shù)值的標(biāo)尺叫溫標(biāo)。它規(guī)定了溫度的讀數(shù)起點(diǎn)(零點(diǎn))和測(cè)量溫度的基本單位。度的讀數(shù)起點(diǎn)(零點(diǎn))和測(cè)量溫度的基本單位。目前國(guó)際上用得較多的溫標(biāo)有華氏溫標(biāo)、攝氏溫目前國(guó)際上用得較多的溫標(biāo)有華氏溫標(biāo)、攝氏溫標(biāo)、熱力學(xué)溫標(biāo)標(biāo)、熱力學(xué)溫標(biāo).二、二、 溫標(biāo)溫標(biāo)1.經(jīng)驗(yàn)溫標(biāo)經(jīng)驗(yàn)溫標(biāo)n經(jīng)驗(yàn)溫標(biāo)的基礎(chǔ)是利用物質(zhì)體膨脹與溫度的關(guān)系。認(rèn)為在兩個(gè)易于實(shí)現(xiàn)且穩(wěn)定的溫度點(diǎn)之間所選定的測(cè)溫物質(zhì)體積的變化與溫度成線性關(guān)系。把在兩溫度之間體積的總變化分為若干等分,并把引起體積變化一份的溫度定義為1度。經(jīng)驗(yàn)溫標(biāo)與
3、測(cè)溫介質(zhì)有關(guān),有多少種測(cè)溫介質(zhì)就有多少個(gè)溫標(biāo)。n按照這個(gè)原則建立的有攝氏溫標(biāo)、華氏溫標(biāo) 。攝氏溫標(biāo)攝氏溫標(biāo):所用標(biāo)準(zhǔn)儀器是水銀玻璃溫度計(jì)。分度方法是規(guī)定在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓力下,水的冰點(diǎn)為零度,沸點(diǎn)為100度,水銀體積膨脹被分為100等份,對(duì)應(yīng)每份的溫度定義為1攝氏度,單位為“oC“華氏溫標(biāo)華氏溫標(biāo):標(biāo)準(zhǔn)儀器是水銀溫度計(jì),按照華氏溫標(biāo),水的冰點(diǎn)為32oF,沸點(diǎn)是212oF。分成180份,對(duì)應(yīng)每份的溫度為1華氏度,單位為“oF”。攝氏溫度和華氏溫度的關(guān)系為 2.熱力學(xué)溫標(biāo)熱力學(xué)溫標(biāo)熱力學(xué)溫標(biāo)又稱開(kāi)爾文溫標(biāo),或稱絕對(duì)溫標(biāo),它規(guī)定分子運(yùn)動(dòng)停止時(shí)的溫度為絕對(duì)零度,水的三相點(diǎn),即液體、固體、氣體狀態(tài)的水同時(shí)存在
4、的溫度,為273.16K,水的凝固點(diǎn),即相當(dāng)攝氏溫標(biāo)0,相當(dāng)華氏溫標(biāo)32 的開(kāi)氏溫標(biāo)為273.15K。熱力學(xué)溫標(biāo)(符號(hào)為T)它的單位為開(kāi)爾文開(kāi)爾文(符號(hào)為K),定義為水三相點(diǎn)的熱力學(xué)溫度的1/273.16。273.15tTCK三、測(cè)溫方法與測(cè)溫儀器的分類三、測(cè)溫方法與測(cè)溫儀器的分類 按照所用方法之不同,溫度測(cè)量分為接觸式和非接觸式兩大類。 1. 接觸式測(cè)溫 接觸式的特點(diǎn)是測(cè)溫元件直接與被測(cè)對(duì)象相接觸,兩者之間進(jìn)行充分的熱交換,最后達(dá)到熱平衡,這時(shí)感溫元件的某一物理參數(shù)的量值就代表了被測(cè)對(duì)象的溫度值。優(yōu)點(diǎn):直觀可靠。缺點(diǎn):是感溫元件影響被測(cè)溫度場(chǎng)的分布,接觸不良等都會(huì)帶來(lái)測(cè)量誤差,另外溫度太高和
5、腐蝕性介質(zhì)對(duì)感溫元件的性能和壽命會(huì)產(chǎn)生不利影響。 2、非接觸式測(cè)溫 非接觸測(cè)溫的特點(diǎn)是感溫元件不與被測(cè)對(duì)象相接觸,而是通過(guò)輻射進(jìn)行熱交換,故可避免接觸測(cè)溫法的缺點(diǎn),具有較高的測(cè)溫上限。此外,非接觸測(cè)溫法熱慣性小,可達(dá)千分之一秒,故便于測(cè)量運(yùn)動(dòng)物體的溫度和快速變化的溫度。測(cè)溫儀器測(cè)溫儀器 對(duì)應(yīng)于兩種測(cè)溫方法,測(cè)溫儀器亦分為接觸式和非接觸式兩大類。 接觸式儀器又可分為: 膨脹式溫度計(jì)(包括液體和固體膨脹式溫度計(jì)、壓力式溫度計(jì))、 電阻式溫度計(jì)(包括金屬熱電阻溫度計(jì)和半導(dǎo)體熱敏電阻溫度計(jì))、 熱電式溫度計(jì)(包括熱電偶和P-N結(jié)溫度計(jì))以及其它原理的溫度計(jì)。 非接觸式溫度計(jì)又可分為輻射溫度計(jì)、亮度溫度
6、計(jì)和比色溫度計(jì),由于它們都是以光輻射為基礎(chǔ),故也統(tǒng)稱為輻射溫度計(jì)。 按照溫度測(cè)量范圍,可分為超低溫、低溫、中高溫和超高溫溫度測(cè)量。超低溫一般是指010K,低溫指10800K,中溫指8001900K,高溫指19002800K的溫度,2800K以上被認(rèn)為是超高溫。9.2 膨脹式溫度計(jì)膨脹式溫度計(jì)1. 液體膨脹式溫度計(jì) 這是應(yīng)用最早而且當(dāng)前使用最廣泛的一種溫度計(jì),典型結(jié)構(gòu)如圖所示。它由液體儲(chǔ)存器、毛細(xì)管和標(biāo)尺組成。 液體玻璃溫度計(jì)的測(cè)溫上限取決于所用液體汽化點(diǎn)的溫度,下限受液體凝點(diǎn)溫度的限制為了防止毛細(xì)管中液注出現(xiàn)斷續(xù)現(xiàn)象,并提高測(cè)溫液體的沸點(diǎn)溫度,常在毛細(xì)管中液體上部充以一定壓力的氣體。液體玻璃溫
7、度計(jì)分為全浸式和部分浸入式液體玻璃溫度計(jì)分為全浸式和部分浸入式兩種。全浸是指測(cè)溫時(shí)把液柱部分全部浸兩種。全浸是指測(cè)溫時(shí)把液柱部分全部浸入被測(cè)介質(zhì)中。部分浸入是把溫度計(jì)浸入入被測(cè)介質(zhì)中。部分浸入是把溫度計(jì)浸入標(biāo)志以下的部分插入被測(cè)介質(zhì)中。如圖標(biāo)志以下的部分插入被測(cè)介質(zhì)中。如圖 (b)所示。所示。 全浸式和部分浸入式相比較,全浸式測(cè)全浸式和部分浸入式相比較,全浸式測(cè)量精度較高,故多用于實(shí)驗(yàn)室和標(biāo)準(zhǔn)溫度量精度較高,故多用于實(shí)驗(yàn)室和標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì),部分浸入式用于一般工業(yè)測(cè)溫。計(jì),部分浸入式用于一般工業(yè)測(cè)溫。 使用時(shí),如果全浸式溫度計(jì)的液柱部分使用時(shí),如果全浸式溫度計(jì)的液柱部分不能全部浸入,如圖不能全部浸入
8、,如圖 (a)所示,部分浸所示,部分浸入式溫度計(jì)露出部分的環(huán)境溫度與標(biāo)定入式溫度計(jì)露出部分的環(huán)境溫度與標(biāo)定時(shí)不一致,就會(huì)產(chǎn)生測(cè)量誤差,故必須時(shí)不一致,就會(huì)產(chǎn)生測(cè)量誤差,故必須進(jìn)行修正。方法是用一個(gè)小的輔助溫度進(jìn)行修正。方法是用一個(gè)小的輔助溫度計(jì)度計(jì)測(cè)出露出液柱部分的平均溫度,計(jì)度計(jì)測(cè)出露出液柱部分的平均溫度,如圖如圖92所示,并按下式估算溫度修正所示,并按下式估算溫度修正量量 t,即即21()ttt n2、固體膨脹式溫度計(jì)、固體膨脹式溫度計(jì) 這種溫度計(jì)是利用兩種不同膨脹系數(shù)的材這種溫度計(jì)是利用兩種不同膨脹系數(shù)的材料制成,分為桿式和雙金屬式兩大類。料制成,分為桿式和雙金屬式兩大類。 圖圖93所示
9、為桿式溫度計(jì)的原理圖。由于所示為桿式溫度計(jì)的原理圖。由于芯桿材料的膨脹系數(shù)比與基座相連的外套大,芯桿材料的膨脹系數(shù)比與基座相連的外套大,故當(dāng)溫度變化時(shí)芯桿對(duì)基座產(chǎn)生相對(duì)位移,故當(dāng)溫度變化時(shí)芯桿對(duì)基座產(chǎn)生相對(duì)位移,經(jīng)簡(jiǎn)單的機(jī)械放大后,就可直接指示溫度值。經(jīng)簡(jiǎn)單的機(jī)械放大后,就可直接指示溫度值。 雙金屬感溫元件是由膨脹系數(shù)不同的兩種雙金屬感溫元件是由膨脹系數(shù)不同的兩種金屬片牢固結(jié)合在一起而制成,一端固定,金屬片牢固結(jié)合在一起而制成,一端固定,另一端為自由端。當(dāng)溫度變化時(shí),由于兩另一端為自由端。當(dāng)溫度變化時(shí),由于兩種材料的膨脹系數(shù)不同而使雙金屬片的曲種材料的膨脹系數(shù)不同而使雙金屬片的曲率發(fā)生變化,自
10、由端產(chǎn)生位移,經(jīng)傳動(dòng)放率發(fā)生變化,自由端產(chǎn)生位移,經(jīng)傳動(dòng)放大機(jī)構(gòu)帶動(dòng)指針指示溫度值。為了滿足不大機(jī)構(gòu)帶動(dòng)指針指示溫度值。為了滿足不同用途的要求,雙金屬元件制成各種不同同用途的要求,雙金屬元件制成各種不同的形狀,如圖的形狀,如圖94所示。所示。第三節(jié)第三節(jié) 熱電偶溫度計(jì)熱電偶溫度計(jì) 熱電偶是當(dāng)前熱電測(cè)溫中普遍使用的一種感溫元件,它的工作原理是基于熱電效應(yīng)(一)熱電效應(yīng)及基本定律 兩種不同材料的金屬絲兩端牢靠地接觸在一起,組成圖所示的閉合回路,當(dāng)兩個(gè)接觸點(diǎn)(稱為結(jié)點(diǎn))溫度t和t0不相同時(shí),回路中既產(chǎn)生電勢(shì),并有電流流通,這種把熱能轉(zhuǎn)換成電能的現(xiàn)象稱為熱電效應(yīng)。稱回路電勢(shì)為熱電勢(shì)。兩金屬絲稱為偶極或
11、熱電極。稱回路電勢(shì)為熱電勢(shì)。兩金屬絲稱為偶極或熱電極。兩個(gè)結(jié)點(diǎn)中與被測(cè)介質(zhì)接觸的一個(gè)稱為測(cè)量端或工作兩個(gè)結(jié)點(diǎn)中與被測(cè)介質(zhì)接觸的一個(gè)稱為測(cè)量端或工作端、熱端,另一個(gè)稱為參考端或自由端、冷端。端、熱端,另一個(gè)稱為參考端或自由端、冷端。 (一一)兩種導(dǎo)體的接觸電動(dòng)勢(shì)兩種導(dǎo)體的接觸電動(dòng)勢(shì)兩種導(dǎo)體接觸的時(shí)候,由于導(dǎo)體內(nèi)的自由電子密度不同,如果NANB電子密度大的導(dǎo)體A中的電子就向電子密度小的導(dǎo)體B擴(kuò)散,從而由于導(dǎo)體A失去了電子而具有正電位。相反導(dǎo)體B由于接收到了擴(kuò)散來(lái)的電子而具有負(fù)電位。這樣在擴(kuò)散達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡時(shí)A、B之間就形成了一個(gè)電位差。這個(gè)電位差稱為接觸電動(dòng)勢(shì)。式中EAB(T)為A、B兩種材料在溫度
12、為T時(shí)的接觸電動(dòng)勢(shì);K為玻耳茲曼常數(shù)(1.3810-6);e為電子電荷(1.602189210-19);NA(T)、NB(T)為A、B兩種材料在溫度T時(shí)的自由電子密度?;芈分锌偟慕佑|電勢(shì)為:回路中總的接觸電勢(shì)為: (二)單一導(dǎo)體中的溫差電動(dòng)勢(shì) 對(duì)單一金屬導(dǎo)體,如果兩端的溫度不同,則兩端的自由電子就具有不同的動(dòng)能。溫度高則動(dòng)能大,動(dòng)能大的自由電子就會(huì)向溫度低的一段擴(kuò)散。失去了電子的這一端就處于正電位,而低溫端由于得到電子處于負(fù)電位。這樣兩端就形成了電位差,稱為溫差電動(dòng)勢(shì)。綜上所述,在整個(gè)閉合回路中產(chǎn)生的總電動(dòng)勢(shì)EAB(T,T0)可表示為由式可知,熱電偶總電動(dòng)勢(shì)與電子密度NA、NB及兩節(jié)點(diǎn)溫度T、
13、T0有關(guān),電子密度取決于熱電偶材料的特性。當(dāng)熱電偶材料一定時(shí),熱電偶的總電動(dòng)勢(shì)EAB(T,T0)成為溫度T和To的函數(shù)差,即二、熱電偶基本定律二、熱電偶基本定律(一)均質(zhì)導(dǎo)體定律 由均質(zhì)材料構(gòu)成的熱電偶、熱電動(dòng)勢(shì)的大小只與材料及結(jié)點(diǎn)溫度有關(guān)。與熱電偶的大小尺寸、形狀及沿電極溫度分布無(wú)關(guān)。如材料不均勻、由于溫度梯度的存在,將會(huì)有附加電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生。(二)中間導(dǎo)體定律 如圖所示,將A、B構(gòu)成的熱電偶的T0端斷開(kāi),接入第三種導(dǎo)體C,只要保持第三導(dǎo)體兩端溫度相同,接入導(dǎo)體C后對(duì)回路總電動(dòng)勢(shì)無(wú)影響。(三)中間溫度定律(三)中間溫度定律 在熱電偶回路中,兩接點(diǎn)溫度為T、T0時(shí)的熱電動(dòng)勢(shì),等于該熱電偶在接點(diǎn)溫度
14、為T、Ta和Ta、T0時(shí)熱電動(dòng)勢(shì)的代數(shù)和,即兩端點(diǎn)在任意溫度時(shí)的熱電勢(shì)為:兩端點(diǎn)在任意溫度時(shí)的熱電勢(shì)為:(四)標(biāo)準(zhǔn)電極定律(四)標(biāo)準(zhǔn)電極定律 如圖96所示,兩種導(dǎo)體A、B分別與第三種導(dǎo)體C組成熱電偶如果A、C和B、C熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)已知、那么這兩種導(dǎo)體A、B組成的熱電偶產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)可由下式求得000( ,)( ,)( ,)ABACBCET TET TET T四、熱電偶的參比端處理四、熱電偶的參比端處理 如前所述,為使熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)與被測(cè)量間呈單值函數(shù)關(guān)系,熱電偶的參比端可采用以下方法處理。 (一)0C恒溫法 這種方法是將熱電偶的參比端保持在穩(wěn)定的0C環(huán)境中。(二)參比端溫度修正法(二)參比端
15、溫度修正法當(dāng)熱電偶參比端為不等于0 C時(shí),需對(duì)儀表的示值加以修正,因?yàn)闊犭娕嫉臏囟葻犭妱?dòng)勢(shì)關(guān)系以及分度表是在參比端為0 C得到的。修正公式:(三)電橋補(bǔ)償法(三)電橋補(bǔ)償法(四)補(bǔ)償導(dǎo)線的應(yīng)用(四)補(bǔ)償導(dǎo)線的應(yīng)用 所謂補(bǔ)償導(dǎo)線就是用熱電性質(zhì)與熱電偶相近的材料制成導(dǎo)線用它將熱電偶的參比端延長(zhǎng)到需要的地方,而且不會(huì)對(duì)熱電偶回路引入超出允許的附加測(cè)溫誤差。 隨著熱電偶的標(biāo)準(zhǔn)化,補(bǔ)償導(dǎo)線也形成了標(biāo)準(zhǔn)系列。國(guó)際電工委員會(huì)也制定了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),適合于標(biāo)準(zhǔn)化熱電偶使用。第四節(jié)第四節(jié) 電阻溫度計(jì)電阻溫度計(jì)利用導(dǎo)體和半導(dǎo)體的電阻隨溫度變化這一性質(zhì)做成的溫度計(jì)稱為電阻溫度計(jì)。大多數(shù)金屬在溫度升高1 C 時(shí)電阻將增加0
16、.40.6。但半導(dǎo)體電阻一般隨溫度升高而減小,其靈敏度比金屬高,每升高1 C ,電阻約減小26。目前由純金屬制造的熱電阻的主要材料是鉑、銅和鎳,它們已得到廣泛的應(yīng)用。一、鉑電阻溫度計(jì)一、鉑電阻溫度計(jì)鉑是一種貴金屬。它的特點(diǎn)是精度高,穩(wěn)定性好,性能可靠,尤其是耐氧化性能很強(qiáng)。 鉑在很寬的溫度范圍內(nèi)約1200C以下都能保證上述特性。鉑很容易提純,復(fù)現(xiàn)性好,有良好的工藝性,可制成很細(xì)的鉑絲(0.02mm或更細(xì))或極薄的鉑箔。與其它材料相比,鉑有較高的電阻率,因此普遍認(rèn)為是一種較好的熱電阻材料。缺點(diǎn):鉑電阻的電阻溫度系數(shù)比較??; 價(jià)格貴 在0C 以上,其電阻與溫度的關(guān)系接近于直線,其電阻溫度系數(shù)A為3
17、.9103/C 。 我國(guó)已采用IEC標(biāo)準(zhǔn)制作工業(yè)鉑電阻。按IEC標(biāo)淮,使用溫度已擴(kuò)大到-200850 C ,初始電阻有100 和50 兩種。0(1)tRRAt二、銅電阻溫度計(jì)二、銅電阻溫度計(jì) 在一般測(cè)量精度要求不高、溫度較低的場(chǎng)合,普遍地使用銅電阻。它可用來(lái)測(cè)量50150 C 的溫度,在這溫度范圍內(nèi),銅電阻和溫度呈線性關(guān)系: 銅電阻的缺點(diǎn)是電阻率小 所以制成相同阻值的電阻時(shí),銅電阻絲要細(xì),這樣機(jī)械強(qiáng)度就不高,或者就要長(zhǎng),使體積增大。此外銅很容易氧化,所以它的工作上限為150 C 。但銅電阻價(jià)格便宜,因此仍被廣泛采用。881.7 109.81 10CuPtmm三、熱電阻測(cè)量電路三、熱電阻測(cè)量電路
18、 熱電阻把溫度量轉(zhuǎn)換成電阻置,這樣就可以通過(guò)測(cè)量電阻來(lái)測(cè)量溫度。測(cè)量電阻通常可利用歐姆表或電橋。 平衡電橋法 平衡電橋法如圖所示。在圖(a)中,如果電阻R1=R2,當(dāng)熱電阻Rt阻值隨溫度變化時(shí),調(diào)節(jié)電位器Rw的電刷位置x,使電橋處于平衡狀態(tài),則有00txRRnRLL、R0電位器有效長(zhǎng)度和總電阻電位器有效長(zhǎng)度和總電阻x電刷位置電刷位置四、電阻溫度計(jì)的測(cè)溫誤差四、電阻溫度計(jì)的測(cè)溫誤差(一)熱電阻的基本誤差 熱電阻測(cè)溫系統(tǒng)的誤差由熱電阻的基本誤差、指示儀表的誤差、電阻體自熱誤差和引線電阻誤差組成。 自熱誤差是由流過(guò)電阻體的電流引起,電流大可提高輸出信號(hào),但帶來(lái)的自熱誤差也大。一般工業(yè)熱電阻工作電流被
19、限制在6mA以內(nèi),這樣自熱溫差就不會(huì)超過(guò)0.1 C。 圖926電路中兩根連線的電阻隨環(huán)境溫度變化時(shí),全部變化量都加在同一橋臂上,從而帶來(lái)連線誤差。為了減小該項(xiàng)誤差,一般采用三線連接法,如圖所示。由于熱電阻的兩根連線分別置于相鄰兩橋臂內(nèi),溫度引起連線電阻的變化 對(duì)電橋的影響相互抵消。至于電源連線電阻的變化,對(duì)供橋電壓影響是極其微小的,可忽略不計(jì)。 電位差計(jì)測(cè)量電阻電路第五節(jié)第五節(jié) 光輻射測(cè)溫方法及儀表光輻射測(cè)溫方法及儀表非接觸測(cè)溫主要是利用光輻射來(lái)測(cè)量物體溫度。任何物體受熱后都特有一部分的熱能轉(zhuǎn)變?yōu)檩椛淠?,溫度越高,則發(fā)射到周圍空間的能量就越多。輻射能以波動(dòng)形式表現(xiàn)出來(lái),其波長(zhǎng)的范圍極廣,從短波
20、、x光、紫外光、可見(jiàn)光、紅外光一直到電磁波。而在溫度測(cè)量中主要是可見(jiàn)光和紅外光,因?yàn)榇祟惸芰勘唤邮找院?,多轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?,使物體的溫度升高,所以一般就稱為熱輻射。一、熱輻射基本定律一、熱輻射基本定律 (一)基爾霍夫定律 (二)斯忒潘玻耳茲曼定律(三)普朗克定律(四)維恩位移定律 基爾霍夫定律基爾霍夫定律( , )( )( )dTTd 式中, 為照射到物體單位面積上的輻通量(包括有不同波長(zhǎng) 的輻射); 為被物體吸收的輻通量。( , )dT ( )d 光譜吸收比( )( )( )( ):MTfTTMT物體的光譜輻射出射度(光出射度) 在熱平衡時(shí)被分析物體向四周的輻射功率等于它吸收的功率,00( )(
21、)( )( )( )MTT MTMTMTT式中:為非黑體光譜輻射出射度,為黑體溫度 的光譜輻射出射度( )fT就是溫度T時(shí)絕對(duì)黑體的光譜輻射出射度0( )( )( )MTTMT( )( )TT光譜發(fā)射率等于它的光譜吸收率。( (二二) )斯忒潘斯忒潘玻耳茲曼定律玻耳茲曼定律斯式潘根據(jù)實(shí)驗(yàn)得出結(jié)論,物體的總的輻射出射度 與溫度的四次方成正比。0( )MT04424( )( )TMTTM TTTTW m KT -3對(duì)于非黑體的一般物體:式中:為溫度為 時(shí)全波長(zhǎng)范圍的材料發(fā)射率,也稱為黑度系數(shù);為斯忒潘玻耳茲曼常數(shù);5.6696 10為物體的熱力學(xué)溫度(三)普朗克定律(三)普朗克定律也可用亮度表示:式中,為波長(zhǎng);c1為普朗克第一輻射常數(shù), c2為普朗克第二輻射常數(shù),h為普朗克常數(shù);c為光速;k為玻耳茲曼常數(shù)(四)維恩位移定律(四)維恩位移定律 熱輻射電磁波中包含著各種波長(zhǎng),從實(shí)驗(yàn)可知,物體峰值輻射波長(zhǎng) 與物體自身的絕對(duì)溫度T成以下關(guān)系2897()mTm km二、輻射溫度計(jì)二、輻射溫度計(jì)(一)全輻射溫度計(jì) 全輻射溫度計(jì)是利用物體的溫度與總輻射出射度全光譜范圍的積分輻射能量的關(guān)系來(lái)測(cè)量溫度的。根據(jù)斯忒潘一玻耳茲曼定律總輻射出射度為: 只要采用敏感元件測(cè)量出這輻射功率的大小,就可以測(cè)量出被測(cè)對(duì)象的溫度。 應(yīng)該注意的是儀表是以絕對(duì)黑體輻射功率與溫度的關(guān)系分度的
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