各种类型没有温度计怎么测体温,那种测温面最大

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  温度计顾名思义就是测量温度的仪器。无论是工业生产中还是在科学实验中温度计是一种非常重要的仪器。人体温度计又是日常生活所必须的,甚至家家必备。因此,掌握温度计的正确使用方法显得尤为重要而且必要。  首先,先介绍实验室温度计的使用方法。  在使用温度计测量液体的温度时,正确的方法如下:  1.手拿着温度计的上端,这样做可以避免手的温度影响表内液体的胀缩。确保温度计的玻璃泡全部浸入被测的液体中,注意不要碰到容器底或容器壁。如果温度表的玻璃泡碰到容器的底或壁,测定的便不是水的温度。这样所得出的读数就不准确了。  2.温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍等一会,等待温度计的示数稳定后再进行读数。如果不等温度表内液柱停止升降就读数,所读的就不是水的真正温度。  3.读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,读数时拿出水面则所读的就不是水的真正温度,视线要与温度计中液柱的上表面相平。否则就会使读书偏高或偏低。  注意在测温前千万不要甩。  当临时测定室内外的温度时,用手拿温度计的上端,等温度计内的液柱停止升降时,再读数;读数时,视线也要与温度计的液柱顶端相平;如果长期测定室外的温度,要把温度计挂在背阴通风的地方。  如果是人体温度计,在使用之前先将温度计甩一下,确保读数在35℃以下,然后确保把温度计置于腋窝正中处(一般情况之下都测的是腋温),最少测5分钟,然后取出温度计,转到侧面,看与红色刻度线平齐的刻度。  温度计看似简单,但还是要注意它的使用方法。
  根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,可以将温度计分成很多类型。对于我们普通人来说,最熟悉最常用的就是测量体温的温度计了。那么体温计在使用中需要注意哪些问题呢?  如果是测口温,那么使用前要先将温度计度数甩到35℃以下。将体温计置於舌下,至少量3-5分钟,若是体温片量则2分钟就可以了。取出体温计,读取温度数据后,以卫生纸擦拭乾净,再以酒精棉片消毒(以旋转方式自尾端擦至水银端)。体温片取出后静待10秒,读取度数后,丢弃。注意:婴幼儿、呼吸困难、意识不清者、有痉挛病史及无法合作者请勿量口温。进食、喝热饮、抽烟、嚼口香糖、剧烈运动、情绪激动及洗澡需待30分钟后再测量。若持体温片,手持末端,勿接触体温片感温点。  如果是测腋温,则使用前要先将温度计度数甩到35℃以下。将体温计置於腋下最顶端,水银端和腋下的皮肤紧密接触并夹紧,以免脱位或掉落。测量5-10分钟后,取出体温计,读取温度数据后,以卫生纸擦拭体温计。同样必须注意腋下如有汗液,需擦乾再量。若测量时间未到,松开腋下,则需重新测量,时间需重新计算。喝热饮、剧烈运动、情绪激动及洗澡需待30分钟后再测量。  如果是实验使用的温度计,则一定要仔细阅读说明指导,要明确所使用温度计的测量范围,一个温度计并不是在什么情况下都可以使用的。注意各种操作的细节,才能读出正确的读数。  另外,如果温度计注的是水银,那么一定要注意,使用时要轻拿轻放。万一摔碎了,不能用手去碰,因为水银是有毒的。  注意这些使用温度计的细节,就可以正确地使用温度计了。
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1、热电偶温度仪表      热电偶温度计是利用热电效应来测量温度的,热电效应:两种不同材料的导体组成一个回路时,如果两端结点温度不同,则回路中就将产生一定大小的电流,这个电流的大小与导体材料以及结点温度有关。两个结点一个为T端,测量端,一个为T0端,参比端,如右图3所示。在实际测量中,热电偶产生的毫伏信号要用较精密的毫伏表或I/O卡件测量。    
根据IEC标准,目前使用的热电偶主要有铂铑10-铂,镍铬-镍硅,镍铬-铜镍,铂铑30-铂铑6,等几种热电偶,他们都具有热电性能稳定,物理化学性能稳定,不易被氧化和腐蚀,电阻温度系数小,电导率高,材料的热电动势随温度为线性变化,材料工艺性好,易加工等特点。目前秦山二期使用的是铂铑10-铂,镍铬-镍硅两种热电偶,现在热电偶均为铠装热电偶,结构与铠装热电阻雷同,也是由热电偶体,绝缘材料,保护管构成。    
中间温度定律      热电偶在应用中,主要有两个基本定律:中间导体定律和中间温度定律。      中间导体定律:如右图4所示,将A,B材料构成的热电偶的T0端拆开,引入第三种导体C,那么回路种的总电动势为EABC(T,T0)=EAB(T)-EAB(T0),即第三种导体两端温度相同时,不对原先的热电偶的电动势造成影响      热电偶测量      中间温度定律:在热电偶回路种,两结点温度为T,T0时的热电动势,等于该热电偶在结点温度为T,Ta和Ta,T0时热电动势的代数和。EAB(T,T0)=EAB(T, Ta)-EAB(Ta,T0)    
利用热电偶的中间导体定律和中间温度定律,我们可以将热电偶T0端拆开,接入测量用毫伏表,并可在远处测量。如图6。为了将热电偶的参比端引到恒定温度T0处或者补偿器中,需要延长热电偶,为了节约贵重金属或临时延长,我们常用补偿导线进行延长。补偿导线就是用热电性质与工作热电偶相近的材料制成导线,用它将热电偶的参比端延长到所需要的地方,而且不会对工作热电偶回路引入超出允许的误差。      热电偶的参比端处理:热电偶输出的电动势是热电偶两结点温度的函数差,为了保持温度与电动势的线性,必须使一个结点温度保持恒定,标准分度表就是根据参比端为0℃时电动势与温度的对应值,在实际应用中,参比端不会保持0℃,所以我们采用一些方法来补偿,我们会尽量将参比端保持在一个恒定温度Ta,查标准分度表后再经过计算可以得到温度值, E (T,T0)=E (T, Ta)+E(Ta,T0),现在二次仪表有可以对参比端温度进行自动补偿的,有电位自动补偿法和电桥自动补偿法。    
2、膨胀式温度仪表      膨胀式温度计是利用物体受热膨胀这一原理进行测量的。最常见的就是酒精温度计,水银温度计,这种液体膨胀式的温度计的测量上下限受液体汽化和凝固温度的限制,最小分度可以到0.1℃。还有利用固体膨胀来测量温度的温度计,常见的是双金属温度计,由两种膨胀系数不同的金属作成螺旋型,一端固定,在受热膨胀时,由于膨胀系数的不同,自由端会有一定的角位移,这个角位移经过传动放大机构,带动指针把相应温度指示出来。还有一种时利用密封容器中液体受热膨胀或汽化引起的压力变化来测量相应温度。      3、辐射式温度仪表      任何物体受热后都将有一部分热能转变为辐射能,物体的温度越高,则辐射到周围空间的能量就越多,辐射能以波动形式表现出来,其波长范围极广,由短波开始,有X光,紫外线,可见光,红外线一直到电磁波。一般工程测温用主要时可见光和红外线。辐射测温属于非接触式测温,能应用到许多不好测温的场合,但辐射测温一般应用在900℃以上的高温,不过科技在发展,目前应用红外测温原理的温度计已能测量低温如人体温度。    
4、温度测量仪表   
 温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的方法来获得量值,我们只能用物质的与温度有关的其它物理性质来测量它,如物体的体积,密度,粘度,硬度,电导率等。    
5、热电阻温度仪表      热电阻温度计的原理是利用导体或半导体的电阻随温度变化这一特性。热电阻温度计的主要优点有:测量精度高,复现性好;有较大的测量范围,尤其是在低温方面;易于使用在自动测量中,也便于远距离测量。同样,热电阻也有缺陷,在高温(大于850℃)测量中准确性不好;易于氧化和不耐腐蚀。    
热电阻与温度的关系,可以用一个二次方程描述:电阻率,Ω·㎝t:温度,℃      a,b,c:常量(由试验确定),单位分别为Ω·㎝,Ω·㎝·℃-1,Ω·㎝·℃-2      目前,用于热电阻的材料主要有铂、铜、镍等,采用这些材料主要是它们在常用温度段的温度与电阻的比值是线性关系,我们这里主要介绍铂电阻温度计。      铂是一种贵金属,它的物理化学性能很稳定,尤其是耐氧化能力很强,它易于提纯,有良好的工艺性,可以制成极细的铂丝,与铜,镍等金属相比,有较高的电阻率,复现性高,是一种比较理想的热电阻材料,缺点是电阻温度系数较小,在还原介质中工作易变脆,价格也较贵。铂的纯度通常用百度电阻比来表示:      W(100)=R100/R0      R100:100℃时的电阻值R0:0℃时的电阻值      根据IEC标准,采用W(100)=1.3850初始电阻值为R0=100Ω(R0=10Ω)的铂电阻为工业用标准铂电阻,R0=10Ω的铂电阻温度计的阻丝较粗,主要应用于测量600℃以上的温度。铂电阻的电阻与温度方程为一分段方程:      Rt=R0[1+At+Bt2+C(t-100℃)t3] t在-200~0℃      Rt=R0(1+At+Bt2) t在0~850℃      解此方程,则可根据电阻值知道温度值,但实际工作中,我们可以查热电阻分度表来根据电阻值确定温度值。      根据标准规定,铂热电阻分为A级和B级,A级测温允许误差±(0.15℃+0.002|t|), B级测温允许误差±(0.3℃+0.005|t|)。      现场使用的热电阻一般都是铠装热电阻,它是由热电阻体、绝缘材料、保护管组成,热电阻体和保护管焊接一起,中间填充绝缘材料,这样能够很好的保护热电阻体,耐冲击,耐震,耐腐蚀。      铂热电阻有两线制,三线制,四线制几种,两线制在测量中误差较大,已不使用,现在工业用一般是三线制的,实验室用一般为四线制。这里主要介绍下三线制铂热电阻的接线。如下图2所示,三线制铂热电阻是在电阻的a端并联一个c端,从而实现电阻引出a,b,c三个接线端子,这样,由b导线引入的测量导线本身的电阻,可以由c导线来补偿,使引线电阻不随温度变化而引入的引线电阻误差的影响减小很多。在秦山二期使用的三线制铂热电阻,在二次仪表中,均有可变阻值的电桥,根据所配合的铂热电阻的量程不同,可以对二次仪表的电桥中的铂热电阻进行微调,能进行更精确的测量。    电热管、加热管、电热丝、单头电热管、不锈钢电热管、铸铝电热板、碳化硅电热板、陶瓷加热板制造商-瑞高电热设备,网址:    此页网址为: /jishu/235.html  分类: |电子温度计,红外线测温仪,互联网科技
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一.红外测温的理论原理
在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断的向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0.75&m~100&m的红外线。他最大的特点是在给定的温度和波长下,物体发射的辐射能有一个最大值,这种物质称为黑体,并设定他的反射系数为1,其他的物质反射系数小于1,称为灰体,由于黑体的光谱辐射功率P(λT)与绝对温度T之间满足普朗克定律。说明在绝对温度T下,波长λ处单位面积上黑体的辐射功率为P(λT)。根据这个关系可以得到图1的关系曲线,从图中可以看出:
(1)随着温度的升高,物体的辐射能量越强。这是红外辐射理论的出发点,也是单波段红外测温仪的设计依据。
(2)随着温度升高,辐射峰值向短波方向移动(向左),并且满足维恩位移定理 ,峰值处的波长与绝对温度T成反比,虚线为峰值处连线。这个公式告诉我们为什么高温测温仪多工作在短波处,低温测温仪多工作在长波处。
(3)辐射能量随温度的变化率,短波处比长波处大,即短波处工作的测温仪相对信噪比高(灵敏度高),抗干扰性强,测温仪应尽量选择工作在峰值波长处,特别是低温小目标的情况下,这一点显得尤为重要。
二.红外线测温仪的原理
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。被测物体和反馈源的辐射线经调制器调制后输入到红外检测器。两信号的差值经反放大器放大并控制反馈源的温度,使反馈源的光谱辐射亮度和物体的光谱辐射亮度一样,显示器指出被测物体的亮度温度。
电子温度计原理
电子温度计根据其不同的原理,分为热电偶温度计和热电阻温度计。比较常见的是热电阻温度计。
  热电阻温度计是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
热电阻测温原理及材料
  热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。
热电阻的类型
温度计 电子温度计 红外线测温仪 数字温度计 电子体温计 婴儿体温计 水族温度计
LED温度计 数码管温度计
烧烤温度计 嵌入式温度表 温度计模块 多功能温度计 温湿度计
车用温度计 室内外温度计 小巧型温度计 红外线测温模块
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