Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Термометр стеклянный

Термометры стеклянные жидкостные  [c.23]

Рис. 3-2. Термометр стеклянный ртутный электроконтактный, типа ТПК, с изменяемой температурой контактирования. Рис. 3-2. <a href="/info/3932">Термометр стеклянный ртутный</a> электроконтактный, типа ТПК, с изменяемой температурой контактирования.

Термометры стеклянные технические  [c.856]

На рис. 3.2 дана принципиальная схема конденсационного кислородного термометра. Стеклянный сосуд емкостью около 0,5 см , заполненный при комнатной температуре чистым кислородом, соединен с ртутным манометром стеклянной трубкой, часть которой для придания ей эластичности свернута в виде спирали. Кран позволяет перегонять ртуть из манометра в баллон, который применяется для установления уровня ртути в манометре на определенную высоту. Клапан позволяет соединить колено манометра либо с маностатом для создания давления в одну атмосферу, либо с источником откачки до вакуума требуемой глубины.  [c.39]

Термометры стеклянные ртутные ТЛ-4 второго разряда, набор из 11 шт., диапазон шкалы 50 °С, цена деления 0,1 °С —30 500 Таблицы поправок для десяти или пяти точек шкалы и положение кулевой точки  [c.179]

Термометры стеклянные ртутные ТЛ-4 третьего разряда, набор из 11 шт., диапазон шкалы 50 °С, цена деления 0,1 °С —30 600 То же  [c.179]

Для термометрии стеклянных и кварцевых пластинок применяют  [c.132]

Термометр стеклянный технический  [c.57]

Термометры стеклянные ртутные для точных измерений Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм  [c.463]

Температура сжатого воздуха в воздухопроводе должна определяться термометром стеклянным техническим по ГОСТ  [c.130]

Термометры стеклянные технические по ГОСТ 2823—73 с ценой деления не более 2°С  [c.256]

Термометры стеклянные ртутные лабораторные типа ТЛ-П6 (фиг. 29-4) с ценой деления шкалы 1 С выпускаются с вложенной шкалой и палочные с пределами показаний от  [c.447]

О до 100, 150, 250 и 360° С и имеют длину соответственно до 250, 280, 320 и 370 мм. Термометр стеклянный ртутный палочный типа ТЛ-111 (фиг. 29-5) с пределами показаний  [c.447]

Термометры стеклянные жидкостные по назначению и области применения могут быть разделены на следующие группы образцовые лабораторные и специального назначения (ГОСТ 215-57, ГОСТ 13646-68 и ГОСТ 5.1851-73) технические (ГОСТ 2823-73) метеорологические термометры для сельского хозяйства термометры бытовые. Ниже будут рассмотрены термометры, применяемые как в лабораторных, так и промышленных условиях.  [c.66]

Термометры манометрические газовые 22 жидкостные 23 конденсационные 23 Термометры стеклянные с вложенной шкалой 19 палочные 19  [c.227]

ГОСТ 2823-73. Термометры стеклянные технические.  [c.64]

Рис. 5.20. Две конструкции технических платиновых термометров сопротивления общего назначения [38]. 1 — стеклянное покрытие 2 — платиновая проволока (бифилярная намотка) 3 — керамический стержень 4 — выводы 5 — платиновая спираль 6 — выводы 7 — связующий материал 8 — керамический кожух. Рис. 5.20. Две конструкции <a href="/info/470363">технических платиновых термометров сопротивления</a> общего назначения [38]. 1 — стеклянное покрытие 2 — <a href="/info/69386">платиновая проволока</a> (бифилярная намотка) 3 — <a href="/info/387829">керамический стержень</a> 4 — выводы 5 — платиновая спираль 6 — выводы 7 — <a href="/info/73177">связующий материал</a> 8 — керамический кожух.

В данной главе в общих чертах рассмотрена термометрия на основе ртутно-стеклянных термометров это облегчит читателю знакомство с более подробной информацией.  [c.401]

Основные параметры и конструкции этих термометров определены ГОСТ 2045—71 и 9177—74 ( Термометры стеклянные ртутные и Термометры стеклянные жидкостные нертутные ).  [c.123]

Инструмент, посуда пробирки диаметром 25 мм, размером 140 X 1,2 ми колбы (1000 мл) с зачерненной поверхностью колба мерная (50 мл) пипетка (10 и 50 мл) бюретка (50 мл) бюкс термометр стеклянный технический с ценой деления 1 °С.  [c.217]

Приборы и средства автоматизации. Приборы для измерения и регулирования температуры. Термометры стеклянные жидкостные ртутные и нертутные. Отраслевой каталог М. Информприбор 1992.  [c.375]

Термометры стеклянные ртутные равно-делепные I разряда ТР-1 и ТР-2, набор из 15 шт., диапазон шкалы 4 °С, цена деления 0,01 °С 0 60 Таблицы поправок для восьми точек с интервалом 0,5 С и положение нулевой точки  [c.179]

Предложенный еще в 60-е годы для термометрии стеклянных пластин при напылении пленок в вакууме [6.1], метод не использовался в течение 20 лет, и лишь с 1990 г. началось его широкое распространение, отраженное впоследствии в ряде обзоров [6.2-6.5]. На этот раз метод ЛИТ был практически заново разработан несколькими исследовательскими групами применительно к термометрии полупроводниковых кристаллов Si и GaAs, непрозрачных в видимом диапазоне спектра 6.6-6.S].  [c.131]

Если препятствием для термометрии полупроводниковых кристаллов ранее могли быть значительная непараллельность поверхностей (при этом резонансы Фабри-Перо не наблюдаются) и необходимость зондировать кристаллы инфракрасным светом, то причины, по которым ЛИТ не применялась в 70-80-е годы для термометрии стеклянных пластин, в настоящее время понять трудно. В первой статье 6.1] представлены не только обстоятельное описание метода, но и оптическая схема измерений в вакуумной установке, экспериментальная интерферограмма и полученный с ее помощью график нестационарной температуры пластинки в диапазоне 25-ь320 °С. Впоследствии метод неоднократно (1973, 1979, 1981) применяли разные исследовательские группы [6.9-6.11], для его использования был необходим лишь наиболее распространенный He-Ne лазер с длиной волны 633 нм. В [6.9, 6.10] при интерпретации интерферограмм было принято во внимание не только термическое расширение материала пластинки, но и температурная  [c.131]

Кроме перечисленных выще щести поправок при измерении температуры ртутным термометром необходимо еще при-нимать во внимание непостоянство нулевой точки термометра. Стеклянный резервуар, нагретый до высокой температуры при изготовлении термометра, не сразу принимает постоянный объем при охлаждении. Небольшое постепенное уменьшение объема резервуара продолжается годами после изготовления термометра (старение термометра) и вызывает постепенное повышение его показаний при той же температуре. Это явление обычно контролируют, наблюдая показания термометра при 0°С (в ванне с тающим льдом), в связи с чем его часто называют вековым смещением точки  [c.64]

Термометр стеклянный технический по ГОСТ 2823—73, предел взмеревии от минус 30 до плюс 50 °С или от О до плюс 100 °С в защитной опраие по ГОСТ 8029 75.  [c.137]

Термометры стеклянные, жидкостные низкоградусные типа ТЛ-101, заполненные пентан-ной фракцией нетролейного эфира, предназначаются для измерения температур от —90(—100)°С до -f20( + 30)° , а термометры типа ТЛ-113 от —190(—200)° С до -Ь 15(Н-20)° С. Габаритные размеры низкогра-дусных термометров типов ТЛ-101 и ТЛ-113 указаны на фиг. 29-2. Цена деления шкалы 1 С. При измерении термометр погружается до отсчитываемой температурной отметки.  [c.447]

Термометры стеклянные ртутные лабораторные (фиг. 29-3) с вложенной шкалой и ценой деления О,Г С выпускаются для измеренпя в пределах  [c.447]

Основные сведения. Термометры стеклянные жидкостные применяются для измерения температур в области от —200 до +750 С. Несмотря на то, что кроме стеклянных жидкостных термометров имеется ряд других приборов для измерения температур, удовлет-воряющ,их в большой степени требованиям современной техники контроля технологических процессов, все же стеклянные термометры получили большое распространение как в лабораторной, так и в промышленной практике вследствие простоты обраш[ения, достаточно высокой точности измерения и низкой стоимости.  [c.65]


Следующий важный шаг вперед — использование жидкости вместо воздуха в качестве термометрического вещества — был сделан в 1632 г. другим естествоиспытателем Джином Реем, использовавшим водяной стеклянный термометр с открытым концом. Это был несовершенный прибор, и лишь Фердинанду II, великому герцогу Тосканскому, приписывают честь создания прибора, в котором можно узнать реальный термометр. Это был запаянный спиртовой стеклянный термометр, изготовленный примерно в 1641 г. Трубки таких термометров градуировались в равных долях объема колбы. К 1654 г. несколько таких термометров, имеющих 50 градусных меток на трубке, было отослано ряду исследователей в Парме, Милане и Болонье. Слава о новых спиртовых термометрах быстро распространялась, поскольку они явно превзошли все ранее известные приборы. В то время стеклодувное дело было весьма развито на севере Италии, и искусство флорентийских стеклодувов позволило членам знаменитой итальянской Академии опытов (A ademia del imento) для удовлетворения собственной фантазии создавать термометры с необыкновенно длинными закрученными трубками. Эти термометры были настолько чувст-  [c.29]

Газовую термометрию Шаппюи можно считать истоком современной термометрии. Работа выполнялась в специально построенной лаборатории с превосходной термостабилизацией помещения, хотя в ней и отсутствовало многое из того, что сегодня считалось бы необходимым. Основная задача Шаппюи состояла в градуировке лучших ртутно-стеклянных термометров по абсолютной (т. е. термодинамической) температуре. Первая часть работы состояла в детальном изучении газового термометра постоянного объема, заполнявшегося водородом, азотом и углекислым газом в качестве рабочего тела. Результатом были отсчеты показаний набора ртутно-стеклянных термометров Тоннело, четыре из которых были типа а и четыре усовершенствованного типа б со шкалой, расширенной до —39 °С. На рис. 2.1 представлены результаты Шаппюи для трех газов, полученные в период 1885—1887 гг. [15]. Сочетание превосходной воспроизводимости термометров Тоннело и чрезвычайной тщательности работы с газовым термометром позволило получить погрешность менее одной сотой градуса почти во всем интервале — действительно выдающееся достижение.  [c.39]

Платиновый кожух выполнен из цельнотянутой трубки с внещним диаметром 5 мм, толщиной стенок 0,1 мм и длиной (включая стеклянную головку) около 60 мм. Все прецизионные платиновые термометры сопротивления имеют четыре вывода одну пару токовых выводов и одну пару потенциальных. Выводы из платиновой проволоки длиной около 50 мм припаяны через стеклянную головку. Наиболее частой причиной выхода таких термометров из строя является обламывание вывода у головки. Иногда удается подпаять обломанный вывод, но  [c.207]

Точные платиновые термометры сопротивления, предназначенные для измерения температур выше 100 °С, обычно имеют вид, показанный на рис. 5.13, и иногда называются стержневыми . Несмотря на свои многочисленные достоинства, капсульный термометр не годится для измерения высоких температур, поскольку сопротивление утечки между выводами в стеклянной головке становится слишком малым. Выводы высокотемпературного термометра изолируются друг от друга слюдой, кварцевыми или сапфировыми шайбами или трубочками. Собственно чувствительный элемент изготавливается обычно Из проволоки толщиной 0,07 мм, как и в капсульном термометре, и имеет сопротивление 25 Ом при 0°С. В типовых конструкциях [19—21] используется либо бифилярная намотка на слюдяную крестовину, либо спираль, помещенная в перевитые кварцевые трубочки, либо проволока в корундовых трубках (рис. 5.14). Во всех этих конструкциях стремятся свести к минимуму механические напряжения, чтобы проволока чувствительного элемента могла свободно расширяться и сжиматься при нагревании и охлаждении, не удерживаясь крепежными элементами. В тех конструкциях, где рроволока проходит близко к кожуху (рис. 5.14,а, в), тепловой контакт с окружающей средой лучше, а самонагрев меньше, чем в термометрах, где проволока заключена в дополнительную оболочку или проходит ближе к центру.  [c.209]

При измерении высоких температур термометрами сопротивления существенными становятся также радиационные тепловые потери вдоль термометра. Для термометров, имеющих кварцевый кожух, световодный эффект (многократное отражение внутри стенок кожуха) приводит к погрешности до 80 мК при 600 °С [22]. К счастью, тепловые потери за счет внутренних отражений легко ослабить, обработав пескоструйным аппаратом внешнюю поверхность кожуха или зачернив ее, например, аквадагом на длину в несколько сантиметров сразу за чувствительным элементом (см. рис. 5.13). Этот прием теперь используется при изготовлении всех стержневых термометров, включая и термометры в стеклянном кожухе, предназначенные для использования выше точки плавления олова (-230 С).  [c.213]

При изготовлении термометра проволока наматывается спиралью и распределяется на четыре секции внутри стеклянных трубочек. Токовые и потенциальные выводы изготавливаются из чистой платины и привариваются к концам железородиевой спирали. Затем вся сборка отжигается при 700 °С, помещается в платиновый кожух, который заполняется гелием под давлением 30 кПа и герметизируется стеклянной головкой, сквозь которую пропущены выводы. Выпускаемые в настоящее время термометры имеют длину 40 или 60 мм при диаметре 5 мм. Обычно предпочитают пользоваться термометрами большего размера, поскольку они имеют более высокое сопротивление  [c.232]

Рис. 5.31. Схематическое изображение железородиевого термометра. А — платиновый кожух диаметром 5 мм, длиной 50 мм В—две из четырех стеклянных трубочек, в которых находится проволочная спираль С — план с платиновыми выводами Л — герметичная стеклянная головка [44]. Рис. 5.31. <a href="/info/286611">Схематическое изображение</a> железородиевого термометра. А — платиновый кожух диаметром 5 мм, длиной 50 мм В—две из четырех стеклянных трубочек, в которых находится проволочная спираль С — план с платиновыми выводами Л — герметичная стеклянная головка [44].

Ртутные термометры упоминались в гл. 1, где говорилось о термометрии 17-го и 18-го вв. В гл. 2 обсуждалась работа Шаппюи, который в конце 19-го в. пользовался ртутным термометром, изготовленным Тоннело, для проверки шкалы водородного газового термометра. Конструкция и воспроизводимость ртутных термометров были к том времени детально исследованы и описаны Гийоме, опубликовавшим в 1889 г. Трактат о точной практической термометрии [1]. С тех пор появились новые типы ртутных термометров и выполнено много работ, направленных на повышение их точности и воспроизводимости. Одной из основных служит работа Моро и сотр. [3], где был разработан ртутно-кварцевый термометр. Такие термометры имели стабильность показаний в нуле порядка 1 мК при работе в интервале О—100°С, что значительно лучше, чем для хороших ртутно-стеклянных термометров, которые всегда имеют как долговременный дрейф, так и кратковременный уход нуля после нагрева до высоких температур. Работа Моро и сотрудников не привела, однако, к промышленному выпуску ртутно-кварцевых термометров. Основная трудность заключалась в изготовлении кварцевых капилляров с достаточно постоянным размером отверстия. Появившиеся вскоре автоматические мосты переменного тока для измерения сопротивления и их последующее совершенствование свели на нет достоинства высокоточных ртутно-стеклянных или ртутно-кварцевых термометров. Такие термометры не только требуют весьма квалифицированного персонала для реализации их лучших возможностей и, естественно, непригодны для автоматической регистрации результатов, но они также уступают в чувствительности платиновым термометрам сопротивления.  [c.401]


Смотреть страницы где упоминается термин Термометр стеклянный : [c.144]    [c.39]    [c.219]    [c.71]    [c.199]    [c.61]    [c.444]    [c.444]    [c.402]   
Основные термины в области температурных измерений (1992) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Жидкостно-стеклянные термометры с нертутными заполнителями

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В ОБОРУДОВАНИЕ Стеклянные технические термометры

Ртутные стеклянные технические термометры

Ртутный термометр Общие сведения о стеклянно-жидкостных термометрах

Специальные виды ртутно-стеклянных термометров

Стеклянные и манометрические термометры

Стеклянные технические термометры

Термометр

Термометр газовый стеклянный

Термометр жидкостный стеклянный

Термометр ртутно-стеклянный

Термометрия

Термометры дилатометрические ртутные стеклянные

Термометры стеклянные палочные

Термометры стеклянные поправка на выступающий столбик

Термометры стеклянные разновидности

Термометры стеклянные с вложенной шкалой

Термометры стеклянные смещение нулевой точки

Термометры стеклянные технически

Термометры стеклянные технические — Основные параметры 518 — Пределы измерений и размеры

Шкалы жидкостно-стеклянных термометров



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте