Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Термометр

В промышленных и лабораторных условиях температуру измеряют с помощью жидкостных термометров, пирометров, термопар и других приборов.  [c.8]

I — чехол для механизма, регулирующего передвижение штанги 2 — проволочный круг 3 — образец 4 — опускающаяся штаига 5 — стакан 6 — нагреватель 7 — застекленная камера 8 — контактный термометр 9 — термометр 10 — электронное реле (пунктиром показано положение образцов прн опускании штанги)  [c.446]


Температура воздуха в резервуаре измеряется ртутным термометром, который помещен в гильзу (стальную трубку), заполненную маслом (рис. 1-15). Термометр показывает температуру конца гил ,зы = 84° С.  [c.20]

Какую температуру будет показывать термометр и на сколько уменьшится ошибка измерения, если в условиях задачи  [c.21]

Для специалистов, непосредственно связанных с точной термометрией, широкого круга инженеров и научных работников, для которых измерение температуры является лишь одной из задач повседневной деятельности, а также для студентов технических вузов.  [c.4]

Научно-технический прогресс неразрывно связан с непрерывным совершенствованием измерительной техники. Это в полной мере относится и к термометрии, для развития которой характерно как расширение температурного диапазона, так и повышение точности в традиционных областях. По некоторым экспертным оценкам, измерения температуры составляют около 30 % всех измерений, выполняемых в народном хозяйстве, а число научных и технических публикаций на эту тему исчисляется многими тысячами в год.  [c.5]

К настоящему времени наиболее значительным шагом в этом направлении явилось создание Предварительной температурной шкалы 1976 г. от 0,5 до 30 К (ПТШ-76), текст которой введен в приложения при подготовке русского текста книги (приложение VII). Исследования, выполненные в ряде термометрических лабораторий, в том числе в СССР, показали, что такой термодинамический интерполяционный прибор, как магнитный термометр, позволяет обеспечить сходимость результатов измерений лучшую, чем 1 мК. Позднее результаты работы Национальной физической лаборатории Англии (НФЛ) с газовым термометром позволили уточнить значения термодинамических температур. Кроме того, было показано, что интерполяция с газовым термометром от 4,2 до 13,8 К возможна с отклонениями менее 0,5 мК (по отечественным данным <0,4 мК).  [c.5]

Значительных успехов достигла термометрия по сопротивлению. Воспроизводимость платиновых термометров для измерения температур от 630 °С вплоть до точки затвердевания золота стала существенно превышать воспроизводимость эталонных термопар, в связи с чем появились реальные перспективы замены последних более точным интерполяционным прибором. Новые сорта платины позволяют получить для низкотемпературных термометров ве-  [c.6]

Книга, несомненно, представляет интерес для многочисленных научных работников, преподавателей, студентов и инженеров, деятельность которых в той или иной мере связана с термометрией.  [c.8]


Цель данной книги — изложение основных принципов термометрии в интервале от 0,5 до приблизительно 3000 К. В течение последних 25 лет по этому вопросу накоплен весьма богатый опыт, и настало время объединить полученные результаты и обсудить достигнутые успехи. Большая часть работ последних лет относилась к низкотемпературной термометрии ниже приблизительно 30 К и их результаты послужили основой Предварительной температурной шкалы 1976 г. от 0,5 до 30 К. Таким образом, температура 0,5 К оказалась удобной нижней границей интервала температур, обсуждаемого в книге. Верхняя граница не обладает такой же определенностью, поскольку термометрия по излучению, рассматриваемая в гл. 7, может быть в принципе распространена на сколь угодно высокие температуры и достаточно лишь теплового равновесия в системе, температура которой измеряется. При всем разнообразии условий в термометрии, охватывающей интервал от температур жидкого гелия до точки плавления платины, общими являются требования теплового равновесия и теплового контакта с термометром. Эти требования неизменно присутствуют при всех термометрических работах и всех температурах на протяжении данной книги. Ясное понимание физических основ каждого из различных методов термометрии представляется обязательным для детального обсуждения их принципов, точности, интервала применения и ограничений. По этой причине каждой из основных глав предпослано краткое изложение физических основ метода в той мере, в какой это требуется для теории и практики термометрии.  [c.9]

Вводная глава книги содержит краткое обсуждение понятия температура , обзор истории термометрии и вскрывает важное различие между первичной и вторичной термометриями. В гл. 2 рассматриваются истоки известных международных соглашений о термометрии, обсуждаются развитие и современное состояние Международной практической температурной шкалы. В гл. 3 рассмотрены главные методы измерения термодинамических температур, к которым относится газовая термометрия, акустическая термометрия и шумовая термометрия. В гл. 4 описаны реперные точки температуры, тройные точки и точки кипения газов, точки затвердевания и сверхпроводящие точки металлов. Здесь же рассмотрены требования к однородности температуры при сравнении термометров. Три последующие главы посвящены основным методам практической термометрии, термометрам сопротивления, термопарам и термометрии по излучению. Во всех главах, в том числе и во вводной, даны не только физические основы методов высшей точности, применяемых в эталонных лабораториях, но и их подробное описание. Приведены также примеры измерений температуры в промышленных условиях. Книга завершается краткой главой о ртутной термометрии. Каждая глава дополнена обширной библиографией.  [c.9]

ПОНЯТИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И РАЗВИТИЕ ТЕРМОМЕТРИИ  [c.11]

Температура представляет собой величину, позволяющую описывать тепловое равновесие между двумя системами, находящимися в тепловом контакте. Такое понимание температуры требует дополнительных разъяснений и определения ряда параметров, которые будут введены позднее, однако оно уже может служить основанием для термометрии. Введены важные понятия теплового контакта и теплового равновесия, но пока соверщенно не ясно, каким образом можно сопоставить температуре какие-либо численные значения. Однако прежде чем приступить к выяснению этого вопроса, остановимся несколько подробнее на природе самой величины.  [c.11]

Из семи основных величин Международной системы единиц (СИ) четыре — масса, длина, время и температура — неразрывно связаны с человеческой деятельностью, поэтому на первый взгляд может показаться удивительным, что одна из этих величин — температура практически оставалась непонятой вплоть до 18 в. И потребовалось еще одно столетие, чтобы можно было сформулировать приемлемое определение температуры. Однако при внимательном подходе столь долгий путь развития становится менее удивительным. Действительно, даже сегодня лишь немногие из тех, кто пользуется термометрами, интуитивно понимают, что же именно они измеряют. Основное затруднение, связанное с пониманием величины температуры, сводится к тому, что не существует легко воспринимаемой экстенсивной величины, которая была бы непосредственно связана с интенсивной величиной — температурой. По-видимому, это и служит камнем преткновения в понимании температуры. Давление, будучи величиной интенсивной, легко поддается пониманию, поскольку проявляет себя как нечто связанное с силой. Поэтому давление может служить примером интенсивной величины, относительно которой легко сделать определенные количественные заключения, поскольку сила есть величина, воспринимаемая непосредственно, т. е. мо-  [c.11]


С понятием температуры тесно переплетается (и часто путается) понятие теплоты. Из повседневного опыта известно, что для нагревания одних веществ требуется больше тепла, чем для других, однако непосредственно не очевидно, почему это так. Тем не менее при достаточной проницательности на основании повседневного опыта можно сделать ряд весьма фундаментальных выводов относительно теплового поведения вещества эти выводы включают законы термодинамики. Нулевой закон, названный так потому, что он был сформулирован после первого и второго законов, касается состояния тел, приведенных в тепловой контакт друг с другом. Чтобы ясно понять, что это значит, прежде всего необходимо уточнить ряд понятий. Приведенные ниже определения хотя и не являются строгими, позволяют нам сделать несколько общих замечаний о смысле температуры и теплового поведения веществ, которые полезны при введении в термометрию. Более подробное обсуждение основ теплофизики читатель может найти в монографиях по термодинамике и статистической механике, указанных в списке литературы к данной главе.  [c.12]

Понятие температуры и развитие термометрии  [c.13]

Для правильного понимания термометрии очень важно ясно представлять себе, что понимается под тепловым равновесием и тепловым контактом. Мы определим оба понятия, исходя из представлений, которые, строго говоря,справедливы лишь в некотором идеализированном мире, где возможно и изолировать некоторую систему и в то же время наблюдать ее приближение к конечному состоянию теплового равновесия. Однако и в реальном мире можно, соблюдая необходимые предосторожности, сколь угодно близко подойти к идеализированным условиям, и это служит одной из основ для применения классической термодинамики. Всегда можно представить себе такую реальную систему, которая в одном или нескольких отношениях (но не во всех) приближается к тем идеальным системам или условиям, для которых формулируются основные законы термодинамики. В этих случаях все предсказания классической термодинамики подтверждаются без исключения.  [c.13]

Уточнив основные понятия, можно теперь перейти к формулированию главного для термометрии закона — нулевого закона термодинамики  [c.14]

Следовательно, можно представить себе, что одна из таких систем, называемая термометром, приводится в тепловой контакт поочередно с другими системами и таким образом удается выяснить, находятся ли рассматриваемые системы в одинаковых или различных тепловых состояниях.  [c.14]

Выше было найдено, что РУ- б, где 0 — эмпирическая температура. Таким образом, для идеального газа Г — Э ). Поскольку для реального газа в пределе низких давлений произведение РУ и внутренняя энергия не зависят от давления при постоянной температуре, значения температуры, измеренные с помощью реальных газовых термометров, в пределе низких давлений пропорциональны термодинамическим температурам. Можно добиться того, чтобы значения Г и 0 были  [c.19]

Необходимый тепловой контакт между термометром и телом, температуру которого желательно измерить, не обязательно должен быть механическим контактом. Уже отмечалось, что передача излучения от одного тела к другому позволяет осуществить идеально адекватные способы теплового контакта. Кроме того, хороший физический контакт не обязательно подразумевает хороший тепловой контакт. При очень низких температурах возможно существование магнитных спиновых систем, которые составляют единое целое с кристаллической решеткой, но имеют с ней очень плохой тепловой контакт. На этом факте основаны способы достижения предельно низких температур. С другой стороны, при очень высоких температурах (в плазме) распределение энергии между электронами может существенно отличаться от распределения энергии между ионами. Поэтому можно говорить, что электронная температура отличается от ионной температуры .  [c.23]

I — корпус камеры 2 — вал . 4 — текстолитовый круг 4 — образец 5 — нить 6 — редуктор 7 — нагреватель 8 — вентилятор 9— испаритель iO — контактный термометр 11 — аэрозольный аппарат для распыления раствора 12 — электродвигатель 13 — прорези для крепления образцов 14— кожух из органического стекла 15 — под-внжггая стенка 16 — психрометр  [c.447]

ВЫЧИСЛИТ ) ошибку в измерении и H tiHinyio темпе )атуру газа, есл) коэффициент теплоотдачи к иове )хноети термометра сопротш -лення и к поверхности экрана а=58 Вт/(м2- С). Полученные результаты сравнить с ответом к задаче 10-36.  [c.201]

В книге английского ученого Т. Куинна, заместителя директора Л еждународного бюро мер н весов, обобщены результаты развития термометрии за последние 25 лет в интервале температур от 0,5 до 3000 К и обсуждается ее современное состояние. Подробно рассмотрены принципы построения термодинамической и практических температурных шкал, возможности различных методов точного измерения термодинамической температуры, термометры сопротивления н термопары, реперные точки температурных шкал, перспективы совершенствования действующей сегодня МПТШ-б8, а также некоторые наиболее важные случаи измерения температуры в промышленных условиях.  [c.4]

По-видимому, именно это исключительное обилие материала и вытекающих отсюда трудностей его систематизации и критической оценки послужило причиной практически полного отсутствия крупных обзоров по термометрии, а тем более монографий. Этот серьезный пробел в значительной мере восполняет книга Т. Куинна. Главное внимание в ней уделено принципиальным вопросам температуре как параметру состояния системы, термодинамической и практическим температурным шкалам и связанной с ними технике измерения температуры различными методами на эталонном уровне точности. Подробный анализ эталонных методов термометрии, их возможностей, поправок, ограничений, источников погрешностей, способных оказать существенное влияние на результаты измерений в очень многих промышленных ситуациях, обладает большой общностью. Это делает книгу Т. Куинна весьма полезной для широкого круга инженеров и научных работников, имеющих дело с технической термометрией.  [c.5]


План работы Консультативного комитета по термометрии (ККТ) предусматривает замену в 1987 г. МПТШ-68 новой шкалой, создаваемой на уровне современных экспериментальных возможностей с учетом новых данных о термодинамических температурах реперных точек и с устранением недостатков МПТШ-68. Часть этих недостатков, выявленных в течение прошедшего десятилетия, может быть устранена сравнительно легко.  [c.6]

Повышению точности и достоверности будущей МПТШ способствует ряд достижений в измерительной технике. Характерная особенность термометрии состоит, как известно, в том, что температура может быть измерена только посредством некоторой шкалы, или, иначе говоря, только через измерения других аддитивных физических величин. Поэтому прогресс термометрии особенно сильно зависит от успехов в других областях измерительной техники. Отметим два достижения, оказавшие большое влияние на точную термометрию, развитие которой прослежено в книге Куинна. Это создание очень точных поршневых манометров для измерения давления порядка 0,1 МПа в газовых термометрах, и особенно совершенствование электроизмерительных приборов на основе трансформаторов отношений, позволивших поднять на качественно новый уровень магнитную термометрию и термометрию по сопротивлению.  [c.6]

Существенный прогресс последних лет в эталонной термометрии связан с созданием герметичных ячеек с чистыми газами для воспроизведения температур их тройных точек. Осуществленное по разработанной ККТ программе международное сличение транспортируемых герметичных ячеек разных лабораторий, в том числе ВНИИФТРИ, показало, что их воспроизводимость по крайней мере в несколько раз лучше, чем на традиционной стационарной аппаратуре. Поэтому естественна современная тенденция положить в основу будущей МПТШ в качестве реперных температур только тройные точки в ее низкотемпературной части и точки затвердевания металлов при температурах выше 0° С. Отметим в этой связи превосходные метрологические характеристики точки галлия. В низкотемпературной части МПТШ эта программа, обеспечивающая повышение воспроизводимости будущей шкалы в несколько раз, может быть, без сомнения, реализована вплоть до 24 К, особенно при добавлении к традиционным тройным точкам МПТШ-68 тройной точки вблизи 150 К и точки плавления галлия.  [c.7]

Отмеченные выше результаты работ с магнитными термометрами и газовым термометром НФЛ позволили найти, а затем устранить термодинамическое несоответствие известных температурных шкал по давлению паров Не и Не с температурной шкалой, лежащей выше 13,81 К- Недавно в КОЛ разработаны новые таблицы зависимости давлений насыщенных паров гелия от температуры, соответствующие температурам по ПТШ-76. Представляется весьма вероятным, что новая МПТШ будет иметь своей основой для воспроизведения температур ниже 4,2 К температурную зав-исимость давления паров гелия вплоть до температур порядка 0,5 К. В качестве реперных температур для этого интервала возможно также применение переходов сверхпроводник-нормальный металл в чистых веществах. Однако исследования последних лет показали, что эти устройства требуют чрезвычайно осторожного обращения и приписанные температуры переходов могут оказаться сдвинутыми на величину, превышающую 1 мК- Кроме того, материалы из разных источников обнаруживают различающиеся величины Тс, что затрудняет применение этого способа в МПТШ.  [c.7]

В интервале температур от 4,2 до 13,81 К воспроизведение новой МПТШ будет, по всей вероятности, основано на термодинамическом интерполяционном термометре, таком, как газовый или магнитный, поскольку сходимость результатов измерений в этом случае оказывается очень высокой.  [c.7]

Наибольшие трудности встречает сегодня выбор метода воспроизведения будущей МПТШ в интервале 13,8—24 К. Традиционная схема с платиновым термометром, градуированным в реперных точках, неизбежно потребует применения точек по температурам кипения водорода со всеми их недостатками, поскольку здесь просто не существует тройных точек в числе, достаточном для точного вычисления поправочной функции. Отметим, что пока не удалось получить удовлетворительных результатов для тройной точки дейтерия вблизи 18 К. Это связано, по-видимому, с недостаточной изученностью процессов орто-пара конверсии. К этому добавляются характерные для измерений с платиновым термометром в этом интервале температур проблемы их стабильности. Преимущество традиционного метода состоит в возможности перекрыть большой интервал температур единственным и очень широко применяемым прибором, каким является платиновый термометр сопротивления.  [c.7]

До недавнего времени было принято считать, что для МПТШ обязательно, чтобы температуры в данном интервале воспроизводились только одним методом. Выполнение этого требования автоматически обеспечивает единство измерений температуры. Однако редакция МПТШ-68 1975 г. допускает при градуировке платиновых термометров сопротивления использовать с равным правом тройную точку аргона пли точку кипения кислорода. В настоящее время нет никаких указаний на то, что такая двойственность привела к заметным расхождениям результатов измерений. Опыт успешной эксплуатации ПТШ-76, где с равным правом допускается воспроизводить шкалу несколькими весьма различными, но хорошо исследованными методами, также позволяет считать указанные выше формальные требования неоправданно жесткими. Можно полагать поэтому, что разумное отступление от метрологического пуризма и применение на равных основаниях обоих указанных выше методов воспроизведения МПТШ от 13,81 до 24 К не сможет привести к экспериментально ощутимым потерям в единстве измерений температуры.  [c.8]

В книге Куинна читатель найдет описание, анализ и обобщение многочисленных работ, имевших целью не только совершенствование эталонной термометрии, но и решение практических задач измерения температуры в весьма различных условиях, основными современными методами и на разном уровне точности. Систематизируя обширный и очень разнородный экспериментальный материал и стремясь к ясности изложения, автор книги преодолевал огромные трудности, но не везде достиг в этом успеха. Некоторые разделы требуют для более полного понимания привлечения оригинальных работ, указанных в обширной библиографии.  [c.8]

Однако температура, воспринимаемая нашими органами чувств, является величиной довольно расплывчатой. Субъективное ощущение температуры может позволить заключить, что один объект теплее или холоднее другого . Однако и это на первый взгляд простое заключение чревато неожиданными ловущками. Возьмите, например, в руки поочередно деревянный брусок, кусок пенополистирола и медный стержень и пусть все эти предметы будут иметь почти комнатную, но слегка различную температуру. Определить на ощупь, какой предмет теплее, а какой холоднее, окажется весьма непростой задачей. Отсюда, конечно, следует, что человеческая рука является плохим термометром, однако причину этого явления объяснить отнюдь не легко. Она связана с механизмом передачи ощущения тепла или холода в человеческом организме и выходит за рамки данной книги.  [c.12]


Смотреть страницы где упоминается термин Термометр : [c.22]    [c.444]    [c.444]    [c.198]    [c.198]    [c.201]    [c.201]    [c.6]    [c.6]    [c.7]    [c.8]    [c.23]   
Смотреть главы в:

Руководство для монтажников  -> Термометр


Температура (1985) -- [ c.29 ]

Физика. Справочные материалы (1991) -- [ c.76 ]

Физика низких температур (1956) -- [ c.329 ]

Теория и техника теплофизического эксперимента (1985) -- [ c.0 ]

Техника в ее историческом развитии (1982) -- [ c.374 , c.375 , c.396 ]

Краткий справочник прокатчика (1955) -- [ c.353 ]

Работа на тракторе (1981) -- [ c.144 ]



ПОИСК



Автоматические компенсационные приборы для работы с малоомными термометрами сопротивления

Адиабатическая температура мокрого термометра

Алмазный термометр

Анализ работы психрометра с сухим и мокрым термометрами

Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры

Арматура защитная термометра

Бытовые термометры

Вредный объем термометра

Втулки из кварцевого стекла для термоэлектрических термометров

Г азовая термометрия при высоких температурах. Г. Мозер

Газовая термометрия, основанная на измерении диэлектрической проницаемости и коэффициента преломления

Газовая термометрия. Дж. Битти

Газовый термометр и международная практическая температурная шкала

Газовый термометр и температурная шкала

Глубоководные термометры

Головка термометра

Градуировочные таблицы стандартных термометров сопротивления

Градуировочные таблицы термометров сопротивления

Градуировочные характеристики термометров сопротивления

Градуировочные характеристики термоэлектрических термометров

Давление паров в газовом термометре

Датчик термометра

Датчик термометра coiipoi явления

Датчик термоэлектрического термометра

Диапазон термометра

Диапазон термометра рабочий

Дилатометрические и биметаллические термометры

Длина термометра полная

Допустимые погрешности ртутны термометров

ЖЕЛЕЗОБЕТОН - ЖИДКОСТНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Железородиевый (0,5 железа) термометр сопротивления

Жидкостно-стеклянные термометры с нертутными заполнителями

Жидкостные авиационные термометры

Задача о пластинчатом термометре

Измерение давления температур термометром сопротивления по сопротивлениям — Таблиц

Измерение сопротивления термометра

Измерение сопротивления термометра мостом

Измерение температур термометром сопротивления — Расчетные уравнения

Измерительные приборы Термометры

Импульсная интерференционная термометрия

Инерционность тепловая термометров

Исполнительные механизмы термометра

История развития термометрии

ККТ (Консультативный комитет по термометрии)

Калориметрические термометры сопротивления

Клемма термометра

Компенсационный метод измерения сопротивления термометра

Конденсационный термометр

Контактные термометры

Контроль температур термометрами

Коэффициент температурный термометра сопротивления

Лабораторные термометры — см Термометры лабораторные

Лазерная интерференционная термометрия полупроводников и диэлектриков

Лазерная термометрия поверхности

Манометрические термометры газовые

Манометрические термометры жидкостные

Манометрические термометры конденсационные

Манометрические термометры определение

Манометрический термометр

Манометры, термометры, указатели уровня воды

Материалы термоэлектрических термометров

Материалы, применяемые для изготовления термометров сопротивления

Медные термометры сопротивления

Метастатические термометры

Метеорологические термометр

Метод газового термометра

Метод газового термометра действия

Метод газового термометра пример использования

Метод двух термометров

Методы измерения сопротивления термометров

Механизм воздушного трехходового термометра

Механизм золотникового типа тормозов регистрирующего термометра

Механизм манометрического термометра

Механизм с упругим термометра

Микрочастиц термометрия

Милливольтметры схемы присоединения термоэлектрических термометров

Монтаж термопар и термометров

Некоторые типы ртутных термометров

Нелинейно-оптическая термометрия

Непостоянство нулевой точки ртутного термометра

Низкоомный платиновый термометр сопротивления для измерения высоких температур

О термической инерции эталонных платиновых термометров сопротивления

ОБРАЗЦОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

ОБРАЗЦОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ условные термодинамические

ОБРАЗЦОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ электрических величин

Обработка термометра

Обработка термометра сопротивления термическая

Образцовые термометры — Шкалы

Общая литература по термометрии

Общие сведения о термометрах сопротивления

Обычный платиновый термометр сопротивления

Ограничения традиционных методов термометрии

Оправы защитные для термометро

Определение влажности воздуха по температурам мокрого и vxoro термометров

Определение влажности воздуха по температурам мокрого и сухого термометров

Определение погрешностей газовых и жидкостных термометГазовые термометры

Оптическая термометрия и измерение термодинамической температуры

Оптическая термометрия полупрозрачных сред

Основание платинового термометра

Основные сведения о термометрах сопротивления и металлах, применяемых для их изготовления

Основы теории термоэлектрических термометров

Основы термометрии Температурные шкалы Общие сведения

Особенности измерения сопротивления термометров и способы их подключения

Отжиг термометра сопротивления

Оценка погрешностей измерения температуры с помощью термометров сопротивления

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В ОБОРУДОВАНИЕ Стеклянные технические термометры

Паровые термометры

Первичная и вторичная термометрия

Платиновые термометры сопротивлеЭлектрические сопротивления

Платиновые термометры сопротивления высокой точности

Платиновый термометр сопротивления —

Поверка манометрических термометро

Поверка ртутных термометров

Поверка термометров

Поверка термоэлектрических термометров

Погрешности измерения температуры с помощью жидкостностеклянных термометров

Погрешности манометрических термометров

Погрешности манометрических термометров и способы их уменьшения

Погрешности показаний термометров

Погрешность термометра

Погрешность термометра динамическая

Погрешность термометра инструментальная

Погрешность термометра методическая

Погрешность термометра статическая

Погрешность термометров сопротивления

Погрешность термоэлектрических термометров

Подключение термометров сопротивления подшипников нагнетателя

Подключение термометров сопротивления подшипников турбины

Позерка ртутных термометров

Полуавтомат для комплектовки оси со стрелкой термометра

Полупроводники в качестве термометров. С. А. Фридберг

Полупроводниковые термометры сопротивления

Поправка к показаниям приборов ртутных термометров

Поправка на температуру выступающего столбика жидкостностеклянного термометра

Поправка на температуру свободных концов термоэлектрического термометра

Поправки к показаниям ртутного термометра

Постановка задачи по созданию метода термометрии

Постоянная времени термометра

Практическая оптическая термометрия и преодоление проблемы излучательной способности

Предел чувствительности газового термометра

Преобразователь дифференциально-трансформаторный работы с термоэлектрическим термометром

Преобразователь дифференциально-трансформаторный термометром сопротивления

Применение ртутных термометров в калориметрии

Применение термометров сопротивления в калориметрии

Применения интерференционной термометрии

Применения термометрии по сдвигу края поглощения

Принцип измерения температуры с помощью жидкостностеклянных термометров

Принципы активной оптической термометрии

Приспособление для обварки хвостовиков оправ технических термометров

Проверка ртутных термометров

Проверка термометров сопротивления

Проверка термоэлектрических термометро

РАЗДЕЛ И. ГАЗОВАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ- РЕПЕРНЫЕ ТОЧКИ Шкала газовых термометров (перевод Серпинского

Радиационная термометрия

Резервуар термометра

Реле контроля уровня масла Термометры Термопары Термостаты Указатели потока смазки

Роль калориметрии и термометрии в, экспериментальной термохимии

Ртутные стеклянные технические термометры

Ртутный термометр Общие сведения о стеклянно-жидкостных термометрах

СМАЗОЧНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА — СТАЛЬ троля давления масла Термометры

Сверхпроводники в качестве термометров. Дж. Г. Даунт

Скорость реагирования манометрических термометров на изменения температуры

Спектральная термометрия

Специальные виды ртутно-стеклянных термометров

Специальные термометры

Сравнение с другими методами лазерной термометрии

Срок службы термометра

Старение термометра

Старение термометра искусственное

Стеклянные и манометрические термометры

Стеклянные технические термометры

Схемы включения термоэлектрических термометров

ТЕРМОМЕТРИЯ. А. В. Инюшкин

Температура Измерение термометром сопротивления платиновым по сопротивлениям— Таблицы

Температура затвердевания бензойной кислоты как реперная точка для термометрии (перевод Шаревской

Температура мокрого термометра

Температура пластинчатого термометра

Температура радиационная термометров

Температурные диапазоны работы манометрических термометров

Термическая инертность термометра

Термическая инерция калориметрического термометра Упрощенная теория термической инерции

Термические термометры — Шкалы

Термометр Бекмана

Термометр Бэкмана

Термометр Каллендара—Ван Дюзека уравнение

Термометр Малке

Термометр Многозонный

Термометр авиации

Термометр акустический

Термометр биметаллический

Термометр биметаллический Платииородий-платинородиевый

Термометр биметаллический газовый

Термометр биметаллический градуировочная таблица

Термометр биметаллический жидкостный

Термометр биметаллический конденсационный

Термометр биметаллический лабораторный

Термометр биметаллический медный (ТСМ)

Термометр биметаллический медь-константановый (ТМК)

Термометр биметаллический никелевый

Термометр биметаллический платиновый (ТСП)

Термометр биметаллический платинородий-платнновый (ПП)

Термометр биметаллический полупроводниковый

Термометр биметаллический ртутный

Термометр биметаллический технический

Термометр биметаллический устройство

Термометр биметаллический хромель-алюмелевый (ТХА)

Термометр биметаллический хромель-копелевый

Термометр влияние окисления

Термометр воспроизводимость

Термометр вторичный

Термометр высокотемпературный

Термометр выход из строя

Термометр газовый

Термометр газовый постоянного давления

Термометр газовый постоянного объема

Термометр газовый стандартная градиуровка

Термометр газовый стандартная градуировка

Термометр газовый стеклянный

Термометр газовый эталонный

Термометр германиевый

Термометр градуировка

Термометр градуировочные таблицы

Термометр двойной

Термометр дилатометрический

Термометр дифференциальный

Термометр для измерения температуры

Термометр долговременная стабильность

Термометр долговременные изменения

Термометр емкостный

Термометр емкостный керамический

Термометр железородневый

Термометр жидкостной металлический

Термометр жидкостный

Термометр жидкостный стеклянный

Термометр жидкостный технически

Термометр зависимость сопротивления от температуры

Термометр записывающий

Термометр из облученного материала

Термометр интерполяционное уравнение

Термометр интерполяционные формулы

Термометр история

Термометр капсульный

Термометр квадрупольный ядерный

Термометр кварцевый

Термометр конструкция

Термометр контрастный

Термометр коэффициенты давления

Термометр кратковременный уход нуля

Термометр лабораторный

Термометр магнитный

Термометр максимальноминимальный

Термометр максимальный

Термометр малогабаритный

Термометр манометрический адсорбционный

Термометр манометрический дистанционный

Термометр манометрический дистанционный Термометр манометрический жидкостный

Термометр манометрический самопишущий

Термометр массбауэровский

Термометр медный

Термометр минимальный

Термометр никелевый

Термометр отжиг

Термометр палочный

Термометр пара и турбин

Термометр пластинчатый

Термометр платиновый

Термометр поверхности

Термометр погружения

Термометр полного пор

Термометр полного пор ружения

Термометр полупроводниковый

Термометр поправки на выступающий столби

Термометр примесей

Термометр проволочного типа

Термометр промышленный

Термометр прямой

Термометр пьезокварцевый

Термометр радиационный

Термометр расширения

Термометр резистивный

Термометр ртутно-стеклянный

Термометр ртутный

Термометр ртутный показывающий

Термометр с вложенной

Термометр с вложенной шкалой

Термометр с наружной

Термометр с наружной шкалой

Термометр с устанавливаемым пределом измерений

Термометр самонагрев

Термометр самопишущий регистрирующи

Термометр сверхпроводящий

Термометр сопротивления

Термометр сопротивления ( Электрическое сопротивление металлов как .термометрический параметр. Температурные области применения термо- j метров сопротивления

Термометр сопротивления металлический

Термометр сопротивления нз фосфористой бронз

Термометр сопротивления платиновый эталонный

Термометр сопротивления угольный

Термометр сопротивления электрически

Термометр спиртовой

Термометр спопротивления

Термометр стандартная функция МПТШ

Термометр стеклоуглеродный

Термометр стеклянный

Термометр стержневой

Термометр тепловой контакт

Термометр термисторный

Термометр термодиодный

Термометр термометрические стекла

Термометр термошумовой

Термометр термоэлектрический

Термометр термоэлектрический дифференциальный

Термометр технический

Термометр точность

Термометр углеродный

Термометр угловой

Термометр угольный

Термометр формулы

Термометр циклические изменения температуры

Термометр частичного

Термометр частичного погружения

Термометр чувствительность

Термометр электрический

Термометр электроконтактный

Термометр, воспроизводимость градуировки

Термометр, воспроизводимость градуировки азотный

Термометр, воспроизводимость градуировки водородный

Термометр, воспроизводимость градуировки воспроизводимость

Термометр, воспроизводимость градуировки вспомогательный

Термометр, воспроизводимость градуировки глубина погружения

Термометр, воспроизводимость градуировки идеальный

Термометр, воспроизводимость градуировки конструкция

Термометр, воспроизводимость градуировки модели

Термометр, воспроизводимость градуировки объема

Термометр, воспроизводимость градуировки платиновый

Термометр, воспроизводимость градуировки показаний

Термометр, воспроизводимость градуировки постоянного давления

Термометр, воспроизводимость градуировки стандартный

Термометр, воспроизводимость градуировки характеристики

Термометр, воспроизводимость градуировки чувствительность

Термометр, воспроизводимость градуировки чувствительный элемен

Термометрия

Термометрия

Термометрия Хартсхорна мост

Термометрия Хилла и Миллера

Термометрия активная

Термометрия активная оптическая - Методы

Термометрия акустическая

Термометрия бесконтактная

Термометрия ближнего поля

Термометрия вторичная

Термометрия высокой точности условия

Термометрия газовая

Термометрия измерение сопротивлений

Термометрия изотермы

Термометрия используемые соли

Термометрия истоки

Термометрия история

Термометрия контактная

Термометрия корреляции

Термометрия кристаллов по сдвигу края поглощения

Термометрия лазерная - Методы

Термометрия лазерно-акустическая

Термометрия магнитная

Термометрия манометрическая

Термометрия метод измерения мощности шума

Термометрия моды более высоких порядков

Термометрия мост многоступенчатый

Термометрия на «вредный* объем

Термометрия неплоскне волны

Термометрия неравных сопротивлений

Термометрия ниже 1К. Д. Де-Клерк

Термометрия низких

Термометрия низкотемпературная

Термометрия опорный объем

Термометрия оптическая

Термометрия основанная на определении коэффициента преломления

Термометрия первичная

Термометрия переменного тока

Термометрия по излучению

Термометрия по комбинационному рассеянию света

Термометрия по комбинационному рассеянию света и фотолюминесценции

Термометрия по тепловому расширению твердого тела

Термометрия поверхности по отражению света

Термометрия пограничный слой

Термометрия полупервнчная

Термометрия поправка гидростатическая

Термометрия практическая

Термометрия при температурах высоких

Термометрия при частотах высоких

Термометрия применение

Термометрия равных сопротивлений

Термометрия резистивного СКИПа

Термометрия с измерением диэлектрической прони

Термометрия сорбция

Термометрия состояние, проблемы и постановка задачи

Термометрия статистические эффекты

Термометрия сферический резонатор

Термометрия теория

Термометрия термомолекулярное давление

Термометрия точная

Термометрия точность

Термометрия цаемости

Термометрия шероховатых кристаллов

Термометрия шумовая

Термометры (см. «Приборы для измерения температуры

Термометры Термотрансформаторы

Термометры Технические данные

Термометры газовые допустимые погрешности

Термометры газовые и жидкостные

Термометры газовые сигнализирующие

Термометры деформационные

Термометры дилатометрические ртутные стеклянные

Термометры дилатометрические термоэлектрические

Термометры дистанционные

Термометры для специальных применений

Термометры для термических печей - Характеристик

Термометры для термических печей медные - Параметры

Термометры для термических печей платиновые - Параметры

Термометры жидкостные манометрические — Виды

Термометры и манометры

Термометры и пирометры для специальных измерений температуры

Термометры инертные

Термометры лабораторные — Показания — Погрешности допустимые 3, 4 — Шкалы

Термометры на термоэлектрическом эффекте

Термометры на термоэлектрическом эффекте эффекте расширения материалов

Термометры нертутные 458 — Допускаемые погрешности

Термометры паро-жидкостные

Термометры пластиковые

Термометры ртутные 458 — Допускаемые погрешности 459 — Технические характеристики

Термометры ртутные для контроля

Термометры ртутные для контроля масл

Термометры ртутные для контроля масла

Термометры ртутные электроконтактные

Термометры ртутные, монтаж

Термометры сопротивления влияние магнитных полей

Термометры сопротивления германиевые

Термометры сопротивления градуировки

Термометры сопротивления для термических печей Характеристика

Термометры сопротивления и измерительные приборы к ним

Термометры сопротивления и методы измерения сопротивления

Термометры сопротивления никелевые

Термометры сопротивления подключение двухпроводное

Термометры сопротивления устройство

Термометры сопротивления электрические

Термометры сопротивления — Конструкции

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

Термометры термоэлектрические введение поправки градуировки

Термометры термоэлектрические кабельные

Термометры термоэлектрические на температуру свободных концов

Термометры термоэлектрические правила подключения

Термометры термоэлектрические пределы допускаемых отклонений

Термометры термоэлектрические требования к применяемым материалам

Термометры термоэлектрические устройство

Термометры трехпроводное

Термометры установка

Термометры черпальные

Термометры четырехпроводное

Термометры электромагнитные автоматические

Термометры — Допустимые погрешно

Термометры — Допустимые погрешно лабораторные — Шкалы

Термометры — Допустимые погрешно образцовые — Шкалы

Термометры — Допустимые погрешно ртутные — Показания — Поправки

Термометры — Допустимые погрешно сопротивления

Термометры — Допустимые погрешно термические — Шкалы

Термометры — Шкалы — Переход

Термометры — Шкалы — Переход газовые—Показания — Поправки

Термометры — Шкалы — Переход жидкостные — Измерение — Поправки

Термометры — Шкалы — Переход образцовые — Шкалы

Термометры — Шкалы — Переход одной к другой

Термометры — Шкалы — Переход сопротивления

Термометры — Шкалы — Переход технические

Термометры, основанные иа расширении и изменении давления рабочего вещества

Термометры, пределы измерения

Термометры, предназначенные для измерения разности температур

Термометры, электронагреватели, термометрические сигнализаторы

Термометры. Основные понятия

Термопреобразователь термоэлектрического термометра

Термошумовая термометрия

Термоэлектрический термометр цилиндров ТЦТ

Техника магнитной термометрии. X. Ван-Дейк

Технические платиновые термометры сопротивления

Технические термометры сопротивления

Точка затвердевания цинка как реперная точка для термометрии. Г. Престон-Томас

Точная термометрия, основанная на измерении сопротивлений, и реперные точки. X. Стимсон

Точность газового термометра

Углеродные и стеклоуглеродные термометры

Универсальный метод определения константы термической инерции термометров и пирометров Постановка вопроса. Отставание термометра и его термическая инерция

Установка и поверка термометров сопротивления и вторичных приборов

Установка и поверка термоэлектрических термометров и вторичных приборов

Установка и поверка электрических термометров сопротивления

Установка ртутных термометров

Установка термометра на самолете

Установка термометров сопротивления

Установка типа ОТ для отжига заготовок медицинских термометров

Устройства для обеспечения постоянства температуры свободных концов термоэлектрических термометров

Устройство КТ и схемы присоединения нескольких термоэлектрических термометров к одному милливольтметру

Устройство медных и платиновых термометров сопротивления

Устройство платиновых термометров сопротивления, пред1 назначенных для воспроизведения температурной шкалы

Устройство термоэлектрических термометров и применяемые материалы

Фиксированные точки, термометра

Флуктуации объема, занятого газом или жидкостью. Предел чувствительности газового термометра

Формула Меркеля для Le l. Метод расчета по температуре мокрого термометра. Метод расчета по Меркелю пра

Фотолюминесцентная термометрия

Характеристика термометров

Характеристика термометров сопротивления

Характеристики промышленных манометрических термометров

Цитированная литература по термометрии

Часть термометра верхняя

Часть термометра нижняя

Чехол термометра защитный

Чувствительность жидкостностеклянных термометров к давлению

Шкала температур абсолютная газового термометра

Шкала температур абсолютная термодинамическая (Кельвина) платинового термометра сопротивления

Шкала температур водородного термометра

Шкала температурная германиевого термометра сопротивления

Шкала температурная термометра магнитной

Шкалы 1—314, 315 —Характеристик термометров

Шкалы жидкостно-стеклянных термометров

Шкалы лабораторных термометров

Шкалы лабораторных термометров образцовых термометров

Шкалы лабораторных термометров температурные международные

Шкалы лабораторных термометров температурные термодинамические

Шкалы лабораторных термометров температурные—Постоянные точки 3, 4 — Формулы перехода

Шкалы лабораторных термометров теомических термометров

Шкалы лабораторных термометров электроизмерительных приборов Знаки установки и напряжени

Шкалы термометров

Шкалы термометров — Переход от одной к другой — Формулы

Шумовой термометр

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АБСОЛЮТНОЙ ШКАЛЫ ТЕМПЕРАТУР Конструкция газового термометра и методика измерений (перевод Беликовой Т. П. и Боровика-Романова

Электрическгге манометры гг термометры, термореле, дифманометры

Электрические термометры сопротивления типа ТМЭ

Электроизмерительные приборы термометров сопротивления

Электроконтактные технические термометры

Элемент чувствительный термометра

Элемент чувствительный термометра сопротивления

Эллипсометрическая термометрия поверхности

Эталонный термометр сопротивления

Эталонный термоэлектрический термометр



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте