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收集18支英国Tinsley和10支中国云南制作的低温标准铑铁电阻温度计在0.5 K至27.1 K温区的分度数据,以2.1768K为参考温度点,定义电阻比值为W(T)=R(T)/R(2.1768K),再用最小二乘法以切比雪夫多项式拟合计算这些分度数据.采取参考函数加偏差修正的方式,用2.1768 K、13.8033 K和24.5561 K做单点、两点和三点简单分度,求出简单分度表对常规多点拟合分度表的偏差.选取W(24.5561 K)值相近的温度计做配对计算,可以进一步降低简单分度的最大内插偏差.其中有二对云南制温度计在1 K至25 K温区用两点简单分度算法获得了最大内插偏差小于0.5 mK的良好结果. 相似文献
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本文论述了处理铑铁温度计的数学方法,着重讨论了用Chebyshev正交多项式处理、拟合30K以下多点分度数据的优点。对不同来源的10支铑铁电阻温度计进行核验性计算的结果表明,在(0.5~30)K范围内,由25个数据取7阶拟合,低温端数据取密,则可获得最大偏差在2mK以下的结果。 相似文献
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水三相点是指水的三相(固、液、汽)共存时的温度。水三相点是国际实用温标中一个极其重要的定义固定点。它也是用来定义热力学温度单位——开尔文的基本点。在国际实用温标(ITS-90)中,通过各温区和分温区来定义T90,在第二温区即从平衡氢三相点(13.8033K)到银的凝固点(961.78℃),T90是由铂电阻温度计来定义的。它使用一组规定的定义固定点及利用规定的内插方法来分度。温度值T90是由该温度计的电阻R(T90)与水三相点时的电阻R(273.16K)之比来求得的。[第一段] 相似文献
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给出了在0~660.323℃温区标准铂电阻温度计(SPRT)的两个二次偏差函数:一个是由水三相点、锡凝固点和铝凝固点的检定值来确定;另一个由水三相点、锌凝固点和铝凝固点来确定。这两个二次偏差函数是ITS-90温标在0~660.323℃温区标准铂电阻温度计偏差函数的一个很好的近似。使用70支标准铂电阻温度计检验了这两个偏差函数,其误差一般不超过2.4mK,最大不超过4.7mK。 相似文献
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研制成了一种使用在0.4K~20K范围内的电阻温度计,它是用含有0.5(原子)%铁的铑铁合金做成的,在此温度范围内,铑铁电阻温度计的灵敏度比锗电阻温度计低,但是铑铁电阻温度计具有优异的长期稳定的分度值,这点是标准工作的主要优点。铑铁电阻温室计的电阻随温度的变化呈准线性关系,比指数关系优越,使得分度程序得到一定的简化,并且提供了很宽的使用温度范围。 相似文献
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由于ITS-90定义固定点数量少且温度间隔大,基于偏差方程的外推是解决超出温区范围的温度计标定问题的有效方法。实验对16支精密铂电阻温度计在超出温区范围标定,验证了固定点法和比较法偏差方程从窄温区范围外推至-189.3442~156.5985℃温区的可行性。实验结果表明:-38.8344~0.01℃温区新偏差方程外推至 -189.3442℃ 的平均最大差值为5.2mK;0~29.7646℃温区偏差方程外推至156.5985℃的平均最大差值为 2.0mK;基于比较法的偏差方程在-189.3442~156.5985℃温区的平均差值小于3.3mK。3种方程均提高了精密铂电阻温度计在超出温区范围的外推精度,为星载黑体辐射源的量值溯源提供了数据支撑。 相似文献