共查询到20条相似文献,搜索用时 9 毫秒
1.
2.
3.
4.
5.
标准水银温度计由于其准确度高、稳定性好、无需插电等优势,一直是温度测量领域较为重要的标准器之一。但是在长期的使用过程中,标准水银温度计存在易破损、读数不便、难以接入自动检测系统等缺点。随着传感器技术和软件科学的发展,数字温度计在准确度水平、稳定性方面有了长足的进步。用高精度的数字温度计代替标准水银温度计是大势所趋。实验选取FLUKE 1552A高精度数字温度计,对其测量误差和长期稳定性进行实验研究,并将结果同标准水银温度计进行比较。结果证明用高精度数字温度计代替标准水银温度计是可行的。 相似文献
6.
众所周知,水三相点是准确复现ITS-90国际温标、准确分度标准铂电阻温度计的关键,在采用标准铂电阻温度计测量水三相点时,需要正确地判断温度计与三相点瓶间是否达到热平衡。我国的标准铂电阻温度计检定规程参照ITS-90国际温标补充文件的建议,规定了一个比较笼统的达到热平衡时间的范围。鉴于水三相点是标准铂电阻分度,检定时最基本也是最频繁使用的固定点,本文作者采用高精密的电桥和水三相点容器,实际测量了常用的三种不同结构的标准铂电阻温度计在预冷和不预冷两种情况下,与水三相点达到热平衡所需要的时间。实验结果表明:在预冷和不预冷两种情况下三种不同结构的温度计达到稳定的时间均不超过五分钟,预冷能有效缩短温计度达到热平衡所需要的时间。 相似文献
7.
8.
9.
10.
11.
铂丝的位错是影响标准铂电阻温度计性能稳定性的重要因素之一。从微观角度出发,借助X射线衍射(XRD)分析方法,开展了退火时间对铂丝位错密度影响的研究,并利用标准铂电阻温度计退火实验数据进行了验证。结果表明:实际用于标准铂电阻温度计直径为0.07mm的新制铂丝(纯度99.999%)平均位错密度随着退火时间呈指数减小,经过100h退火后位错密度从1012cm-2下降到1011cm-2,300h后其位错密度基本保持稳定;新制标准铂电阻温度计在退火前300h其水三相点电阻值明显减小,退火300h后水三相点值变化量小于3mK并趋于平稳,此结果从热处理时间上与铂丝位错实验结果基本吻合。研究结果为标准铂电阻温度计制作工艺的提升及计量检定规程的修订提供技术支撑 相似文献
12.
文章主要讨论在实验室制作、使用标准铂铑热电偶中,引起标准铂铑热电偶产生误差的原因以及正确进行调质处理,是提高标准铂铑热电偶热电稳定性的关键. 相似文献
13.
14.
1 引言
热力学温度是国际单位制中七个基本物理量之一,其单位开尔文(符号K)定义为水三相点热力学温度的1/273.16。可见,水三相点既是热力学温度的唯一基准点,也是1990年国际温标(ITS-90)定义的最基本的、极其重要的固定点。 相似文献
15.
我们知道标准铂电阻温度计价格十分昂贵,使用一段时间后会产生漂移。如果发现其产生的漂移量超过正常范围及时退火。退火后仍能够恢复其正常性能。因此及时监测标准铂电阻温度计的漂移量是十分必要的。福禄克公司小型水三相点瓶可以方便快捷地检查标准铂电阻温度计在水三相点的漂移量,帮助判断其是否超差,并及时采取措施,延长其使用寿命。 相似文献
16.
工业热电阻检定规程虽已经历过几次版本修订,但业内就其检定方法、设备配置问题还有颇多争论。近年来有一批新的研究文献采用不确定度评估、误差分析计算、实验室试验验证、检定的测量模型的数理分析及使用标准器的数学模型分析等方法,对现行规程的检定方法、设备配置与检定结果的不确定度大小关系的合理性进行了系统地分析论证。该文列举比较现行规程规定要求及理论依据和与此有关的文献研究结果,归纳分析各方主要论点和方法依据的科学合理性及可能的认知误区,阐述检定方法与设备配置对标准器的量值溯源、标准器的使用、电测设备性能发挥的影响,以及水三相点使用条件及使用方法对测量方法的重大影响。分析总结科学、准确、检测工作效率高、建标成本低的检定方法和设备配置原则。并阐明使用科学合理的检定方法对推进社会发展、提高经济效益的意义。 相似文献
17.
18.
标准水银温度计是检定工业用温度传感器的标准仪器,它的零点位置直接影响被检测传感器。然而我国的相关计量检定规程中,对标准水银温度计的零位没有作出相应的规定。本文作者对数十支高量程的标准水银温度计零位进行了测定,发现它们的零位普遍降低。实验结果表明,在我国的计量检定规程中,应该对标准水银温度计零位给出相应的技术指标要求。 相似文献
19.
本文以计算二等铂电阻标准装置的不确定度为例阐述了建标过程中不确定的评定步骤,方法以及有关注意事项。 相似文献
20.
为建立具有较高技术水平、范围广泛、功能完善的标准铂电阻温度计检定装置,我们将目前比较先进的电测设备、水三相点冻制及保存设备、固定点装置以及标准电阻恒温油槽等设备的主要技术性能进行简要介绍。一、测温电桥1.6622A系列直流比较仪式(DCC)测阻、测温电桥(见图1) 相似文献