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文档简介
实验原理,背景资料,实验仪器,实验内容,数据处理,1热电偶与温差电效应若将A、B两根不同的金属或合金丝的端点互相连接(接点焊接或熔接)成为一闭合回路,并使两接点处于不同温度如图1所示,则由于温差电效应,回路中将产生电动势,称为温差电动势。这种闭合回路称为热电偶。,热电偶回路中产生的温差电动势是由佩尔捷电动势和汤姆逊电动势联合组成的,热电偶产生的热电势是由两种导体的总接触电势和总汤姆逊电势所组成,即:,实验原理,背景资料,实验仪器,实验内容,数据处理,因此,热电偶回路中温差电动势的大小除了和组成电偶的材料有关,还决定于两接触点的温度差,当制作电偶的材料确定后,温差电动势的大小就只决定于两个接触点的温度差,一般说,电动势和温差的关系非常复杂,若取二级近似,可表为如下形式,式中,为热端温度;是冷端温度;而、是电偶常数,它们的大小仅决定于组成电偶的材料。粗略测量时,可取一级近似,称为温差电系数(或电偶常数),它只与两种金属的性质有关,在数值上等于两接触点温度差为1时所产生的温差电动势,单位为毫伏/度。,实验原理,背景资料,实验仪器,实验内容,数据处理,2热电偶测温原理和定标,温差电偶与测量仪器有两种连接方式如图2所示。,参考温度可以是水的三相点(273.16K),液氮(LN)的沸点(77.35K),或液氦(LHe)的沸点(4.2K)等。如果热电偶工作端与参考端的温度不等,则有温差电动势产生。温差电势的大小只与工作端与参考端的温差及电极材料有关,与电极的长度,直径无关。用电位差计测出电偶回路的电动势,如果该电偶的电动势与温差之间的关系事先已标定好,根据已知的曲线,就可以得出待测温度。,实验原理,背景资料,实验仪器,实验内容,数据处理,为了测定温差电动势,需在闭合回路中接入测量仪表,如图3所示,这相当于把第三种金属(如电位差计的电阻丝)串入回路。理论上可以证明,在A、B两种金属之间插入任何一种金属C,只要维持它和A、B的联接点在同一个温度,这个闭合电路中的温差电动势总是和由A、B两种金属组成的温差热电偶中的温差电动势一样。这一性质在实际应用中是很重要的,图3所示为常用的测温线路,即用铜丝C将温差电动势接送电位差计是常见的用法。,注:,实验原理,背景资料,实验仪器,实验内容,数据处理,温差电偶测量温度的优点:,测量范围广:可以从4.2K(268.950C)的深低温直至28000C的高温。如液态空气的低温或炼钢炉温(2000)。测量精度高:因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。灵敏度和准确度高(可达103度),特别是铂姥铂热电偶。受热面积和热容量可做得很小,如研究金相变化、小生物体温变化,水银温度计则难于可比。构造简单,使用方便:热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。由于热电偶测温是将温度测量转换为电学量的测量,因而非常适用于自动调温和控温系统。,实验原理,背景资料,实验仪器,实验内容,数据处理,定标:,所谓定标就是设法确定温差电势的大小与温度差的对应关系。定标方法有二种:一种是固定点法,即利用纯物质在一定的气压下,把它们的熔点或沸点作为已知温度(例如,水的沸点,标准大气压下为100;锡的熔点为2318;锌的熔点为4198),测出温差电偶在这些温度下对应的电动势,从而得出关系曲线。固定点法的优点是标准的温度准确、稳定,但合适的纯物质为数不多,可校准的温度点数较少。另一种是比较法,即利用标准电偶与未知电偶测量同一温度,标准电偶的数据既然已知,未知电偶即被校准。此法简单、迅速,但准确度受标准温差热电偶或温度计准确度的限制。,实验仪器,背景资料,实验原理,实验内容,数据处理,加热系统,铜康铜温差电偶,测量系统,实验内容,背景资料,实验原理,实验仪器,数据处理,一、利用实验室给定的仪器设备,采用比较法对由铜康铜组成的“热电偶温度计”定标;二、用定好标的“热电偶温度计”测量水沸腾时的温度。,注意事项:1、热电偶对温度有很强的敏感性,对于康铜热电偶,温度每改变10,温差电动势约变化40v,在实际测量时,应使电位差计与待测物体隔开一定距离,以保持与两铜引线相接的仪器的两黄铜接线柱处的温度相同,可避免两接点因温度有差异而产生附加的温差电动势。2、在升温过程中,应尽可能慢些,以保证温度计与温差电偶所测的温度是相同的。若用电位差计测热电动势、电位差计应跟踪电动势变化,始终使电位差计指针在平衡点附近,以求电动势读数尽可能与温度计读数处于相同时刻。,数据处理,背景资料,实验原理,实验仪器,实验内容,1作图法根据所测量数据,以温差为横坐标,温差电动势为纵坐标,在坐标纸上画出定标曲线(即曲线),并由此求电偶常数C和水的沸点温度t。,2最小二乘法根据所测量数据,用最小二乘法求其线性回归方程,由此计算出电偶常数C及标准差。,拓展设计,在热电偶的分
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