உருவாக்கம்அறிவியல்

எப்படி வெப்பநிலை அளவீடு உள்ளது

உற்பத்தியில் செயல்முறைகளின் தொழில்நுட்பத்தை கண்காணிக்க அல்லது தயாரிப்புகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்காக, வெப்பநிலை குறிகாட்டிகளில் (வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வதானால், தெர்மோமெட்ரி) மாற்றத்தை கண்காணித்தல் ஆய்வக அல்லது வேதியியல் ஆய்வுகளில் தேவைப்படுகிறது.

உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பங்கள் வீட்டு உபயோகத்திற்காக பொருந்தாதவை என்று கருதுவது தருக்கமாகும். பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் அளவீடுகளை நிறைவேற்றுவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடிய கருவிகளோடு மிக நெருக்கமாக அறிந்து கொள்வோம்.

நிச்சயமாக, நீங்கள் வெப்பநிலை அளவிட அனுமதிக்கும் மிகவும் பொதுவான சாதனங்கள் வெப்பமானிகள் ஆகும். இவை வளிமண்டலவியல் மற்றும் ஆய்வக, மருத்துவ மற்றும் மின்சுற்று, தொழில்நுட்ப மற்றும் மனோவியல், சிறப்பு மற்றும் சிக்னலிங் ஆகியவை அடங்கும். மாற்றங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை பல டஜன் ஆகும்.

வெப்பநிலை தீர்மானிக்க முறைகள் மற்றும் சாதனங்கள்

நமக்குத் தெரிந்த தெர்மோமீட்டர்கள் இன்று இருக்கும் எல்லா சாதனங்கள் அல்லது சாதனங்களின் ஒரு சிறிய பகுதியாகும், இவை வெப்பநிலை அளவீட்டு அவசியமான சூழ்நிலையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வெப்பத் தரங்களின் அளவு பற்றிய உறுதிப்பாடு பல முறைகளால் மேற்கொள்ளப்பட முடியும். ஒவ்வொரு சாதனத்தின் செயல்பாடும் பொருள் பொருள் அல்லது உடல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுரு ஆகும். வெப்பநிலை அளவீடு செய்யப்படும் வரம்பை பொறுத்து, வெவ்வேறு சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

  • அழுத்தம். அதன் மாற்றம் -160 டிகிரி முதல் +60 வரை வரம்பில் வெப்பநிலை ஏற்ற இறக்கங்களை கண்காணிக்க உதவுகிறது. சாதனங்கள் அழுத்தம் அளவீடுகளாக அழைக்கப்படுகின்றன.
  • மின்சார எதிர்ப்பு. எதிர்ப்பை அளவிடுவதற்கான மின் மற்றும் அரைக்கடத்தரு வெப்பமானிகள் செயல்பாட்டின் அடிப்படைக் கோட்பாடு இது . வாசிப்புகளில் உள்ள வித்தியாசம் -90 டிகிரி முதல் +180 வரை அளவிட, குறைக்கடத்தி சாதனங்களை அனுமதிக்கிறது. மின் சாதனங்கள் -2005 +500 டிகிரிலிருந்து சரிசெய்ய முடியும்.
  • தெர்மோலெக்டிக் விளைவு என்பது தரநிலைப்படுத்தப்பட்ட அல்லது சிறப்பு தெர்மோகப்பிளிகளின் முன்னணி சொத்து ஆகும். நிலையான வகைகளின் சாதனங்கள் -50 முதல் +1600 டிகிரி வரையிலான வெப்பநிலை வரம்புகளை உறுதிப்படுத்துகின்றன. சிறப்பு சாதனங்கள் முக்கியமான உயர் செயல்திறனுடன் பணிபுரிய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் இயக்க வரம்பு +1300 முதல் +2500 டிகிரி வரை உள்ளது.
  • வெப்ப விரிவாக்கம். திரவ வெப்பமானிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு, -190 முதல் +600 வரை வெப்பநிலையை தீர்மானிக்க அனுமதிக்கிறது.
  • வெப்ப கதிர்வீச்சு. இது பல்வேறு வகையான pyrometers வேலை அடிப்படையாக கொண்டது. சாதனத்தின் வகையை பொறுத்து, வெப்பநிலை வரம்பும் வேறுபடுகிறது. அதிக சாதகமான அறிகுறிகளை அளவிடுவதற்கு மட்டுமே இந்த சாதனங்கள் பொருத்தமானவை என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். வண்ண pyrometers, இயக்க வெப்பநிலை வீச்சு 1400 - 2800 டிகிரி உள்ளது. கதிர்வீச்சு சாதனங்களுக்கு, இந்த புள்ளிவிவரங்கள் 20 - 3000 டிகிரிக்கு சமமாக இருக்கும். ஒளிமின்னழுத்த சாதனங்கள் 600-4000 வெப்பநிலையைப் பதிவுசெய்கின்றன, மேலும் ஒளியியல் பைமியோமெர்ஸ் 700-6000 டிகிரி அளவிலான அளவீடுகளை மதிப்பிடும்.

இயற்கையாகவே, அந்தச் சூழலில் காற்று வெப்பநிலை அல்லது சூடான உலோகத்தை எவ்வாறு அளவிடுவது என்பது எவ்வாறு சாத்தியமாகும் என்பதையே கேள்வி எழுகிறது. Manometers ல், எரிவாயு அல்லது திரவ அழுத்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை ஆட்சிக்கு அடிப்படையாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. Pyrometers மற்றும் வெப்ப கற்பனைகளால் ஒரு பொருளின் மேற்பரப்பில் வெப்பநிலை மதிப்பிட அனுமதிக்கின்றன, அதன் மூலம் வெளிவரும் வெப்ப கதிர்வீச்சுகளைப் (பிஎம்மீட்டர்கள் டிஜிட்டல் வடிவில் தரவை காட்டுகின்றன, வெப்ப இமேஜர் பொருள் மற்றும் அதன் வெப்பநிலையின் ஒரு "படம்" வழங்குகிறது). தெர்மோக்செல்புல் விளைவை பயன்படுத்துவது ஒரு தெர்மோகப்பிள் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. மற்றும் பெரிய, தெர்மோகப்பிள் இரண்டு வேறுபட்ட நடத்துனர் ஒரு மூடிய சுற்று ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை விளைவு ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த கோட்பாடு எதிர்ப்பின் வெப்பமானிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பொதுவாக, வெப்பநிலை அளவிடும் முறைகளை தொடர்பு மற்றும் அல்லாத தொடர்பு முறைகள் பிரிக்கலாம். தொடர்பு முறைக்கு பரவலான உதாரணம் ஒரு மருத்துவ வெப்பமானி, அல்லாத தொடர்பு தெர்மோகிராஃபிக் கேமரா.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ta.unansea.com. Theme powered by WordPress.