电阻应变片产生温度误差的原因:当测量现场环境温度变化时,由于敏感栅温度系数及栅丝与试件膨胀系数之差异性而给测量带来了附加误差。1)电桥补偿是最常用的且效果较好的线路补偿法。电桥补偿法简单易行,而且能在较大的温度范围内补偿,但上面的四个条件不一满足,尤其是两个应变片很难处于同一温度场。恒温恒湿实验室的温度误差行业内有哪些标准?第二个标准是温度误差≤±0.5℃,就是让恒温恒湿实验室内温度保持在设定值时的温度误差小于或等于正负0.5℃。温度计测水温实际上是没有误差的,只不过你这个温度计要完全让水浸泡,这样测出来的水温才比较准确。
电阻应变片产生温度误差的原因:当测量现场环境温度变化时,由于敏感栅温度系数及栅丝与试件膨胀系数之差异性而给测量带来了附加误差。
电阻应变片的温度补偿方法:通常有线路补偿法和应变片自补偿两大类。
1)电桥补偿是最常用的且效果较好的线路补偿法。电桥补偿法简单易行,而且能在较大的温度范围内补偿,但上面的四个条件不一满足,尤其是两个应变片很难处于同一温度场。
2)应变片的自补偿法是利用自身具有温度补偿作用的应变片。
一般分为4个标淮,
第一个标准是温度误差≤±0.2℃,就是让恒温恒湿实验室内温度保持在设定值时的温度误差小于或等于正负0.2℃。举个例子某恒温恒湿实验室的设计温度是32℃,则他的标准温度最大的波动范围在31.8至32.2度之间,这个标准也是目前实验室建造工程中比较严格的标准,这类标准主要应用于高要求的实验室级别的恒温恒湿工程项目。
第二个标准是温度误差≤±0.5℃,就是让恒温恒湿实验室内温度保持在设定值时的温度误差小于或等于正负0.5℃。举个例子某恒温恒湿间(房)的设计温度是32℃则他的标准温度最大的波动范围在31.5至32.5度之间,这个标准也是目前实验室建造工程中比较严格的标准,这类标准主要用于高要求的实验室级别的恒温恒湿工程项目。
第三个标准是温度误差≤±1℃,就是让恒温恒湿实验室内温度保持在设定值时的温度误差小于或等于正负1℃。举个例子某恒温恒湿间(房)的设计温度是32℃则他的标准温度最大的波动范围在31至33度之间,这个标准也是目前实验室建造工程中比较常见的标准,这类标准主要用高端生产或检测用途的恒温恒湿工程项目。
产生温度误差的原因:
1,敏感栅金属丝电阻本身随温度产生变化。
2,试件材料于应变丝材料的线膨胀系数不一,使应变丝产生附加形变而造成的电阻变化。
温度补偿方法:
1,电桥补偿法。这是一种常用和效果较好的补偿法。在被测试件上安装一工作应变计。
2,应变计自补偿法。自补偿应变计是一种特殊的应变计,当温度变化时产生的附加应变为零或互相抵消。
霍尔传感器是基于霍尔效应的一种传感器。1879年美国物理学家霍尔首先在金属材料中发现了霍尔效应,但是由于金属材料的霍尔效应太弱而没有得到应用。随着半导体技术的发展,开始用半导体材料制作霍尔元件,由于他的霍尔效应显著而得到应用和发展。霍尔传感器是一种当交变磁场经过时产生输出电压脉冲的传感器。脉冲的幅度是由激励磁场的场强决定的。因此,霍尔传感器不需要外界电源供电。
误差是指测量温度与实际温度的偏差,并不是一个固定值。比如实际温度是1.5℃,用温度计来测量多次或者多个温度计来测量时,因为各种原因(环境的,设备的,人眼的等等),量的只并不一致,假如:最大的有1.52摄氏度,最小的有1.49摄氏度,那就说误差范围是+0.02摄氏度,-0.01摄氏度(如果偏差一样就写±XXX摄氏度)。 水在标准大气压下沸点是100摄氏度,是一个定义,也就是说这个条件下,水的温度被认为是100℃(与之相对应的是水结冰的温度是0℃,两个一起就规定了温度的测量标准),所以只要是在标准下,温度就是100℃。以它作为参考,测量温度才有了标准。就好比,你说你要走50米,那么你就得先定下以哪里为起点,如果没规定起点,你就不能测量你走了多少。
得看是什么温度计拉!
如果是水银温度计的话一般误差范围是:一分格值的1.5倍(一分格值一般是0.5或1℃)
如果是热电阻(Pt100)的话一般是:A级 ±0.15-0.2 B级 ±0.3-0.5
CU50/100:±0.3-0.6
如果是热电偶(K型):Ⅰ级:±1.5℃ Ⅱ级±2.5℃
温度计测水温实际上是没有误差的,只不过你这个温度计要完全让水浸泡,这样测出来的水温才比较准确。因为现在天气比较冷了,假如温度计还有一半裸露在外面,没有被水淹没。那他的测温误差几乎就在。一两度左右。
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