壓力式溫度計校準前準備如下 標準儀器選擇:選用高精度的標準溫度計作為參考標準,其精度應比被校準的壓力式溫度計至少高一個等級,例如標準溫度計的精度為 ±0.1℃,而待校準壓力式溫度計的精度為 ±0.5℃。同時,標準溫度計的測量范圍應能覆蓋被校準壓力式溫度計的測量范圍。 輔助設備準備:準備恒溫槽,其溫度均勻性和穩定性要滿足校準要求,一般溫度均勻性應在 ±0.1℃以內,溫度波動度應在 ±0.05℃/h 以內。還需準備用于固定溫度計的夾具等輔助工具。 環境條件檢查:選擇溫度恒定、無振動、無強電磁場干擾的環境進行校準。校準環境的溫度應保持在(20±5)℃,相對濕...
干體式溫度校準器校準步驟 1.設備準備與環境調節 1.確認環境條件:溫度(15~35)℃、濕度≤85%RH,避免振動及強氣流干擾。 2.清潔校準器均溫塊及測溫孔,確保無雜質殘留,檢查恒溫塊與測溫孔接觸面導熱性能。 3.選擇標準鉑電阻溫度計作為參考設備,其外徑需與測溫孔匹配,插入深度≥15倍外徑。 2.校準點設置與設備連接 1.選擇溫度校準點:覆蓋量程上限、下限及中間點,根據用戶需求可增加關鍵工況點。 2.將標準溫度計插入中心測溫孔底部,被校傳感器置于相鄰孔,孔間距離≥20mm,確保軸向浸入深度≥40mm。 3.溫度...
機械式溫濕度計校準前準備 1. 標準器及配套設備 1.主標準器:選用一級標準機械式溫濕度計或高精度數字溫濕度傳感器(溫度范圍0~50℃,最大允許誤差±0.5℃;濕度范圍20%~90%RH,誤差≤±2%RH),其不確定度應優于被校儀器的1/3。 2.恒溫恒濕箱:溫度波動度≤±0.5℃,濕度波動度≤±2.0%RH,均勻性分別≤±1.0℃和±3.0%RH,用于提供穩定的校準環境。 3.輔助設備:配備手動通風干濕表、毛發濕度計校準調節裝置,以及放大鏡,確保機械部件調整精細。 2. 環境條件 1.實驗室溫濕度穩定在(20±5)℃、(50±10)%RH,...
水浴鍋校準步驟 1.校準前準備 1.確認環境條件:溫度(15~35)℃,相對濕度≤85%,無振動及強氣流干擾。 2.檢查水浴鍋外觀及功能:確保無漏水、溫控器正常、注水液面覆蓋加熱器20mm以上。 3.準備標準器:選擇擴展不確定度U≤0.1℃的溫度傳感器(如PT100),時間常數<15s。 2.傳感器布點 1.有孔結構:將溫度傳感器置于每個孔的幾何中心(單孔/多孔對應不同布點)。 2.無孔結構:在工作區幾何中心及距內壁1/10邊長的左上、右上、右下、左下四點布設。 3.溫度校準實施 1.選擇校準點:使用范圍的...
干體式溫度校準器校準前準備 1. 標準器及配套設備 1.主標準器:選用二等標準鉑電阻溫度計,其擴展不確定度需優于被校設備最大允許誤差的1/3。若涉及高溫段,可搭配二等標準鉑銠10-鉑熱電偶。 2.測溫裝置:配置多通道高精度測溫儀及至少3支均勻分布的測溫探頭,用于檢測校準器工作區域的溫度均勻性和波動度。 3.輔助工具:專業襯套、隔熱手套、校準軟件。 2. 環境條件 1.實驗室溫度穩定在(20±5)℃,相對濕度≤80%,避免強氣流擾動或電磁干擾。 2.校準器放置于水平穩固臺面,四周預留≥50cm散熱空間,電源單獨接地,電壓波動...
溫度數據采集儀校準前準備 1. 標準器及配套設備 1.標準信號源:選用多通道高精度信號源(如熱電偶/熱電阻模擬器),不確定度優于被校儀器的1/3,支持K型、PT100等傳感器類型;模擬輸入需標準電壓/電流源,誤差≤±0.02% FS。 2.恒溫設備:干井爐、恒溫槽或黑體爐需覆蓋被校量程,溫度穩定性±0.05℃(高精度)或±0.1℃(常規),均勻度±0.1℃。 3.參考儀器:6?位以上數字萬用表(誤差≤±0.01%)驗證信號源,配備數據記錄軟件同步采集多通道數據。 2. 環境條件 1.實驗室溫度(20±3)℃,濕度30%-70%, 2.無強...
工作用輻射溫度計**結構與工作流程 (1) 光學系統 紅外透鏡/反射鏡:聚焦目標物體發出的紅外輻射至探測器。透鏡材料需透紅外光(如鍺、硒化鋅),避免普通玻璃對紅外線的吸收。 視場角與距離系數(D:S):決定測量區域大小,例如D:S=12:1表示在12cm距離下測量1cm直徑區域。 (2) 探測器 熱電堆(Thermopile):利用溫差電效應將紅外輻射轉換為電壓信號,無需制冷,成本低(常用類型)。 光電導型探測器(如InGaAs、HgCdTe):對特定波長敏感,需制冷以提高靈敏度,用于高精度場合。 熱釋電探測...
雙金屬溫度計校準步驟 安裝固定:將雙金屬溫度計和標準溫度計同時垂直插入恒溫槽中,使它們的感溫元件處于同一深度和位置,并用夾具固定好,確保溫度計與恒溫槽內的介質充分接觸,且不與槽壁、槽底接觸。 零點校準:將恒溫槽溫度設定為 0℃,待溫度穩定后,觀察雙金屬溫度計的指針是否指在 0 刻度位置。若有偏差,可通過調整雙金屬溫度計的調零機構,使指針指向 0 刻度。 多點校準:根據雙金屬溫度計的測量范圍,均勻選取至少 3 個校準點,例如測量范圍為 0℃ - 100℃,可選取 25℃、50℃、75℃三個點。將恒溫槽分別升溫或降溫至選定的校準溫度點,每個溫度點穩定保持 ...
溫度數據采集器校準步驟 1.設備連接與預熱 1.將標準溫度源(如干體爐/恒溫槽)與被校數據采集器各通道連接,確保傳感器浸入深度≥80mm。 2.通電預熱30分鐘,開啟采集軟件并清空歷史數據。 2.通道一致性檢測 1.設置標準源至25℃,穩定后(波動≤±0.1℃)同步讀取所有通道數據。 2.通道間比較大偏差應≤±0.2℃(典型要求),超差時校準基準電壓源。 3.零點校準 1.設置標準源至量程下限(如-20℃),穩定10分鐘后記錄各通道數據。 2.通過軟件校準模塊修正零點偏移,確保示值誤差≤±0.3℃。 ...
數字溫度計校準步驟 1.設備連接與預熱 1.將被校數字溫度計與標準鉑電阻溫度計(如PT100)并列置于恒溫槽中,確保傳感器浸入深度≥100mm。 2.連接數字溫度計輸出信號至數據采集器,通電預熱20分鐘。 2.零點校準 1.設置恒溫槽至0℃,待溫度波動≤±0.1℃時保持10分鐘。 2.記錄標準溫度值T標與數字溫度計示值T測,計算零點誤差ΔT=T測-T標。 3.若誤差超差(如±0.3℃),通過校準菜單修正零點參數。 3.量程校準 1.升溫至量程上限(如150℃),穩定后記錄標準值與測量值。 2.調整量...
數字式溫濕度計校準前準備 1. 標準器及配套設備 1.主標準器:選用一等或二等標準鉑電阻溫度計及標準濕度發生器,其不確定度應優于被校儀器的1/3。 2.恒溫恒濕箱:溫度波動度≤±0.3℃,濕度波動度≤±1.5%RH,均勻性分別≤±0.5℃和±2.0%RH,用于提供穩定的溫濕度環境。 3.輔助設備:配備高精度多通道數據采集儀(分辨率0.01℃/0.1%RH,誤差≤±0.05℃/±0.5%RH),用于同步記錄標準器與被校儀器的數據;校準區域安裝氣壓表(誤差≤±50Pa)及低風速儀(量程≤1m/s)。 2. 環境條件 ...
水浴鍋校準步驟 1.校準前準備 1.確認環境條件:溫度(15~35)℃,相對濕度≤85%,無振動及強氣流干擾。 2.檢查水浴鍋外觀及功能:確保無漏水、溫控器正常、注水液面覆蓋加熱器20mm以上。 3.準備標準器:選擇擴展不確定度U≤0.1℃的溫度傳感器(如PT100),時間常數<15s。 2.傳感器布點 1.有孔結構:將溫度傳感器置于每個孔的幾何中心(單孔/多孔對應不同布點)。 2.無孔結構:在工作區幾何中心及距內壁1/10邊長的左上、右上、右下、左下四點布設。 3.溫度校準實施 1.選擇校準點:使用范圍的...
工作用輻射溫度計的理論基礎:黑體輻射定律 所有溫度高于***零度(-273.15℃)的物體均會向外輻射電磁波,其輻射特性遵循以下物理定律: 英菲護航,熱工安全無憂!松江區壓力式溫度計熱工計量 普朗克定律(Planck's Law):描述黑體輻射能量按波長和溫度的分布規律。 斯特藩-玻爾茲曼定律(Stefan-Boltzmann Law):黑體總輻射功率與溫度的四次方成正比(P=εσT4,其中ε為發射率,σ為斯特藩-玻爾茲曼常數)。 維恩位移定律(Wien's Displacement Law):峰值輻射波長與溫度成反比(λmax=Tb,b為維恩常...
機械式溫濕度計校準步驟 1.設備布置 1.將標準溫濕度傳感器與被校機械式溫濕度計并列置于恒溫恒濕箱中心區域,兩者間距≥10cm 2.保持箱內空氣流速≤0.5m/s,避免直吹儀表 2.溫度校準 1.低溫校準:設置箱體至量程下限(如-10℃),濕度保持50%RH,穩定1小時后對比標準值與指針讀數,誤差超差時(如±1℃)用**工具調整游絲張力 2.高溫校準:升溫至量程上限(如50℃),穩定后通過調節雙金屬片固定螺絲修正偏差 3.濕度校準 1.低濕校準:設置溫度25℃,濕度調至20%RH,穩定40分鐘后 撥動濕度表指針至標準值...
環境試驗設備校準步驟 1.設備配置與預平衡 1.將標準鉑電阻溫度計和標準濕度傳感器安裝于設備工作空間幾何中心及四角位置,傳感器浸入深度≥100mm。 2.連接多通道數據采集器,通電預熱1小時,初始溫度設定為25℃,濕度設定為50%RH。 2.校準點選擇 1.溫度校準點:選擇量程下限、上限及中間點,高溫區需按低溫→高溫順序校準。 2.濕度校準點:在20℃環境中選擇(10~85)%RH范圍內≥3個點。 3.溫度校準 1.從低溫至高溫逐點升溫,待溫度波動≤±0.02℃/10min后穩定30分鐘,同步采集9個測溫點數據(設...