Ne hagyja figyelmen kívül és lépjen a tartalomra
GUILCOR INSTRUMENTSGUILCOR INSTRUMENTS
0
Válassza ki a hőmérőjét a jellemzők szerint

Válassza ki a hőmérőjét a jellemzők szerint

1714 -ben a tudós és a feltaláló Daniel Gabriel Fahrenheit Elképzelte az első megbízható hőmérőt, az alkohol és a víz keveréke helyett higanyt használva. A legelső alkalommal egy hőmérőt hoztak létre Mercury segítségével, akinek Tágulási együttható magas, a termelési minőség finomabb skálát és a reprodukálhatóság nagyobb. Tíz évvel később, A higanyhőmérő világszerte örökbe fogadják, és Daniel Gabriel Fahrenheit olyan hőmérsékleti skálát kínál, amely most (kissé kiigazított) viseli a nevét.

Aztán 1742 -ben a tudós volt Anders Celsius amely évekig tartó kutatás után új skálát vet fel a higanyhőmérőre, ebből A forráspont nulla És A víz fagyasztási pontja 100 fok- Ez a skála, amelynek forrás- és fagyasztási pontjai megfordultak, tudod, mert használata a világ minden tájáról gyakori: a Celsius -fok.

Herman Boerhaave doktor volt az első, aki jelentkezett Higanyhőmérő mérések a klinikai gyakorlatban; Munkája korrelációt kezdeményezett a testhőmérséklet különböző állapota és a beteg tünetei között.

Manapság sok hőmérő van, kezdve az infravörös hőmérőtől a galliumig, áthaladva Nagy pontosságú hőmérőkstb ... használják Mérje meg a hőmérsékletet Különböző mérési strandokon, különböző szakmákban.

Az 1. hőmérő tulajdonságai ⚗️

Hogy hőmérőre van szüksége Mérje meg a szobahőmérsékletet A háztartási felhasználás vagy akár séf vagy, és szüksége van a Konyhai hőmérő A munkád részeként, Az anyagok tulajdonságai alapján számos empirikus hőmérőt talál.

Ez utóbbi a konstitutív kapcsolaton alapul nyomás, térfogat és hőmérséklet termometrikus anyaguk; Például a higany melegítéskor bővül. Ha ezt a nyomás/térfogat/hőmérsékleti kapcsolatot használják, a termometrikus anyagnak három tulajdonsággal kell rendelkeznie:

  1. A fűtésnek és a hűtésnek gyorsnak kell lennie : Először, amikor egy bizonyos mennyiségű hő belép vagy elhagyja az anyagot, az utóbbinak kibővülnie vagy összehúzódnia, amíg el nem éri, akár a térfogatát, akár a végső nyomását. Akkor ennek gyakorlatilag késés nélkül kell elérnie a végső hőmérsékletet; A bejövő hő egy részét úgy tekintik, hogy a test térfogatát állandó hőmérsékleten módosítsa, ezt hívják látens tágulási hő állandó hőmérsékleten ; A többi a testhőmérsékletet állandó térfogatú módosításnak tekinti, és hívják Specifikus hő állandó térfogatú- Egyes anyagok nem rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal, és időbe telik egy kis idő, hogy elosztja a hőmérsékletet a hőmérséklet és a térfogatváltozás között.
  2. A fűtésnek és a hűtésnek visszafordíthatónak kell lennie : Az anyagnak képesnek kell lennie arra, hogy határozatlan ideig melegítse és lehűtse (gyakran ugyanazzal a növekedéssel és a hőrendeléssel), és mindig visszatérjen a nyomásához, annak eredeti térfogatához és hőmérsékletéhez.
  3. A fűtésnek és a hűtésnek monotonnak kell lennie : Az egész hőmérsékleti tartományban, amelyre a nyomást kell működtetnie, vagy a térfogat állandó.

Ellentétben a víztől, amelynek nincs ez a tulajdonsága, ezért nem használható anyagként a hőmérők számára, A gáz mindezen tulajdonságokkal rendelkezik- Ezért ezek az Termometrikus anyagok megfelelő. Szerepük elengedhetetlen a hőmetria kialakulásában.

A 2. hőmérő tulajdonságai Az elsődleges és a másodlagos hőmérők 🧪

A hőmérőt primernek vagy szekundernek nevezzük, attól függően, hogy az általa mért bruttó fizikai mennyiség hogyan felel meg a hőmérsékletnek.

Elsődleges hőmérők: Az anyag mért tulajdonsága annyira ismert, hogy a hőmérséklet ismeretlen mennyiség nélkül kiszámítható. Példák ezekre a hőmérők, amelyek a gáz állapot egyenlete vagy a gáz hangsebességén alapulnak.

Másodlagos hőmérők: A mért tulajdonság ismerete nem elegendő a hőmérséklet közvetlen kiszámításához. Kalibrálni kell őket; A hőmérők kalibrálhatók akár más kalibrált hőmérőkkel való összehasonlítással, vagy összehasonlíthatjuk azokat a hőmérsékleti skálán ismert rögzített pontokkal. Ezek közül a rögzített pontok közül a legismertebb a tiszta víz fúziós pontjai és forráspontja.

A 3 hőmérő #3 felbontás, pontosság és reprodukálhatóság jellemzői 🔬

Hőmérő felbontása Válaszol arra, hogy milyen mértékben olvasható. A magas hőmérsékletű munka esetén csak a közelben vagy több 10 ° C -on lehet mérni. Klinikai hőmérők és sok elektronikus hőmérő (baba elülső hőmérő, érintés nélküli hőmérő, hallás, gyógyulás, infravörös hőmérőstb…)) általában 0,1 ° C -on olvashatók. Különleges műszerek, például a szonda típusú tippek, az ezredes fokozatot adhatják. Ez a hőmérsékleti kijelző azonban, függetlenül attól, hogy digitális az LCD képernyőnek köszönhetően, vagy sem, nem azt jelenti, hogy az olvasás igaz vagy pontos; Ez csak azt jelenti, hogy nagyon kis változások figyelhetők meg.

A kalibrált hőmérő pontossága egy ismert és pontos rögzített pontnak adják (vagyis igazi olvasást adnak) erre a pontra. A rögzített kalibrációs pontok között az interpolációt általában lineárisan hajtják végre. Ez szignifikáns különbségeket eredményezhet a különféle hőmérők között a rögzített pontoktól távoli pontok között. Például a higany kiterjesztése egy üveg hőmérőben (amint azt találták Axilláris vagy végbélhőmérsékleti bevitel) kissé különbözik a platina -ellenállás hőmérő ellenállásának megváltozásától, tehát ez a kettő kissé nem ért egyet.

Hőmérő reprodukálhatósága Különösen fontos -e: ugyanaz a hőmérő ugyanazt a hőmérsékletet adja -e ugyanazon hőmérsékleten? A reprodukálható hőmérséklet -mérés azt jelenti, hogy az összehasonlítások érvényesek a tudományos tapasztalatokban, és hogy az ipari folyamatok konzisztensek. Tehát, ha ugyanazt a hőmérőt ugyanúgy kalibrálják, akkor a leolvasása akkor is érvényes lesz, ha kissé pontatlanok az abszolút skálához képest.

Egy példa Referencia hőmérő A többiek ipari szabványok szerint történő ellenőrzésére egy platina -ellenállás -hőmérő lenne, amelynek digitális kijelzője 0,1 ° C -on (pontossága), amelyet 5 pontban kalibráltunk (−18, 0, 40, 70, 100 ° C), és amelynek pontosságát pontosság ± 0,2 ° C

A helyesen kalibrált, használt és karbantartott üveg hőmérők elérhetik ± 0,01 ° C mérési bizonytalanságot 0 és 100 ° C közötti tartományban.

Válassza ki a hőmérőjét

Sokféle mód létezik Válassza ki a megfelelő hőmérőt ; Attól függően Jellemzői Természetesen (hőmérő érintkezéssel vagy anélkül, lézerhőmérő stb.), Használata (akár egyéni, akár szakember), vagy akár Jellemzői (Multifunkció, felvevő, memorizálás, vízálló, automatikus stop, csendes mód stb.). Ha többet szeretne megtudni a hőmérőről, végezze el kutatását közvetlenül az útmutatónkban, vagy ne pazarolja több időt és Hívjon egy szakértőt!

Ön is tetszik:

1 megjegyzés Válassza ki a hőmérőjét a jellemzők szerint
  • Lassiouve
    Lassiouve

    Bonjour
    Je souhaite tout simplement un thermomètre pour mesurer la température du sol du jardin, pas du compost, de la terre de jardin classique ! donnez moi s’il vous plaît le modèle adapté, en celsius
    Merci

    February 18, 2025
Hagyjon egy megjegyzést

Az Ön e -mail címét nem teszik közzé..

Kosár 0

A kártyád jelenleg üres.

Kezdjen vásárolni