3.1. Elektrik qarshilik termometrlari.
Haroratni qarshilik termometrlari bilan
о’lchash harorat о’zga
-rishi bilan elektr
о’tkazgich hamda yarim о’tkazgichlar elektr qar
-shiligining
о’zgarish xususiyatiga
asoslanadi. Harorat
о’zgarishi bilan elektr qarshiligin
ing
о’zgarishini tavsiflaydigan
parametr elektr qarshilikning harorat koeffitsienti
deyiladi. K
о’pgina sof metallar
uchun harorat koeffitsienti 0,0035
—
0,0065 K-1 chegaralarda b
о’ladi. YArim
о’tkazgichli materiallar uchun harorat koeffitsienti manfiy va met
allarnikidan bir
tartibga k
о’p
(0,01
—
0,15 K -1 ). Metall qarshilik termometrlarining sezgir
elementi, odatda, shisha, kvars, keramika, sluda yoki plastmassadan qilingan
karkasga
о’ralgan sim yoki tasmadan iborat. Zararlanishdan himoya qilish uchun
karkas
bilan sim himoya qobig‘iga joylashtiriladi. Hozirgi paytda qarshilik
termometrlarni tayyorlash uchun mis, platina, nikel va temirdan, yarim
о’tkazgich
materiallar
—
germaniy hamda mis, marganes, kobalt, magniy oksidlari va
boshqalardan foydalaniladi. Mis arzon material b
о’lib, yuqori tozalilikka ega
(elektrolitik). U ingichka sim shaklida, turli izolasiyada olinishi mumkin.
Y
о’l qо’yiladigan asosiy xatoligi quyidagi qatordan tanlanadi: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5;
10; 20 °C. Ikkinchi klass termometrlar uchun u 0,3 va 0,5 "C ni, uchinchi klass uchun
1 va 2 °C ni tashkil qiladi.Platina qarshilik termometrlarini tayyorlash uchun
materiallarga q
о’yiladigan majburiy talablarga tо’liq javob beradi. Platinadan
tayyorlangan qarshilik termometrlari -260 dan +1100 °C gacha haroratlarni
о’lchash
uchun q
о’llaniladi. Qarshilik termometrlarini (termistorlarni) tayyorlash uchun
yarim
о’tkazgichlar (yoki ba’zi metallarning oksidlari) ham ishlatiladi. YArim
о’tkazgichlarning muhim afzalligi ularning harorat k
oeffitsienti kattaligidir.
Termoqarshiliklar tayyorlashda titan, magniy, temir, marganes, kobalt, nikel, mis
oksidlari yoki ba’zi metallarning (masalan, germaniy) kristallari turli xil aralashmada
birgalikda q
о’llaniladi.
-100 dan +300 °C gacha haroratlarni
о’lchash uchun
oksidlanuvchi yarim
о’tkazgich materiallardan foydalaniladi. YArim о’tkazgichli
termorezistorlarning
о’zgartirish koeffitsientlari metall simdan qilingan sezgir
elementli qarshilik termometrlarinikiga qaraganda bir necha marta ortiq. 6 YArim
о’tkazgichli termorezistorlar kо’proq termosignalizasiya va avtomatik himoya
qurilmalarida q
о’llaniladi.Nurlanish pirometrlarining ishlash prinsipi qizdirilgan
jismning issiqligi ta’sirida hosil bо’lgan nurlanish energiyasini о’lchashga
asoslangan. Nurlanish pirometrlari 20 dan 6000 °C gacha b
о’lgan haroratlarni
о’lchashda ishlatiladi.7 Issiqlik nurlanishi nurlanayotgan jism ichki energiyasining
elektromagnit t
о’lqinlari shaklida tarqalish jarayonidan iborat. Bu tо’lqinlar boshqa
jismlar tomonidan yutilganda ular qaytadan, yana issiqlik energiyasiga aylanadi.
Jismlar uzunligi
ga teng b
о’lgan elektromagnit tо’lqinlarni 0 dan
gacha b
о’lgan
oraliqda tarqatadi. Qattiq va suyuq jismlarning k
о’pchiligi nurlanishning uzluksiz
spektriga ega, ya’ni
barcha uzunliklardagi t
о’lqinlarni spektrning ma’lum
uchastkalaridagina tarqatadi. Masalan, t
о’lqin uzunligi
= 0,4 dan
= 0,76 mkm
gacha b
о’lgan uchastka kо’rinadigan spektrga mos keladi. Kо’rinadigan spektrning
har bir t
о’lqin uzunligi ma’lum rangga mo
s keladi. Qizdirilgan jismning harorati ortib
borgani sari uning rangi
о’zgarib borishi bilan spektral energetik ravshanlik, ya’ni
ma’lum uzunlikdagi tо’lqinlar (ravshanlik) tezda ortadi, shuningdek, yig‘indi
(integral) nurlanish sezilarli ortadi. Qizdirilgan jismlarning k
о’rsatilgan bu
xossalaridan ularning haroratini
о’lchashda foydalaniladi. SHu xossalariga qarab
nurlanish pirometrlari kvazimonoxromatik
Do'stlaringiz bilan baham: |