24.10.2012 Views

CURS TEHNICI DE MASURARE IN DOMENIU M3 - Modulul 5

CURS TEHNICI DE MASURARE IN DOMENIU M3 - Modulul 5

CURS TEHNICI DE MASURARE IN DOMENIU M3 - Modulul 5

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

- termocupluri cu vârfuri, pentru măsurarea temperaturii materialelor bune conducătoare de<br />

electricitate.<br />

Fig. 3.99. Termocupluri<br />

a - compus din două materiale; b - compus din trei materiale<br />

Limitele de utilizare a termocuplurilor sunt următoarele:<br />

Cu-Constantan - 200...600 °C<br />

Fe-Constantan -200...900 °C<br />

Fe-copel 0...800 °C<br />

Cromel-Copel -50...800 °C<br />

Cupru-Copel 0...600 °C<br />

NiCr-Ni 0...1 200 °C<br />

Cromel-Alumel -50...1 300 °C<br />

Pt Rh-Pt 0...1 600 °C<br />

Pentru temperaturi de peste 1600 °C, se folosesc termocupluri pe bază de aliaje de platină,<br />

aliaje de iridiu, aliaje de rodiu, termocupluri molibden-wolfram, taliu-molibden.<br />

În general, electrozii termocuplurilor se sudează cu flacără electrică.<br />

Electrozii sunt fire sau benzi izolate între ele. în exterior, au o teacă ce protejează<br />

termocuplul de şocurile mecanice, precum şi de acţiunea mediului.<br />

Constructiv, cel mai răspândit termocuplu are forma unui tub, în interiorul căruia sunt<br />

introduşi electrozii.<br />

Bornele de legătură se găsesc la un capăt al tubului, fiind protejate şi ele împotriva<br />

prafului, a apei şi a agenţilor corosivi.<br />

Bornele de legătură sunt marcate cu + şi -, pentru a indica polaritatea termocuplului<br />

3.4.3. Măsurarea energiei termice<br />

Figura 3.100. Contoare pentru măsurarea energiei termice<br />

În Sistemul Internaţional de unităţi, energia termică sau<br />

cantitatea de căldură este o mărime fizică derivată.<br />

Potrivit principiului conservării energiei, enunţat în<br />

mecanică, energia mecanică a unui sistem izolat se conservă în<br />

decursul timpului, dacă frecările şi fenomenele disipative sunt<br />

neglijate. Efectuând un bilanţ energetic în cazul unui sistem ce<br />

evoluează, se observă faptul că o parte din energia mecanică se<br />

transformă în căldură (acelaşi lucru se întâmplă în electricitate, când un rezistor primeşte energie<br />

electrică). Căldura care se manifestă prin modificarea mediului exterior, permite ca energia<br />

termică să fie măsurată cu aceeaşi unitate de măsură ca şi energia şi lucrul mecanic: joule (J).<br />

Iniţial, ca unitate de măsură pentru cantitatea de căldură, s-a utilizat caloria (cal); în<br />

prezent, folosirea acestei unităţi nu mai are decât o justificare tradiţională.<br />

Caloria reprezintă cantitatea de căldură necesară pentru a ridica temperatura unei mase de<br />

1 g de apă cu 1 °C, de la 14,5 °C la 15,5 "C.<br />

Caloria se poate defini în raport cu unitatea SI astfel:<br />

1 cal = 4,184 J.<br />

Fluidul purtător de energie termică (lichid sau gaz) este denumit în mod uzual agent<br />

termic.<br />

Curs <strong>TEHNICI</strong> <strong>DE</strong> MĂSURARE ÎN <strong>DOMENIU</strong> Scanat de Ungureanu Marin 73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!