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      首頁 > 技術文章 > 高精度恒溫槽溫度均勻性的測量方法

      高精度恒溫槽溫度均勻性的測量方法

      點擊次數:3194 更新時間:2018-06-08

      高精度恒溫槽溫度均勻性的測量方法

       

       

          高精度恒溫槽是為了迎合各計量、電子、化工、環保、醫藥、能源、煉油、冶金、輕工、軍工等部門及科研院所等對恒溫精度要求*而研制,因其對溫度的度要求很高,因此需要科學的檢測其溫度均勻性

      1. 測量方法:

          選擇兩支二等標準鉑電阻溫度計,配接高精密數字多用表,進行測量 支作為固定 溫度計固定在恒溫槽工作區域內的O點,另一支作為移動溫度計分別固定在工作區域內的 A點和B點,通過參考位罝法得到OAOB點之間的溫度差,通過兩者的差,得到A B點的溫差,學則測量溫度為50

      2. 數學模型

      恒溫槽工作區域內A/B兩點的溫度差為

      △tA-B = (RA-O – RB-O)/(dR/dt)t=t1

      式中:

      △tA-B--為恒溫槽工作區域內AB兩點的溫度差,單位℃

      RA-O --為A點相對于O點的電阻差值,單位Ω

      RB-O --為B點相對于O點的電阻差值,單位Ω

      (dR/dt)t=tf --為標準鉑電阻在測試溫度t1的電阻變化率。

      將電阻轉化為溫度時,式可表示為

      △tA-B = (RA-O – RB-O

      3.不確定度來源

      ⑴測量重復性引入的不確定度

      ⑵RA-O項引入的標準不確定度

      ⑶RB-O項引入的標準不確定度

      4. 標準不確定度分量的計算

      4.1 測量重復性引入的標準不確定度分量u1

        在50℃時,按照本規程的測試方法對A和B兩點的溫差測試10次,得到s=0.001℃。

        則:u1=0.002℃=2(mK)

      4.2 u(△t A-O)項引入的標準不確定度分量u2

        主要包括兩支標準鉑電阻溫度計差值的短期穩定性,電測儀表分辯力、兩側量孔內溫度變化不一致性等(由于兩支鉑電阻量程基本一致時)電測儀表短期穩定性引入的不確定度可以忽略),屬B類評定

      ⑴兩支標準鉑電阻溫度計之間短期穩定性引入的標準不確定度u2.1

        兩支標準鉑電阻溫度計,在短期內(―般不超過lOmin)互相產生的變化估計為1mK, 按均勻分布處理,則:

      u2.1=12=0.58(mK)

      ⑵電測儀表分辯力引入不標準不確定度u2.2

        數字多用表分辯力為0.1mΩ(使用Pt25Ω鉑電阻相當于1mk),讀數區間的半寬為分辯力的一半,即a=1/2=0.5(mk)按均勻分布處理,則:

      u3=0.5/√3=0.29(mK)

      ⑶兩測量孔內溫度變化不一致引入的標準不確定度u2.3

      兩支鉑電阻溫度計分別插在兩個孔內,兩個孔內溫度變化存在不一致的可能,估計不超過1mk,取半寬區間為0.5mk,按均勻分布處理,則:

      u2.3=0.5/√3=0.29(mk)

      4.3 u(△t B-O)項引入的標準不確定度分量u3

        主要包括兩支標準鉑電阻溫度計差值的短期穩定性,電測儀表分辨力、兩側量孔內溫度變化不一致性等(由于兩支鉑電阻量程基本一致時)電測儀表短期穩定性引入的不確定度可以忽略),屬B類評定

      ⑴兩支標準鉑電阻溫度計,在短期內(一般不超過10min)相互產生的變化估計為1mk,按均勻分布處理,則

      u3.1=1√3=0.58(mk)

      ⑵電測儀表分辨力引入的標準不確定度u3.2

        數字多用表分辨力為0.1mΩ(使用Pt25Ω鉑電阻相當于1mk),讀數區間的半寬為分辯力的一半,即a=1/2=0.5(mk)按均勻分布處理,則

       

      u3.2=0.5√3=0.29(mk)

      ⑶兩測量孔內溫度變化不一致引入的標準不確定度u3.3

        兩支鉑電阻溫度計分別插在兩個孔內,兩個孔內溫度變化存在不一致的可能,估計不超過1mk,取半寬區間為0.5mk,按均勻分布處理,則

      u3.3=0.5√3=0.29(mk)

      5 合成標準不確定度

      uc=1√u1+u2+u3=2.24(mk)

      6. 擴展不確定度取k=2,則

      U=k×uc≈4(mK)

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