热电偶k, j, e, t, n, r, s, b, w

时间: 2023-06-07 17:02:52 浏览: 374
热电偶是一种温度测量仪器,它利用温度差引起的热电势来测量物体的温度。其中k、j、e、t、n、r、s、b、w是热电偶的常见型号。 K型热电偶是最常见的一种,适用于测量高温范围内的温度,精度较高;J型热电偶适用于低温区间,可以从−210℃至1200℃范围内测量温度;E型热电偶适用于低到中等温度范围,其特点是对氧化还原气氛的适应较好;T型热电偶适用于低到中等温度范围,并对水蒸气具有良好的抵抗能力;N型热电偶适用于高温范围内的温度测量,与K型相比具有更高的耐氧化性能;R、S、B型热电偶适用于高温区间,具有较高的测量精度,尤其是B型;W型热电偶是一种高温金属热电偶,适用于高温空气、氧化还原气氛以及原子、氧、氮等原子分子式物质的测量。 总之,根据不同的温度范围和使用环境,可以选择不同型号的热电偶来测量物体的温度。
相关问题

t j e b k s各型热电偶分度表

热电偶是一种广泛用于测量温度的传感器。不同类型的热电偶由不同的材料组成,每种材料的温度-电动势关系都不同。T、J、E、B、K、S分别是几种常见的热电偶类型,下面是它们的分度表: 1. T型热电偶分度表: T型热电偶采用铜-镍合金和铜作为材料。其工作温度范围为-200℃至350℃,分度表上的电动势与温度的关系如下: -200℃: 0 mV 0℃: 0 mV 100℃: 4.277 mV 200℃: 8.683 mV 350℃: 20.644 mV 2. J型热电偶分度表: J型热电偶采用铁和常数树脂合金作为材料。其工作温度范围为-210℃至760℃,分度表上的电动势与温度的关系如下: -210℃: 0 mV 0℃: 0 mV 100℃: 7.321 mV 500℃: 22.605 mV 760℃: 35.204 mV 3. E型热电偶分度表: E型热电偶采用镍和铬-铳合金作为材料。其工作温度范围为-270℃至900℃,分度表上的电动势与温度的关系如下: -270℃: 0 mV 0℃: 0 mV 100℃: 6.376 mV 500℃: 36.404 mV 900℃: 69.723 mV 4. B型热电偶分度表: B型热电偶采用铂-铑合金作为材料。其工作温度范围为0℃至1,820℃,分度表上的电动势与温度的关系如下: 0℃: 0 mV 500℃: 13.817 mV 1,000℃: 35.677 mV 1,600℃: 60.409 mV 1,820℃: 69.723 mV 5. K型热电偶分度表: K型热电偶采用镍-铬和镍-铝合金作为材料。其工作温度范围为-270℃至1,372℃,分度表上的电动势与温度的关系如下: -270℃: 0 mV 0℃: 0 mV 100℃: 4.096 mV 500℃: 19.644 mV 1,372℃: 54.886 mV 6. S型热电偶分度表: S型热电偶采用铂-铑合金作为材料。其工作温度范围为0℃至1,760℃,分度表上的电动势与温度的关系如下: 0℃: 0 mV 500℃: 13.313 mV 1,000℃: 31.748 mV 1,500℃: 55.830 mV 1,760℃: 64.930 mV 以上就是T、J、E、B、K、S各型热电偶的分度表。根据这些分度表,我们可以通过测量热电偶产生的电动势来推算出相应的温度。

K型热电偶和N型热电偶的优缺点

K型热电偶和N型热电偶都是常用的热电偶类型,它们之间的主要区别在于材料成分和适用范围。下面是它们各自的优缺点: K型热电偶: 优点: 1. 良好的线性特性,温度测量结果比较准确。 2. 宽温度范围,适用范围广泛。 3. 耐腐蚀性能好。 4. 高精度。 缺点: 1. 灵敏度低于其他类型的热电偶。 2. 温度测量范围稍逊于其他类型的热电偶。 N型热电偶: 优点: 1. 高灵敏度,适用于低温测量。 2. 温度测量范围广泛,可测量-270°C至1300°C的范围。 3. 抗干扰能力强。 缺点: 1. 线性特性较差,不如K型热电偶。 2. 耐腐蚀性差于K型热电偶,不能在惰性气体和氧化性气体中使用。 综上所述,K型热电偶适用于温度测量范围较宽的情况,例如热处理、工业自动化等领域;而N型热电偶适用于低温测量和抗干扰能力要求较高的场合,例如半导体制造、实验室测量等领域。

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