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热电偶高温计英文解释翻译、热电偶高温计的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 thermocouple pyrometer
【医】 thermocouple pyrometer

相关词条:

1.thermoelectricpyrometer  2.thermocoupledpyrometer  

分词翻译:

热的英语翻译:

ardent; caloric; craze; eager; fever; heat; hot; warm
【化】 heat
【医】 calor; cauma; febris; fever; fievre; heat; hyperthermia; hyperthermy
phlegmasia; phlegmonosis; pyreto-; pyro-; therm-; thermo-

电的英语翻译:

electricity
【计】 telewriting
【化】 electricity
【医】 Elec.; electricity; electro-; galvano-

偶的英语翻译:

by chance; even; idol; image; mate; spouse
【医】 pair

高温计的英语翻译:

pyrometer
【化】 pyrometer
【医】 pyrometer

专业解析

热电偶高温计(Thermocouple Pyrometer)是一种基于热电效应原理测量高温的仪器。从汉英词典角度解析:

中文术语:热电偶高温计

英文直译:Thermocouple (热电偶) + Pyrometer (高温计)

核心原理:利用两种不同金属导体组成的闭合回路(热电偶),当其两端存在温差时产生热电动势(塞贝克效应),通过测量电动势推算温度。

一、技术构成与工作流程

  1. 热电偶传感器(Thermocouple Sensor)

    • 由两种不同金属(如铂铑-铂、镍铬-镍硅)焊接而成,测量端(热端)接触高温物体,参比端(冷端)保持恒温或进行温度补偿。
    • 热电动势公式:

      $$

      E = alpha (T_1 - T_2)

      $$

      其中 (E) 为热电动势,(alpha) 为塞贝克系数,(T_1) 和 (T_2) 分别为热端与冷端温度。

  2. 信号处理系统

    • 通过补偿导线连接热电偶与测量仪表,消除环境干扰;冷端温度补偿电路确保参比端温度波动不影响精度。
    • 数字仪表将电动势转换为温度值,依据国际标准分度表(如IEC 60584)进行线性化处理。
  3. 温度显示与控制单元

    • 输出实时温度数据,部分型号集成报警或反馈控制功能,适用于工业自动化场景。

二、应用特性与优势

三、权威定义参考

根据《中国大百科全书·机械工程卷》,热电偶高温计被定义为“利用热电效应将温度信号转化为电信号的高温测量装置”(来源:中国大百科全书出版社)。国际标准ISO 13732-1 进一步规范了其工业应用的安全要求(来源:International Organization for Standardization)。

四、中英文术语对照解析

中文术语 英文术语 功能描述
热电偶 Thermocouple 温度传感元件,产生热电动势
参比端补偿 Cold Junction Compensation 消除冷端温度漂移的校正技术
分度表 Reference Table 热电动势与温度的标准化对应关系表
补偿导线 Compensation Cable 降低导线材料对热电偶回路影响的专用线缆

该设备的技术规范详见国家标准GB/T 16839.1-2018《热电偶第1部分:分度表》(来源:国家标准化管理委员会),其设计符合ASTM E230温度测量标准(来源:ASTM International)。

网络扩展解释

热电偶高温计是一种基于热电效应原理制成的温度测量装置,主要用于高温环境下的温度检测。以下是其核心要点解析:

一、定义与基本组成

热电偶高温计由热电偶(感温元件)、电测仪表(如电位差计或数字显示器)和连接导线(含补偿导线)组成。其核心部件热电偶由两种不同材料的导体(如镍铬-镍硅)焊接而成,直接接触被测介质的一端称为工作端(热端),另一端为参比端(冷端)。

二、测温原理

  1. 热电效应:当热端与冷端存在温差时,回路中产生热电动势,其大小与两端温差成正比。
  2. 热电势构成:
    • 接触电势:两种导体接触时因电子扩散形成的电位差;
    • 温差电势:单一导体两端温度不同导致的电子运动差异。
  3. 塞贝克效应:闭合回路中热电势的生成规律,是热电偶测温的理论基础。

三、核心特点

  1. 宽测温范围:常规型号可测-200~1300℃,特殊材料可达2800℃;
  2. 快速响应:热惯性小,适合动态温度监测;
  3. 信号易传输:将温度直接转换为电信号,便于远传和自动化控制;
  4. 结构简单耐用:无活动部件,抗机械冲击性强。

四、典型应用场景

五、使用注意事项

需保持冷端温度恒定或进行冷端补偿,常用方法包括冰浴法、补偿导线法或电子补偿电路。实际应用中需根据测温范围选择合适的热电偶类型(如K型、S型等)。

如需更详细的分类标准或校准方法,可参考IEC 60584国际标准文件。

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