부정확한 온도 측정으로 인해 실험이 실패하거나 제품이 폐기된 적이 있습니까? 바이메탈 온도계가 널리 사용되지만 장기간 작동하거나 부적절하게 취급하면 측정이 부정확해질 수 있습니다. 이 기사에서는 바이메탈 온도계 부정확성의 원인을 철저하게 조사하고 교정 기술을 익히고 신뢰할 수 있는 측정을 보장하는 데 도움이 되는 자세한 교정 지침을 제공합니다.
바이메탈 온도계는 두 개의 결합 금속의 서로 다른 열팽창 계수를 활용하여 온도를 측정합니다. 핵심 구성 요소는 팽창률이 서로 다른 두 개의 금속 스트립(일반적으로 강철 및 구리)으로 구성됩니다. 온도가 변하면 차동 팽창으로 인해 바이메탈 스트립이 구부러집니다. 온도 변화에 비례하는 이러한 굽힘은 기계적 또는 전자적 메커니즘을 통해 온도 판독값으로 변환됩니다.
간단한 구조, 내구성 및 경제성으로 잘 알려진 바이메탈 온도계는 다음 분야에서 광범위하게 사용됩니다.
작동 중 측정 정확도를 저하시킬 수 있는 몇 가지 요소는 다음과 같습니다.
교정되지 않은 온도계는 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다.
이 기술은 얼음물의 안정적인 0°C(32°F) 기준점을 사용합니다.
재료:분쇄된 얼음, 증류수, 단열용기
절차:
주요 고려사항:
이 접근 방식은 물의 끓는점을 사용합니다(대기압에 따라 다름).
재료:증류수, 가열 장치, 기압계
절차:
주요 고려사항:
특정 범위 내에서 사용되는 온도계의 경우 이 방법은 참조 기기를 사용합니다.
재료:인증된 기준 온도계, 온도 조절 항온조
절차:
주요 고려사항:
조정 메커니즘이 없거나 반복적인 교정 시도에 실패한 온도계는 제조업체의 서비스 또는 교체가 필요합니다.
최신 인증이 수반되지 않는 한 새 장비는 항상 초기 사용 전에 교정되어야 합니다. 장기간 보관된 기기나 의심스러운 판독값을 표시하는 기기도 검증이 필요합니다.
부정확한 온도 측정으로 인해 실험이 실패하거나 제품이 폐기된 적이 있습니까? 바이메탈 온도계가 널리 사용되지만 장기간 작동하거나 부적절하게 취급하면 측정이 부정확해질 수 있습니다. 이 기사에서는 바이메탈 온도계 부정확성의 원인을 철저하게 조사하고 교정 기술을 익히고 신뢰할 수 있는 측정을 보장하는 데 도움이 되는 자세한 교정 지침을 제공합니다.
바이메탈 온도계는 두 개의 결합 금속의 서로 다른 열팽창 계수를 활용하여 온도를 측정합니다. 핵심 구성 요소는 팽창률이 서로 다른 두 개의 금속 스트립(일반적으로 강철 및 구리)으로 구성됩니다. 온도가 변하면 차동 팽창으로 인해 바이메탈 스트립이 구부러집니다. 온도 변화에 비례하는 이러한 굽힘은 기계적 또는 전자적 메커니즘을 통해 온도 판독값으로 변환됩니다.
간단한 구조, 내구성 및 경제성으로 잘 알려진 바이메탈 온도계는 다음 분야에서 광범위하게 사용됩니다.
작동 중 측정 정확도를 저하시킬 수 있는 몇 가지 요소는 다음과 같습니다.
교정되지 않은 온도계는 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다.
이 기술은 얼음물의 안정적인 0°C(32°F) 기준점을 사용합니다.
재료:분쇄된 얼음, 증류수, 단열용기
절차:
주요 고려사항:
이 접근 방식은 물의 끓는점을 사용합니다(대기압에 따라 다름).
재료:증류수, 가열 장치, 기압계
절차:
주요 고려사항:
특정 범위 내에서 사용되는 온도계의 경우 이 방법은 참조 기기를 사용합니다.
재료:인증된 기준 온도계, 온도 조절 항온조
절차:
주요 고려사항:
조정 메커니즘이 없거나 반복적인 교정 시도에 실패한 온도계는 제조업체의 서비스 또는 교체가 필요합니다.
최신 인증이 수반되지 않는 한 새 장비는 항상 초기 사용 전에 교정되어야 합니다. 장기간 보관된 기기나 의심스러운 판독값을 표시하는 기기도 검증이 필요합니다.