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熱工測量及儀錶(第二版)(簡體書)
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商品簡介

作者簡介

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目次

書摘/試閱

本書為全國電力職業教育規劃教材。全書共四篇,按照測量的基礎知識、熱工測量、熱工顯示儀表及熱工儀表安裝的順序,劃分了14章,詳細地介紹了熱工測量的基礎知識,溫度測量、壓力測量、流量測量、液位測量、氧量測量、機械量測量、輸煤量測量、開關量測量,熱工顯示儀表和熱工儀表的安裝等知識。書中內容以目前最先進的成熟技術為主,以測量原理、基本結構、系統組成、誤差分析、系統安裝調試和故障排除為主線,重點講解電廠中各種熱工參數的測量原理和方法。
本書在介紹傳統測量儀表的基礎上,加入了一些先進的智能儀表,充分反映了熱工測量中運用的新知識、新技術、新工藝、新方法。本書注重以能力為本,體現科學體系之長,靈活實用,符合教學規律。
張東風,山東省電力學校動力系副教授,主編《熱力過程自動化》、《熱工測量及儀表》多本教材,其中,《全國電力職業教育規劃教材 熱工測量及儀表》2007年8月出版,至今已印刷8次。
本書為全國電力職業教育規劃教材,是中職火電廠熱力設備運行與檢修、火電廠集控運行專業必修課程。本書在介紹傳統測量儀表的基礎上,加入了一些先進的智能儀表,充分體現了熱工測量中的新知識、新技術、新工藝、新方法。本書注重以能力為本,體現科學體系之長,靈活實用,符合教學規律。
前言
第一版前言
緒論
第一篇測量的基礎知識
第一章測量及測量誤差
第一節測量的定義及方法
第二節測量誤差
思考題與習題
第二章熱工儀表概述
第一節熱工儀表的組成及分類
第二節熱工儀表的質量指標
第三節熱工儀表的使用
思考題與習題
第二篇 熱工測量
第三章溫度測量
第一節溫度測量概述
第二節熱電偶溫度計
第三節熱電阻溫度計
第四節其他溫度計
第五節溫度變送器
第六節接觸測溫方法的討論
思考題與習題
第四章壓力測量
第一節壓力測量概述
第二節液柱式壓力計
第三節彈性壓力表
第四節壓力(差壓)變送器
第五節壓力儀表的安裝與校驗
思考題與習題
第五章流量測量
第一節流量測量概述
第二節容積式流量計
第三節差壓式流量計
第四節超聲波流量計
第五節動壓管流量計
第六節其他流量計
思考題與習題
第六章液位測量
第一節就地式水位計
第二節差壓式水位計
第三節電接點水位計
第四節雷達式液位計
思考題與習題
第七章氧量測量
第一節氧化鋯氧量計的工作原理
第二節氧化鋯氧量計測量系統
第三節氧化鋯氧量計的檢修與調試
思考題與習題
第八章機械量測量
第一節機械位移量測量儀表
第二節轉速測量儀表
第三節振動與偏心測量儀表
第四節汽輪機安全監視保護裝置
思考題與習題
第九章輸煤量測量
第一節電子皮帶秤
第二節核子皮帶秤
第三節電子軌道衡
思考題與習題
第十章開關量測量
第一節開關量測量儀表概述
第二節開關量變送器的常用術語
第三節常用的開關量儀表
思考題與習題
第三篇 熱工顯示儀表
第十一章熱工顯示儀表
第一節動圈式顯示儀表
第二節平衡式顯示儀表
第三節數字顯示儀表
第四節屏幕顯示儀表
思考題與習題
第四篇熱工儀表的安裝
第十二章熱工檢測系統圖
第一節基礎知識
第二節熱工檢測系統圖
思考題與習題
第十三章取源部件和敏感元件的安裝
第一節儀表測點的開孔和插座的安裝
第二節測溫元件的安裝
第三節取源閥門的選擇與安裝
第四節水位取源部件的安裝
思考題與習題
第十四章儀表和設備的安裝
第一節盤內配線
第二節盤上儀表和設備的安裝
第三節就地指示儀表的安裝
第四節變送器和傳感器的安裝
思考題與習題
附錄
附表1鉑銠10—鉑熱電偶分度表
附表2鎳鉻—鎳硅(鎳鉻—鎳鋁)熱電偶分度表
附表3銅—康銅熱電偶分度表
附表4鎳鉻—康銅熱電偶分度表
附表5鉑熱電阻(Pt100)分度表
附表6銅熱電阻(Cu100)分度表
附表7 SI基本單位
附表8 SI輔助單位
附表9有專有名稱的SI導出單位一
附表10 SI單位制中的7個基本量的量綱
附表11誤差函數
附表12格拉布斯準則臨界值T(n,α)
參考文獻


1871年,西門子制造出第一支鉑熱電阻溫度計。1887年,卡倫德爾發現了卡倫德爾公式,并改進了鉑熱電阻溫度計的制造工藝,同時研制了測溫電橋。
1887年,國際權度委員會(CIPM)將氫溫度計的百度溫標作為標準溫標,這就是最初的國際統一溫標。但這個溫標存在嚴重的缺陷,并且僅僅是為了長度、質量這兩個基本量的需要。從溫度這個基本量的要求來說,應該建立一個既與熱力學溫標接近,又能方便、準確復現的國際公認溫標。
1927年,第7次國際權度大會上通過了第一個國際溫標,并正式定名為國際溫標(ITS—1927)。1937年成立了溫度咨詢委員會(CCT)。1954年第10次國際權度大會上,確定了水的三相點為熱力學溫標的唯一固定點。
經過第6次(1962年)、第7次(1964年)和第8次(1967年)CCT會議的討論,1968年通過了國際實用溫標(IPTS—1968)。
1989年通過了90溫標(ITS—1990)。90溫標也是我國現行溫標。
目前,華氏溫標在歐美使用非常普遍,攝氏溫標在亞洲使用較多,列氏溫標僅在法國和德國的部分場合使用,而在科學研究中多使用熱力學溫標(絕對溫標)。
二、溫度與溫標
1.溫度
溫度是表征物體冷熱程度的物理量。從微觀來看,溫度是描述系統不同自由度之間能量分布狀況的基本物理量。它標志著物體內部分子無規則運動的劇烈程度,是大量分子熱運動的宏觀表現。
溫度雖然是一個基本物理量,但它不是“廣延量”。它與其他物理量如長度、質量不同,人們能確切知道物體的長度、質量相加后的結果,卻無法想象溫度如何直接相加。因此,應該說溫度是一個重要的但又極其特殊的物理量。
2.溫標
用來量度物體溫度高低的標尺叫做溫度標尺,簡稱溫標。
溫標的建立是一個復雜的過程,下面簡單介紹溫標建立的條件及幾種常用溫標。
(1)溫標建立的條件。
1)固定點。物質不同相之間可復現的平衡溫度稱為固定點溫度,簡稱固定點。要確定一個溫標,首先要選定固定點,一般都是采用純物質的相平衡溫度作為溫標的固定點。在選定固定點之后,要規定固定點的溫度值,其他溫度才能與之比較,以確定數值。

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