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体温标准

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体温标准相关的论坛

  • 计量知识普及——国际温标

    [align=center][b]国际温标定义[/b][/align][color=#444444]由国际协议而采用的易于高精度复现,并在当时知识和技术水平范围内尽可能接近热力学温度的经验温标。 [/color][color=#444444]热力学温标是最基本的温标,但热力学温标装置太复杂,实现非常困难,因此为了实用上的准确和方便,1927年第七届国际计量大会上决定采用国际温标,这是第一个国际协议性温标(ITS-27)。 [/color][color=#444444]现行的国际温标是ITS-90,ITS-90国际温标替代了1968年国际实用温标(1975年修订本)和1976年0.5K到30K暂行温标(EPT-1976)。 [/color][color=#444444]热力学温度(符号为T)是七个基本物理量之一。热力学温度单位为开尔文(符号为K),定义为水三相点热力学温度的1/273.16。 [/color][color=#444444]由于在以前的温标定义中使用了与273.15K(冰点)的差值来表示温度,因此现在仍保留这一方法。用这种方法表示的热力学温度称为摄氏温度(符号为t),其定义为t/℃=T/K-273.15。摄氏温度的单位摄氏度(符号为℃),根据定义,它的大小等于开尔文(K),温差可以用开尔文或摄氏度来表示。1990年的国际温标同时定义了国际开尔文温度(符号为T90)和国际摄氏温度t90,T90和t90之间的关系为t90/℃=T90/K-273.15,物理量T90的单位为开尔文(符号为K),t90的单位为摄氏度(符号为℃),与热力学温度T和摄氏温度t一样。[/color][color=#444444]ITS-90由0.65K向上到根据普朗克定律使用单色辐射,实际可测量的最高温度。ITS-90通过各温区和分温区来定义T90。某些温区或分温区是重叠的,重叠区的T90定义有差异。然而,这些定义应属等效。在相同温度下使用此有异议的定义时,只有高精度的不同测量之间的数值才能探测出来。在相同温度下,即使只用一个定义,对于两支可接受的内插仪器(例如标准铂电阻温度计),亦可得出T90的细微差值。实际上这些差值可以忽略不计。[/color][color=#444444]温度标准传递[/color][color=#444444]ITS-90国际温标是最高温度标准。我国根据ITS-90建立起的温度标准叫国家基准,保存在[/color][url=http://www.gfjl.org/thread-133195-1-1.html]中国计量科学研究院[/url][color=#444444];各省市根据国家基准建立起的地方标准定期与国家基准比对,以保证标准传递的可靠性和本地区测温标准的统一;各制造温度计的企业yunrun.com.cn根据省市标准建立起自己的计量标准,并每年向省市法定计量标准机构作比对,以保证出厂温度计产品计量准确;各使用温度计的企业要购买云南昌晖仪表制造有限公司等生产的标准铂电阻温度计产品,并每年送当地法定计量检定机构或原制造企业检定一次。 [/color][color=#444444]1990国际温标定义[/color][color=#444444]0.65K到5.0K之间,T90由3He和4He的蒸汽压和温度的关系式来定义。0.3K到氖三相点(24.5561K)之间,T90是用氦气体温度计来定义的。它使用了3个定义固定点及利用规定的内插方法来分度。这3个定义固定点是可以实现复现,并具有给定值的。[/color][color=#444444]平衡氢三相点(13.8033K)到银凝固点(961.78℃)之间,T90是用标准铂电阻温度计来定义的,在一组规定的定义固定点上级利用所规定的内插方法来分度。[/color]

  • 【资料】温度 温标 开尔文

    人们通过自己的感觉器官与外界物体接触,形成了冷与热的概念。从定性的或宏观的意义上说,温度就是物体的冷热程度。但是单凭人的主观直觉,对温度只能作出粗略估计,有时还会因错觉而使估计有误。因此,需要客观地、准确地测量与人类生存和发展关系密切的各种物体的温度。 两个冷热程度不同的物体相接触时,必然会产生热交换,经过一段时间,最后达到共同的热平衡状态。这些达到热平衡的物体,被称为具有相同的温度。而温度就是描述这个共同热状态的热力学参数。温度也正是根据这一基本定律来进行测量的。从微观的意义上说,一个物体的分子运动愈激烈,则其具有的温度就愈高,即温度是与大量分子的随机动能成正比的。在统计力学中,温度的概念是以麦克斯韦和玻耳兹曼热平均系统中分子速度或能量分布的表达式为基础的。 两个温度之间只有相等与不等的关系,说这个温度(比如100℃)是那两个温度(比如30℃和70℃)之和,显然是毫无意义的。因为温度是一个强度量而不是广延量,所以不能象长度、重量或容量那样进行叠加。 为了定量地描述温度,必须建立温度的量值表示方法——温标。历史上曾出现过多种不同的温标。大家熟悉的百分摄氏温标(单位符号℃),是瑞典人摄尔休氏(A.Celsius)于1742年建立的。起初他以标准大气压下水的冰融点为100度、沸腾点为0度,并将玻璃毛细管中水银柱的高度等分内插100格,每格定为1摄氏度。后来他的同学施托墨(M.Str mer)考虑到人们的习惯,把两个固定点的温度值颠倒过来,即冰点为0度、沸点为100度。这样当水银热胀冷缩时上升(下降)一格表示温度增加(减少)一度,于是构成了习惯上沿用至今的摄氏温标。 另一种常用的华氏温标(单位符号为°F),是德国人D.Fahrenheit早在1714年提出的。在他制造的水银温度计中,标准大气压下冰点为32度、沸点为212度,其间等分内插180格,每格定为1华氏度。这种温标一直在欧美工程界广泛使用。

  • 体温枪内部校准

    公司在复工前买了20多把体温枪,各个部门都领有一把,有专人负责,每天定时间上下午量体温,如何确保体温枪数据可靠,体温枪内部校准该如何去做?

  • 体温筛检用红外额温计 准确度临时核查方法的建议

    体温筛检用红外额温计 准确度临时核查方法的建议

    [align=center][size=24px]中国计量科学研究院对体温筛检用红外额温计[/size][/align][align=center][size=24px]准确度临时核查方法的建议[/size][/align] 鉴于目前疫情防控期间,红外体温测量应用面较广且数量极大,采用国际通行的用黑体辐射源作为标准源,对红外额温计的校准模式(黑体温度)示值进行校准或核查的传统方法发挥了重要作用。但经近段时间各地方反馈的情况来看,还面临如下问题:1.一些校准实验室不清楚制造商不公开的某些被校准仪器开展校准所必须的校准模式信息;2.某些省级或地(州)市、县计量部门黑体辐射源标准器缺失,检测人员技术能力还比较薄弱;3.疫情防控期间,各地红外额温计使用数量极大,校准能力相对于校准需求严重不足。 为此,中国计量科学研究院建议在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控非常时期,应急采用一种各地都具备条件的临时方法进行红外额温计体温测量的准确度核查,作为不具备以黑体辐射源为标准器的校准方法的补充方法。详见附件“体温筛检用红外额温计核查的临时方法”。 该方法由中国计量科学研究院专家提出。其基本思路是用接触式体温计测量腋下温度作为标准值,用红外额温计同时测量额头获得体温的统计估计值,经比较确定红外额温计体温误差。误差在±0.5℃以内的认为体温的统计估计值准确。 由于市场上一部分型号的红外额温计采用了对正常人体温测量的特殊策略(其体温结果对额头实际温度不敏感),使得本方法确定的正常人体温误差不适用于判断发烧人员的体温测量准确度。因此,本方法仅适用于适用型号的额温计。 同时建议省级及以上计量院开展确定本方法对红外额温计适用性实验工作,形成适用于本方法的红外额温计适用型号目录。适用型号由省级及以上计量院发布。[align=right]中国计量科学研究院 2020年2月4日[/align][font=Tahoma, &][color=#444444]附件 [/color][/font][align=center][b][size=16px]体温筛检用红外额温计准确度临时核查方法[/size][/b][/align][font=Tahoma, &][color=#444444]一.基本思路 [/color][/font] 本方法采用接触式体温计测量腋下温度作为标准值,用红外额温计(简称额温计)同时测量额头获得体温估计值,经比较确定额温计体温误差。[font=Tahoma, &][color=#444444]二.适用范围 [/color][/font] 由于市场上一部分型号的额温计采用了对正常人体温测量的特殊策略(其体温结果对额头实际温度不敏感),使得本方法确定的正常人体温误差不适用于判断发烧人员的体温准确度。因此,本方法仅适用于经省级及以上计量院确认,列入适用型号目录的额温计的核查。 本方法未考虑校准模式下的示值误差(实验室误差),不作为产品是否合格的判定依据。 筛检应用人员可参照本方法进行额温计核查。 在筛检应用中,环境温度等条件显著变化后,可参照本方法及时核查。[font=Tahoma, &][color=#444444]三.核查方法 [/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]1. 首先查看被核查额温计是否属于本方法的适用型号。 [/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]2. 以检定合格的接触式体温计为标准器。 [/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]3. 选定一组体温正常人比较组,该比较组按照本方法附录一确定。 [/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]4. 采用接触式体温计标准器与额温计(体温模式)同时测量正常人比较组的体温,以额温计体温测量平均值与接触式体温计体温测量平均值之差作为体温误差,即: 体温误差=额温计体温平均值-接触式体温计体温平均值。 [/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]5. 体温误差在±0.5℃以内的视为体温统计估计值准确。 [/color][/font][align=center][b]附录一. 体温正常人比较组选择方法[/b][/align][font=Tahoma, &][color=#444444]1. 随机初选体温正常人员10名、8名或6名。 [/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]2. 分别用接触式体温计和额温计测量该组人的体温。条件允许时,应选用一支通过型式批准、经校准并且重复性好的额温计进行本测量。额温计测量部位为被测人员额头横向中心线从眉心到发际线的中点。测量距离应符合该额温计说明书的要求。额温计测量重复性不理想的,可增加至3组测量,各体温结果取平均值。 [/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]3. 分别计算每个人的体温偏差,即:体温偏差=额温计体温-接触式体温计体温。 [/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]4. 按从小到大对该组体温偏差排序,取中间2个体温偏差对应的人员作为体温正常人的比较组人员(如:10人时的排序第5和第6人)。 [/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]5. 后续核查可仍采用之前确定的比较组。[/color][/font][align=center][b]附录二. 额温计适用性确定实验方法[/b][/align][font=Tahoma, &][color=#444444]1. 采用符合额温计校准要求的黑体辐射源。 [/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]2. 调节黑体辐射源,使辐射源稳定后被测额温计在体温模式的示值t[/color][/font][sub]H[/sub][font=Tahoma, &][color=#444444]约38℃,偏差不超过±0.1℃。 [/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]3. 记录黑体温度t[/color][/font][sub]BBH[/sub][font=Tahoma, &][color=#444444]和额温计体温示值t[/color][/font][sub]H[/sub][font=Tahoma, &][color=#444444]。 [/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]4. 降低黑体温度1.5℃,稳定后记录黑体温度t[/color][/font][sub]BBM[/sub][font=Tahoma, &][color=#444444]和额温计体温示值t[/color][/font][sub]M[/sub][font=Tahoma, &][color=#444444]。 [/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]5. 再次降低黑体温度1.5℃,稳定后记录黑体温度t[/color][/font][sub]BBL[/sub][font=Tahoma, &][color=#444444]和额温计体温示值t[/color][/font][sub]L[/sub][font=Tahoma, &][color=#444444]。[/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]6. 额温计同时满足 [/color][/font][img=,137,]http://www.gfjl.org/forum.php?mod=attachment&aid=MTQ3NzE4fDA3MWUyM2EyfDE1ODA4MzY1NjF8MzMzMzd8MjE3MTIw&noupdate=yes[/img] [font=Tahoma, &][color=#444444]和 [/color][/font][img=,186,]http://www.gfjl.org/forum.php?mod=attachment&aid=MTQ3NzE5fDU1MWQ2ZGM0fDE1ODA4MzY1NjF8MzMzMzd8MjE3MTIw&noupdate=yes[/img] [font=Tahoma, &][color=#444444],则该型号适用于采用本临时方法。[/color][/font][align=center][b]附录三. 适用本方法的额温计型号目录[/b][/align][img=,690,610]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002051529011872_7063_1626275_3.png!w690x610.jpg[/img]

  • 【分享】GB T 21416-2008 医用电子体温计第1号修改单

    GB T 21416-2008 医用电子体温计第1号修改单[font=方正仿宋简体][font=Times New Roman][u]本修改单经国家标准化管理委员会于2008年8月27日批准,自2008年9月1日起实施。[/u][/font][/font][font=方正仿宋简体]一、前言中“本标准的第6章为推荐性,其余全部技术内容为强制性。并应与GB9706.1《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》配套使用。”修改为“本标准与GB9706.1《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》配套使用。” [/font][font=方正仿宋简体]二、前言中“本标准的技术要求非等效采用 EN 1112-00 《间歇测量患者体温的医用电子体温计标准规范》。”修改为“本标准的技术要求非等效采用 ASTM E 1112-00《间歇测量患者体温的医用电子体温计标准规范》。”[/font][font=方正仿宋简体]三、第二章“规范性引用文件”中,删除“GB/T14233.1-1998 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法”。[/font][font=方正仿宋简体]四、删除第4.8条、第4.10条、第5.8条、第5.10条。[/font]

  • 体温计的种类

    体温计根据测温原理可分为水银类、电子器件类、红外线类。水银类是我们最常用的玻璃水银体温计,根据水银的热胀冷缩来测定温度。玻璃水银体温计又可分为肛温表(身圆头粗)、腋温表(身扁头细)、口温计(身圆头细)三种。在所有体温计种类中,玻璃水银体温计所测量出来的体温是最准确的,但由于刻度过细,测量出来的体温不容易读数,同时也有容易被打破的缺点,水银也是剧毒。国家也出台了相关针对水银类器械的政策,将逐渐抛弃水银类器械。 电子器件类是利用元器件的物理特性,利用温度和元器件电阻、电流、电压变化的关系,通过集成电路将温度数值显示在LED屏上。药店卖的电子体温计就是电子器件类,是近十年来逐渐被广泛使用的新产品。电子数字显示体温计数值显示温度值,弥补了玻璃水银温度计不易读数的缺点。电子体温计,可以同时用来量直肠温、腋下温或口温。通常如果电池不受潮,可以测量一万次左右,使用时应避免重摔,以免电路受损而失灵。电子体温计比较适合家用。 电子体温计在互联网的影响下逐渐向智能化、监控化、可穿戴化发展,俗称可穿戴医疗设备。与手机互联,实时监控患者体温,以及体温数据可追溯性是智能电子体温计的最大特点。智能电子体温计比较适合家中有婴幼儿、孕妇、老人的家庭。婴幼儿、老人体质偏弱,在发烧期间家人不可能实时测量温度,而及时了解患者的体温是极其必要的,这影响着送医的及时性,生命攸关。红外线体体温计又是什么,红外线体温计是测量人体红外波的强度来测定体温数值。如上半年的埃博拉期间就大量使用了红外线体类温计;机场、火车站也常见这类温度计。红外线体类温度计最大的优点就是测量速度快,最快可至几秒,这也是为什么在需要对大流量人群测量体温时选择红外线体类温度计。红外线体温计可分为为接触式和非接触式两种。接触式红外体温计常见的有耳温计,额温计,以及多功能体温计。测试的时候只要一秒钟,就能从耳朵测得准确体温。非接触式的额温枪,在测量体温时,只需对准测量部位,5秒内就可以测出准确体温。

  • JJG1162-2019《医用电子体温计检定规程》解读

    JJG1162-2019《医用电子体温计检定规程》解读

    [align=center][b][font=微软雅黑][size=16px][color=#333333]JJG1162-2019《医用电子体温计检定规程》解读[/color][/size][/font][/b][/align][align=center][font=微软雅黑][color=#808080][font=微软雅黑]发布时间:[/font][font=微软雅黑]2020-03-15[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#808080]作者:沈才忠[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#808080]来源:中国计量[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#808080][font=微软雅黑]浏览:[/font][font=微软雅黑]13794[/font][/color][/font][/align][font=微软雅黑][color=#999999] JJG1162-2019《医用电子体温计检定规程》将于3月31日正式实施。在全国抗疫的关键时期,医用电子体温计的准确性起着至关重要的作用。为让从事相关工作的计量检定人员更好的理解该规程,《中国计量》杂志社邀请JJG1162-2019的主要起草人,浙江省计量科学研究院教授级高级工程师沈才忠,对JJG1162-2019进行了解读。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑] 体温测量是疾病诊疗和护理的重要工作之一,也是[/font][font=微软雅黑]“非典”、禽流感以及“新冠肺炎”等疫情防控中体温筛检的重要手段,必须确保其测量结果的准确可靠。电子体温计是体温测量的重要仪器,是国家实施强制管理(P+V)的计量器具之一。2019年底,国家发布了JJG1162-2019《医用电子体温计检定规程》,规定了医用电子体温计的计量性能和通用技术要求、检定条件、检定方法、检定结果判定以及检定周期等,本文着重对JJG1162-2019的有关主要内容进行解读。[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][b][font=微软雅黑]一、电子体温计概述[/font][/b][font=微软雅黑] 体温测量方法有接触测量和非接触测量两种方法。严格意义上来讲,电子体温计包括了非接触测量的红外耳温计、红外额温计和热成像仪等,以及接触测量的电子体温计。由于习惯等方面的因素,人们通常所说的电子体温计就是指接触测量式电子体温计,非接触测量式电子体温计则以红外耳温计、红外额温计等名称来表达。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 电子体温计究其实质就是一种数字温度计,它由温度传感器和相关电路等组成,其基本工作原理如图[/font][font=微软雅黑]1所示。[/font][/font][img=,690,182]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310230520305016_2115_1626275_3.png!w690x182.jpg[/img][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 工作时,温度传感器(通常是负温度系数的热敏电阻[/font][font=微软雅黑]NTC)感知人体体温使NTC阻值发生变化,信号转换电路中的惠更斯电桥失去平衡而输出直流电压,经放大、非线性校正、A/D转换以及译码驱动后由数码显示器显示被测体温值。在常见的电子体温计中,图1虚线框内的部分通常集成为专用芯片。当然,基于CPU的电子体温计也为数不少,但基本工作原理是一致的。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 电子体温计有多种分类方式。从结构上来分,电子体温计可分为一体式电子体温计和分体式电子体温计。所谓一体式电子体温计是指温度探头和电路不可分离,两者紧密连成一体的医用电子体温计,它使用最多,也最为广泛;所谓分体式电子体温计是指温度探头和电路可分离,两者通过导线连接的医用电子体温计。从测量模式来分,电子体温计可分为实测型电子体温计和预测型电子体温计。所谓实测型电子体温计是指温度传感器必须在人体体温的被测部位稳定一段时间,在两者达到热平衡且稳定后,才显示被测体温值的电子体温计,这种测量属于稳态测量;所谓预测型电子体温计是指温度传感器在短暂接触人体被测部位后,通过环境温度以及电子体温计测得的温升速率等参数,利用有关数学模型推算出最终的稳态温度(人体温度)的电子体温计,这种测量属于非稳态测量,但预测型电子体温计的温度传感器与人体体温被测部位达到热平衡时可以转化为稳态测量。从测量时间间隔来分,电子体温计可分为间歇测量型电子体温计和连续测量型电子体温计。所谓间歇测量型电子体温计是指在完成一次体温测量后,只有在切断电源并重新启动后才可进行下一次测量的电子体温计,其显示的测量结果是测量过程中体温计测得的最高体温数据,它多用于临床或家庭保健的体温测量;所谓连续测量型电子体温计是指可以对体温进行连续监测的电子体温计,它通常用于[/font][font=微软雅黑]ICU病房危重病人的体温连续监测,一般将其测量信号接入多参数监护仪或直接将其嵌入多参数监护仪中作为多参数监护仪的组成部分,也可以作为一台独立的体温测量仪器使用。从用途来分,除用于普通体温测量、基础体温测量的电子体温计外,还有专门用于婴幼儿体温测量的奶嘴式电子体温计。[/font][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][b][font=微软雅黑]二、规程主要内容解析[/font][font=微软雅黑]1.规程的适用范围[/font][/b][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑] 由上述可知,电子体温计种类众多。对于上述电子体温计,[/font][font=微软雅黑]JJG1162-2019并不全部适用。JJG1162-2019适用的电子体温计范围包括:测量部位为人体腋下、口腔、直肠,测量方式为接触式测量,测量时间间隔为间歇测量,温度探头为棒式结构,测量范围覆盖35.0℃~41.0℃,示值分辨力不低于0.1℃,具有最大测量值保持功能的电子体温计,包含一体式和分体式、预测型和实测型电子体温计。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] JJG1162-2019不适用的电子体温计范围包括:连续测量型电子体温计、奶嘴式电子体温计以及测量皮肤温度用的电子体温计。[/color][/font][b][font=微软雅黑][color=#333333]2.检定用计量标准装置[/color][/font][/b][font=微软雅黑][color=#333333] JJG1162-2019规定了检定电子体温计时计量标准装置选用的基本原则,其基本原则是:由标准温度计、恒温槽及电测设备组成检定电子体温计的计量标准装置,计量标准装置的测量不确定度应不超过被检电子体温计示值最大允许误差绝对值的1/3,即通常所说的“1/3原则”。由JJG1162-2019的表1可知,JJG1162-2019规定了电子体温计不同测量区间的示值最大允许误差,即电子体温计在不同测量区间的示值最大允许误差是不同的,因此应在各测量区间分别判别计量标准装置测量不确定度与电子体温计示值最大允许误差绝对值之间的关系,其关系应符合上述的“1/3原则”。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] JJG1162-2019表2推荐了组成计量标准装置的计量标准器和相应的配套设备,但并不表示在满足“1/3原则”下必须配齐表2规定的所有仪器设备。当使用标准体温计作计量标准器时,可以不配备标准铂电阻温度计、电测设备、水三相点瓶及其保存装置;当使用标准铂电阻温度计作计量标准器时,可以不配备标准体温计、读数望远镜、冰点器及制冰碎冰装置。由于技术发展的日新月异,JJG1162-2019不排斥采用满足“1/3原则”的其他新型的计量标准仪器和设备来组成检定电子体温计的计量标准装置。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][b][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]3.示值误差的检定[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][/b][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]([/font][font=微软雅黑]1)被检电子体温计的等温[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑] 由于环境温度的变化会在一定程度上影响电子体温计的性能,所以检定时应确保被检电子体温计自身温度与检定环境温度之间保持热平衡,以减小由于环境温度变化引入的附加误差。因此,[/font][font=微软雅黑]JJG1162-2019规定检定前应将被检电子体温计在检定环境条件下放置至少1 h以上,以确保电子体温计自身温度与检定环境温度一致。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]([/font][font=微软雅黑]2)检定温度点的选择[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] JJG1162-2019规定了电子体温计5个测量区间的示值最大允许误差的计量性能指标,为全面判定电子体温计的符合性,应对各测量区间内的电子体温计的示值误差进行检定、判别。电子体温计的测量区间较小,从目前所见的产品来看,最大的测量区间是12℃。由于现代电子元器件性能稳定且一致,产品设计及制造技术先进,因此在12℃的测量区间范围内,电子体温计的示值与所测温度具有极好的线性度,各测量区间的示值误差近乎一致,大量的产品试验也支持了这一结论。因此JJG1162-2019规定,在首次检定时,电子体温计的检定温度点应为35.0℃、36.0℃、37.0℃、38.0℃、40.0℃和41.5℃,以作全面考察;但在后续检定时,为提高检定工作效率,以使用中的典型测量点作为检定点,检定温度点为37.0℃和41.0℃。当然,这是规定的最少的检定点数量,在实际检定工作中,如果对其他测量区间或温度点的示值性能有怀疑,或者用户有要求时,可以增加相应的检定温度点进行检定。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333](未完待续)[/color][/font]

  • 【讨论】关于DSC低温标样问题

    DSC作低温标定时常用有机物,不知大家有没有比较过,分析纯和化学纯的有多大区别,我感觉热焓的影响更大些。一般大家都用什么作标样,都来交流一下吧。

  • 请教一个有关气体温度控制的问题。谢谢。

    最近实验需要用标准气体对传感器进行校正。考虑到气体的温度可能会对传感器的测量结果造成影响,打算将进气进行恒温处理,将钢瓶出来的气体温度控制在一个固定的水平。我设想是将钢瓶气体通过一个由不锈钢管绕成的蛇形管,管子放在一个恒温槽里面,气体流经蛇形管的过程达到设定的温度。不知道这个思路可行否,气体流量0.5L/min,如果可以这种蛇形管要用什么规格的。还请各位专家不吝赐教。谢谢。

  • 日美专家研发出胶片状体温计 一贴就知体温

    日美专家研发出胶片状体温计 一贴就知体温

    摘要:据日媒报道,日美科研团队近日宣布,成功研发出一种胶片状的体温计。据报道,日本东京大学与美国德克萨斯大学的研究团队是在本月10日的美国国家科学院院刊纪要网络版发布这一消息的。声明称,他们已成功研发出轻薄柔软可弯曲的胶片状体温计。据悉,人们只需将这种体温计贴在皮肤上就能立即测出准确体温。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511120500_573158_1626275_3.jpg 东大的电子工程学教授染谷隆夫表示,:“像创可贴一样贴在皮肤上,就能持续温和地观察婴儿、伤口等。” 研究团队在厚0.015毫米的塑料片上用特殊树脂制成了发挥温度传感器作用的回路,接触皮肤后树脂随体温略有膨胀,通过感应回路的电阻变化换算为温度。

  • 【分享】温度测量的基本概念

    温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。 华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报氏1度,符号为oF。 摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报氏1度,符号为℃。 热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K。国际实用温标是一个国际协议性温标,它与热力学温标相接近,而且复现精度高,使用方便。目前国际通用的温标是1975年第15届国际权度大会通过的《1968年国际实用温标-1975年修订版》,记为:IPTS-68(Rev-75)。但由于IPTS-68温示存在一定的不足,国际计量委员会在18届国际计量大会第七号决议授权予1989年会议通过了1990年国际温标ITS-90,ITS-90温标替代IPTS-68。我国自1994年1月1日起全面实施ITS-90国际温标。 1990年国际温标(ITS-90)简介如下。 1.温度单位热力学温度(符号为T)是基本功手物理量,它的单位为开尔文(符号为K),定义为水三相点的热力学温度的1/273.16。由于以前的温标定义中,使用了与273.15K(冰点)的差值来表示温度,因此现在仍保留这各方法。根据定义,摄氏度的大小等于开尔文,温差亦可以用摄氏度或开尔文来表示。国际温标ITS-90同时定义国际开尔文温度(符号为T90)和国际摄氏温度(符号为t90) 2.国际温标ITS-90的通则 ITS-90由0.65K向上到普朗克辐射定律使用单色辐射实际可测量的最高温度。ITS-90是这样制订的,即在全量程中,任何温度的T90值非常接近于温标采纳时T的最佳估计值,与直接测量热力学温度相比,T90的测量要方便得多,而且更为精密,并具有很高的复现性。 3. ITS-90的定义第一温区为0.65K到5.00K之间, T90由3He和4He的蒸气压与温度的关系式来定义。第二温区为3.0K到氖三相点(24.5661K)之间T90是用氦气体温度计来定义. 第二温区为平衡氢三相点(13.8033K)到银的凝固点(961.78℃)之间,T90是由铂电阻温度计来定义.它使用一组规定的定义固定点及利用规定的内插法来分度. 银凝固点(961.78℃)以上的温区,T90是按普朗克辐射定律来定义的,复现仪器为光学高温计

  • 【原创】体温计 价格VS校验费用

    体温计 价格VS校验费用前天买个体温计1.8元一个,想看一下是否准确,问计量所鉴定费要100元太悬殊了,不只生产时/出厂时是否检定了,可以保证他准确对这种情况大家说说看看

  • 【资料】温度传感器基础知识详细解析

    一、温度测量的基本概念 1、温度定义: 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。 摄氏温标(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等份,每等分为摄氏1度,符号为℃。 华氏温标(℉)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等份每等份为华氏1度符号为℉。 热力学温标(符号T)又称开尔文温标(符号K),或绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度。 国际温标:国际实用温标是一个国际协议性温标,它与热力学温标相接近,而且复现精度高,使用方便。目前国际通用的温标是1975年第15届国际权度大会通过的《1968年国际实用温标-1975年修订版》,记为:IPTS-68(REV-75)。但由于IPTS-68温度存在一定的不捉,国际计量委员会在18届国际计量大会第七号决议授权予1989年会议通过1990年国际ITS-90,ITS-90温标替代IPS-68。我国自1994年1月1日起全面实施ITS-90国际温标。 1990年国际温标: a、温度单位:热力学温度是基本功手物理量,它的单位开尔文,定义为水三相点的热力学温度的1/273.16,使用了与273.15K(冰点)的差值来表示温度,因此现在仍保留这个方法。根据定义,摄氏度的大小等于开尔文,温差亦可用摄氏度或开尔文来表示。国际温标ITS-90同时定义国际开尔文温度(符号T90)和国际摄氏温度(符号t90)。 b、国际温标ITS-90的通则:ITS-90由0.65K向上到普朗克辐射定律使用单色辐射实际可测量的最高温度。ITS-90是这样制订的即在全量程,任何于温度采纳时T的最佳估计值,与直接测量热力学温度相比T90的测量要方便的多,而且更为精密,并且有很高的复现性。 c、ITS-90的定义: 第一温区为0.65K到5.00K之间,T90由3He和4He的蒸汽压与温度的关系式来定义。 第二温区为3.0K到氖三相点(24.5661K)之间T90是氦气体温度计来定义。 第三温区为平蘅氢三相点(13.8033K)到银的凝固点(961.78℃)之间,T90是由铂电阻温度计来定义,它使用一组规定的定义内插法来分度。银凝固点(961.78℃)以上的温区,T90是按普朗克辐射定律来定义的,复现仪器为光学高温计。 二、温度测量仪表的分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测量元件不需要与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。 三、传感器的选用 国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。 (一)、现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理选用传感器,是在进行某个量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型:要进行一个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,那一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下具体问题:量程的大小;被测位置对传感器的体积要求;测量方式为接触式或非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,是进口还是国产的,价格能否接受,还是自行研制。 2、灵敏度的选择:通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好,因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号才比较大有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度,因此要求传感器本身具有很高的信躁比,尽量减少从外界引入的厂忧信号。传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器,如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。 3、频率响应特性:传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有一定的延迟,希望延迟越短越好。传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。 4、线性范围:传感器的线性范围是指输出与输入成正比的范围。从理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值,传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内可以将非线性误差较小的传感器近似看作线性,这会给测量带来极大的方便。 5、稳定性:传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称稳定性。影响传感器长期稳定的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减少环境影响。在某些要求传感器能长期使用而又轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。 6、精度:精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高,这样就可以在满足同一测量的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用绝对量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。对某些特殊使用场合,无法选到合适的传感器,则需自行设计制造传感器,自制传感器的性能应满足使用要求。 (二) 测温器: 1、热电阻:热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精度是最高的,它不广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。 ① 热电阻测温原理及材料:热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用铑、镍、锰等材料制造热电阻。 ② 热电阻测温系统的组成:热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和数码温度控制显示表等组成。必须注意两点:“热电阻和数码温度控制显示表的分度号必须一致;为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采取三线制接法。” 2、热敏电阻:NTC热敏电阻器,具有体积小,测试精度高,反应速度快,稳定可靠,抗老化,互换性,一致性好等特点。广泛应用于空调、暖气设备、电子体温计、液位传感器、汽车电子、电子台历等领域。 3、热电偶:热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ① 测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质影响。 ② 测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③ 构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 (1).热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 (2).热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。 标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。 非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。 我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准

  • 计量君抗击疫情之谈谈红外体温计

    计量君抗击疫情之谈谈红外体温计

    [align=center][b][size=18px]计量君抗击疫情之谈谈红外体温计[/size][/b][/align][color=#0052ff][b][size=16px][b]徐 标 [/b] [/size][/b][/color][size=16px][color=#000000]广东省计量科学研究院热工室主任 计量高级工程师[/color][/size][color=#0052ff][b][size=16px]刘 培[/size][/b][/color][size=16px] 广东省计量科学研究院热工室检定员 中国科学院工程热物理博士[/size][size=17px][color=#0052ff][b]什么是人体红外测温仪[/b][/color][/size] 人体红外测温仪(简称红外体温计)是将被测人体表面发射的红外辐射能量通过光学系统汇聚到红外接收元件上,使之产生一个电信号,经处理后转换成温度值并显示。主要分为手持式(包括红外额温计、红外耳温计)、固定式(红外筛检仪)等两种。红外体温计广泛应用在机场、地铁站、高速路口等主要交通要道,在当前防控新型肺炎的战斗中,发挥了预防筛查的关键作用。[align=center][img=,690,583]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002020440160689_6772_1626275_3.png!w690x583.jpg[/img][/align][color=#0052ff][b][size=17px]红外体温计的差别[/size][/b][/color] 红外体温计区别于传统体温计最大特点就是非接触式测温,这种使用方式测量速度快,效率高,减少了不同个体之间的交叉传染的机会,就红外体温计测量准确度排序而言:[b][color=#0052ff]红外耳温计 → 红外额温计 → 红外筛检仪[/color][/b] 红外筛检仪和红外额温计可以用于人体温度的[b][color=#0052ff]初筛[/color][/b],红外耳温计可用于体温异常的个体的[b][color=#0052ff]复查[/color][/b]。[align=center][img=,684,351]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002020441481939_7088_1626275_3.png!w684x351.jpg[/img][/align][color=#0052ff][b][size=17px]红外体温[/size][size=17px]计建议进行校准后使用[/size][/b][/color] 红外体温计属于综合性仪器,随着环境的变化、时间的推移,其内部电子元件、光学器件的性能会发生衰减或老化,影响测量精度。因此需定期依据我国现有[b][color=#0052ff]JJF 1107《测量人体温度的红外温度计校准规范》[/color][/b]等技术规范到就近法定计量技术机构进行校准。如校准发现测量仪数据误差较大、测量重复性差、性能不稳定的,则建议停用。[align=center][img=,583,729]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002020442192299_7819_1626275_3.png!w583x729.jpg[/img][/align][color=#0052ff][b][size=17px]各类红外体温[/size][size=17px]计的操作方法[/size][/b][/color][b][color=#0052ff] 红外筛检仪[/color][/b]固定放置于人员通道上方,可对通过通道的人员快速的体温检测,并对体温异常者报警提示。[align=center][img=,690,620]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002020443173459_7953_1626275_3.png!w690x620.jpg[/img][/align][b][font=mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][color=#0052ff] 手持式红外额温计[/color][/font][/b]测量体温,将额温计对准额头正中心(眉心上方并保持垂直),测量部位不能有毛发、汗水、帽子等遮挡,同时请确定测量距离,一般为(1~3)cm。为确保测量准确,建议测量[size=20px][b][font=mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][color=#0052ff]3[/color][/font][/b][/size]次取平均值。[align=center][img=,678,465]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002020444435009_5545_1626275_3.png!w678x465.jpg[/img][/align][b][color=#0052ff] 手持式红外耳温计[/color][/b]测量体温时,请将耳温计探头(带耳套)插入耳道,测量人体温度。[align=center][img=,664,513]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002020445264432_1152_1626275_3.png!w664x513.jpg[/img][/align][color=#ab1942][b]只要有合格的红外体温计[/b][/color][color=#ab1942][b]咱们随时随地就能测准吗?[/b][/color][size=18px][b][color=#0052ff]▶ [/color][/b][/size][size=16px][color=#0052ff]计量君告诉你:[/color][/size][size=16px][color=#000000]影响红外体温计精度的因素较多,主要包括环境温度、被测表面性质、辐射污染等。使用红外体温计应遵循以下要求:[/color][/size][size=24px]1. [size=16px][color=#000000]体温[/color][/size][/size][size=16px][color=#000000]计要按照仪器说明书要求正确设置,注意要设在体温模式。[/color][/size][size=16px][color=#000000][size=24px]2. [/size]保证体温计的光学系统部分清洁,无灰尘、水汽等影响,被测人额头和耳道无汗水、毛发、灰尘、帽子等杂物遮挡。[/color][/size][size=16px][color=#000000][size=24px]3. [/size]建议在温度相对恒定,且高于16.0℃以上的场所进行测量,量前将体温计放置测试环境中5分钟以上,使其自身温度与环境温度一致,一般建议将测量地点设为室内,并保持室内温度在16℃以上。[/color][/size][size=18px][b][color=#0052ff]测量环境无法满足怎么办?[/color][/b][/size][size=18px][b][color=#0052ff]莫慌!看看建议[/color][color=#0052ff]![/color][/b][/size][size=18px][color=#0052ff]★ [/color][/size]在高速路口,排队等候测温时,建议车内人员应至少提前(5~10)分钟开车窗,人体与外界环境温度保持热平衡后再测量为佳。[size=18px][color=#0052ff]★[/color][/size] 如被测人员由于长期佩戴过于严密的口罩,呼吸不畅,面部红胀,此时测量数据也会存在一定误差,稍微平复再测哦。[size=18px][color=#0052ff]★[/color][/size] 如被测对象的情绪过于悲伤、兴奋等,会导致测量数据出现误差,所以保持平静、淡定。[size=18px][color=#0052ff][b]建议科学对待测量数据[/b][/color][/size][size=16px][color=#000000] 人体红外筛检仪和红外额温计主要应用在人口流动较大的机场、车站等交通要道,流动式测量人体温度。[/color][/size][size=16px][b][color=#0052ff][b][font=STFangsong]其最大允许误差为:[/font][/b][/color][color=#0052ff][b][font=STFangsong]额温计±0.3℃,耳温计±0.2℃,筛检仪±0.4℃[/font][/b][/color][/b][/size][color=#000000][size=16px] 测量数据仅用于初步筛查人体温度异常者,不能作为医学诊断数据。[/size][/color][color=#000000][size=16px] 人体红外耳温计测量人体耳部鼓膜温度,不易受环境的影响,其测量精度较高,稳定性较好,可用于对体温异常者的复查。[/size][/color]

  • 红外线非接触体温计的工作原理及用途

    非接触式红外测温仪的工作原理及应用什么是红外线温度计红外测温仪是专门用来测量人体温度的,它还可以测量环境温度、物体温度等。采用红外测温探头,测量精度高,性能更稳定。红外测温仪具有体温高时的声音提示功能,自动关机的省电功能更受消费者欢迎。红外线体温计原理红外线体温计是利用通过红外线的原理进行测量体温的一种温度计。晶闸管(可控硅)/模块红外线体温计的组成一个物件主要是由于电子产品配件。因此,红外温度计是否准确取决于所使用的电子元件。 红外温度计属于电子仪器,使用时会有一定的误差,但测量结果不会有太大的偏差,不会影响测量结果。我们常用的“温度计枪”是一种红外线温度计。使用时,只要枪口对准要测量的物体,物体的温度就可以直接在“枪尾”的显示屏上用数字报告,这种奇妙的“温度枪”可以测量零下20 ~ 1600摄氏度的温度范围呢!当一个人走近它时,测量结果会自动转换为口腔温度。测温枪用在有传染病发生的地区。它利用远红外线发射光信号,在不接触人体的情况下测量人体温度。达林顿管它在SARS和禽流感中有特殊用途。温度设计为-50~480℃,-50℃的低温测量容易实现,在东北、西北等低温地区也能正常使用。红外测温仪的测温工作原理是将物体进行发射的红外线技术具有的辐射能转变成一个电信号,达林顿晶体管阵列红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据学生转变成通过电信号数据大小,可以作为确定目标物体(如钢水)的温度。红外线体温计的用途1.精确测量人体温度,取代传统的水银体温计。测量皮肤表面温度,如医疗用途。3、测量一个物体的表面进行温度,比如可用于茶杯外表的温度控制测量。4、测量工作液体的温度,如婴儿洗澡水的温度,奶瓶内进行牛奶以及温度等。测温技术范围-50℃~480℃。首先,红外温度计的原理在自然界中,只要一个物体的温度超过绝对零度,它每时每刻都会向外界发射相应的红外波长。通过红外测温仪可以准确地检测出物体发射的红外波长。然后,该仪器根据数据的波长分析物体的温度(其中也包含空气的温度)。利用光学会聚系统测量物体的温度分布,并将测得的波长转换为光电探测器上相应的电信号。这些电信号经过微弱的放大和滤波,由 CPU 进行分析,确定物体的平均温度和各处的温度,并绘制出相应的物体温度分布图。第二,红外测温仪的应用红外测温仪在之前进行一般运用在气象管理部门和安全监督检查相关部门,用来分析检测以及城市的实时平均工作温度和城市热量分布。随着社会我们可以科学信息技术在红外测温仪上的高速经济发展,功能需要不断地通过增加,品种变得越来越多,应用的领域也就变得逐渐得到广泛了。现在红外测温仪的“市场占有率在逐步的提升。逐步地走在家庭教育之中,在家庭中实时监测室外的温度,让用户自己能够有效及时的更换穿着的衣服,避免存在一些病症的出现,再就是能够实现实时的测绘出家庭温度的分布图,有利于提高我们国家能够提供及时地改变家中温度不平的问题。三、红外测温仪使用中的注意事项红外线温度计只测量物体的表面温度。如果我们通过玻璃测量温度,红外温度计的读数可能不准确。3、在使用进行红外测温仪的时候可以尽量避免学生在有需要大量蒸汽或者是灰尘的地方政府使用。以免损坏仪器。第四,红外温度计的一般性能参数使用的温度范围在 -50 °C 至1600 °C 之间。使用的距离在50米之内。准确度是0.001。对应的时间小于1秒。电源电压在220V 至。[url=https://www.szcxwdz.com][b]创芯为电?[/b][/url]主要从事各类[url=https://www.szcxwdz.com][b]电?元器件[/b][/url]的销售。提供[url=https://www.szcxwdz.com][b]BOM采购[/b][/url]服务,减少采购物料的时间成本,在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,免费供样!

  • 国内首家标准品冷库建成投入使用

    值此炎炎夏日,由上海安谱精心打造的标准品冷库宣布全面竣工,正式投入使用作为国内首家标准品冷库,安谱为您呈现:超大规模的低温标液仓储100m3 的实际使用空间=300 多台普通冰箱存放近10 万只低温标液 No Problem !专业化的存放环境,精准控制温湿度集中存取,严格物流链条化管理,全程条码跟踪。确保产品准确无误到达客户手中!选上海安谱,享最高产品质量,最快货期供应,最高性价比,最专业物流冷链管理,最快速技术服务响应。

  • 温度传感器基础知识

    一、温度测量的基本概念(温度传感器有双金属温度计、热电偶、热电阻等)1、温度定义:温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度 :数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。摄氏温标(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等份,每等分为摄氏1度,符号为℃。华氏温标(℉)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等份每等份为华氏1度符号为℉。热力学温标(符号T)又称开尔文温标(符号K),或绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度。国际温标:国际实用温标是一个国际协议性温标,它与热力学温标相接近,而且复现精度高,使用方便。目前国际通用的温标是1975年第15届国际权度大会通过的《1968年国际实用温标-1975年修订版》,记为:IPTS-68(REV-75)。但由于IPTS-68温度存在一定的不捉,国际计量委员会在18届国际计量大会第七号决议授权予1989年会议通过1990年国际ITS-90,ITS-90温标替代IPS-68。我国自1994年1月1日起全面实施ITS-90国际温标。1990年国际温标:a、温度单位:热力学温度是基本功手物理量,它的单位开尔文,定义为水三相点的热力学温度的1/273.16,使用了与273.15K(冰点)的差值来表示温度,因此现在仍保留这个方法。根据定义,摄氏度的大小等于开尔文,温差亦可用摄氏度或开尔文来表示。国际温标ITS-90同时定义国际开尔文温度(符号T90)和国际摄氏温度(符号t90)。b、国际温标ITS-90的通则:ITS-90由0.65K向上到普朗克辐射定律使用单色辐射实际可测量的最高温度。ITS-90是这样制订的即在全量程,任何于温度采纳时T的最佳估计值,与直接测量热力学温度相比T90的测量要方便的多,而且更为精密,并且有很高的复现性。c、ITS-90的定义:第一温区为0.65K到5.00K之间,T90由3He和4He的蒸汽压与温度的关系式来定义。第二温区为3.0K到氖三相点(24.5661K)之间T90是氦气体温度计来定义。第三温区为平蘅氢三相点(13.8033K)到银的凝固点(961.78℃)之间,T90是由铂电阻温度计来定义,它使用一组规定的定义内插法来分度。银凝固点(961.78℃)以上的温区,T90是按普朗克辐射定律来定义的,复现仪器为光学高温计。二、温度测量仪表的分类温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测量元件不需要与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。三、传感器的选用国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。(一)、现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理选用传感器,是在进行某个量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型:要进行一个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,那一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下具体问题:量程的大小;被测位置对传感器的体积要求;测量方式为接触式或非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,是进口还是国产的,价格能否接受,还是自行研制。2、灵敏度的选择:通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好,因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号才比较大有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度,因此要求传感器本身具有很高的信躁比,尽量减少从外界引入的厂忧信号。传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器,如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。3、频率响应特性:传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有一定的延迟,希望延迟越短越好。传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。4、线性范围:传感器的线性范围是指输出与输入成正比的范围。从理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值,传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内可以将非线性误差较小的传感器近似看作线性,这会给测量带来极大的方便。5、稳定性:传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称稳定性。影响传感器长期稳定的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减少环境影响。在某些要求传感器能长期使用而又轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。6、精度:精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高,这样就可以在满足同一测量的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用绝对量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。对某些特殊使用场合,无法选到合适的传感器,则需自行设计制造传感器,自制传感器的性能应满足使用要求。(二) 测温器:1、热电阻:热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精度是最高的,它不广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。① 热电阻测温原理及材料:热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用铑、镍、锰等材料制造热电阻。② 热电阻测温系统的组成:热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和数码温度控制显示表等组成。必须注意两点:“热电阻和数码温度控制显示表的分度号必须一致;为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采取三线制接法。”2、热敏电阻:NTC热敏电阻器,具有体积小,测试精度高,反应速度快,稳定可靠,抗老化,互换性,一致性好等特点。广泛应用于空调、暖气设备、电子体温计、液位传感器、汽车电子、电子台历等领域。3、热电偶:热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:① 测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质影响。② 测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。③ 构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。(1).热电偶测温基本原理将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。(2).热电偶的种类常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电

  • 【分享】温度及温度控制基础知识

    温度是表征体系中物质内部大量分子、原子平均动能的一个宏观物理量。物体内部分子、原子平均动能的增加或减少,表现为物体温度的升高或降低。物质的物理化学特性,都与温度有密切的关系,温度是确定物体状态的一个基本参量,因此准确测量和控制温度,在科学实验中十分重要。温度是一个特殊的物理量,两个物体的温度不能像质量那样互相叠加,两个温度间只有相等或不等的关系。为了表示温度的数值,需要建立温标,即温度间隔的划分与刻度的表示,这样才会有温度计的读数。所以温标是测量温度时必须遵循的带有“法律”性质的规定。国际温标是规定一些固定点,这些固定点用特定的温度计精确测量,在规定的固定点之间的温度的测量是以约定的内插方法及指定的测量仪器以及相应物理量的函数关系来定义的。确立一种温标,需要有以下三条:1. 选择测温物质:作为测温物质,它的某种物理性质如:体积、电阻、温差电势以及辐射电磁波的波长等与温度有依赖关系而又有良好的重现性。2. 确定基准点:测温物质的某种物理特性,只能显示温度变化的相对值,必须确定其相当的温度值,才能实际使用。通常是以某些高纯物质的相变温度,如:凝固点、沸点等,作为温标的基准点。3. 划分温度值:基准点确定以后,还需要确定基准点之间的分隔,如:摄氏温标是以1个标准大气压下水的冰点(0℃)和沸点(100℃)为两个定点,定点间分为100等份,每一份为1℃。用外推法或内插法求得其它温度。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=69176]温度知识[/url]

  • 【仪器心得】无汞玻璃体温计——品质参差不齐,想说爱你不容易

    【仪器心得】无汞玻璃体温计——品质参差不齐,想说爱你不容易

    [font=宋体] 《关于汞的水俣公约》经包括我国在内的[/font]128[font=宋体]个签约方签署,[/font]2017[font=宋体]年[/font]8[font=宋体]月[/font]16[font=宋体]日在我国正式生效。我国将于[/font]2026[font=宋体]年[/font]1[font=宋体]月[/font]1[font=宋体]日起,禁止生产含汞体温计和含汞血压计。随着大限的临近,不少厂家开发出无汞玻璃体温计,逐步取代水银玻璃体温计。不少厂商家宣称:[/font][font=宋体][color=black][back=white]无水银体温计以镓基液态合金(镓铟锡)取代水银,既有水银体温计的精准度(-0.15~+0.1℃),又解决了汞的污染危害问题,并拿到了国家食品药品监督管理局的注册证,还拿到了欧盟CE的注册证,以及ISO13485企业认证证书。[/back][/color][/font][font=宋体][color=black] 在疫情期间,公司统一买的某品牌[/color][/font][font=宋体]无汞玻璃体温计[/font][font=宋体][color=black],发给员工回家使用,当时反映使用效果并不好。现在抽屉里还有6支发剩下的无汞体温[/color][/font][font=宋体]计[/font][font=宋体][color=black],简单实验一下,看看到底如何![/color][/font][b][font=宋体][color=black]一、基本情况[/color][/font][/b][font=宋体][color=black]1[/color][/font][font=宋体][color=black]、国内厦门某厂家生产,外观与现在流行的大表壳水银体温计相似:[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010804371133_6340_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010805159108_9759_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体][color=black]下图,有一支表中间有很长一段空隙,修复失败报废,不予实验。[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010805384826_9507_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体][color=black]其余五支,最下方一支的标度板起始点高得多(白板距离长)。甩表后,水银柱位置也是参差不齐,仔细看下图。最上方一只,水银柱居然见不到(被甩到底了?!)。甩表费劲(手腕都疼),观察水银柱比较困难,不太清晰:[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010806141587_8151_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体][color=black]2[/color][/font][font=宋体][color=black]、为了对比,购买了1只国内某知名品牌,[/color][/font][font=宋体][color=black]X[/color][/font][font=宋体][color=black]华无汞玻璃体温计。价格比普通水银体温计高了几倍,比其他牌子的无汞玻璃体温计也高。使用后的实际感受是:刻度字迹清晰、观察容易,甩表不太费劲:[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010806452640_9289_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010807211857_8699_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][b][font=宋体][color=black]二、测量温升情况[/color][/font][/b][font=宋体][color=black]采用福禄克116C(已校)温度档作为标准表,1支天沐水银体温计作为陪衬。[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010807467756_6569_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体][color=black]福禄克116C[/color][/font][font=宋体][color=black]温度档:[/color][/font][font=宋体][color=black]-40[/color][/font][font=宋体][color=black]~400℃,分辨率0.1℃,准确率1%+10[/color][/font][font='Microsoft JhengHei Light','sans-serif'][color=black]‘[/color][/font][font=宋体][color=black]2[/color][/font][font='Microsoft JhengHei Light','sans-serif'][color=black]’[/color][/font][font=宋体][color=black]首先,将[/color][/font][font=宋体][color=black]6[/color][/font][font=宋体][color=black]支无汞体温计(含X华牌)及1支水银体温计手动甩表至最低液柱位置。[/color][/font][font=宋体][color=black]水浴槽设置[/color][/font][font=宋体][color=black]41[/color][/font][font=宋体][color=black]℃,将标准表、6支无汞体温计(编号T01~T06)及1支水银体温计(编号T0)同时放入,用计时器计时,分别在1分钟、2分钟、3分钟、4分钟、5分钟,观察每只体温计的温度示值:[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010808275164_5305_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体][color=black]测量每只体温计温升情况列表如下:[/color][/font][img=,690,472]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010808551036_9587_1807987_3.png!w690x472.jpg[/img][color=black] [font=宋体][color=black]从结果看,在3分钟时间点,各温度计都非常接近温升终点。在4分钟时间点,各温度计都达到温升终点。所以,平时测量人体温,体温计至少应放在腋下3分钟,才能保证测量准确。[/color][/font][b][font=宋体][color=black]三、准确度情况[/color][/font][/b][font=宋体][color=black]设置水浴槽温度[/color][/font][font=宋体][color=black]为37℃,[/color][/font][font=宋体][color=black]用[/color][/font][font=宋体][color=black]福禄克116C作为测量[/color][/font][font=宋体][color=black]温度[/color][/font][font=宋体][color=black]标准表,与各体温计同时测量水温:[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010812295316_9391_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体][color=black]福禄克116C测量水温为36.8℃:[/color][/font][img=,690,508]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010812523900_1849_1807987_3.jpg!w690x508.jpg[/img][/color][align=left][font=宋体][color=black]各体温计测量值见下表:[/color][/font][/align][align=left][img=,674,311]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010813166452_4143_1807987_3.png!w674x311.jpg[/img][font=宋体][color=black]从测量结果看,各体温计在中心值37[/color][/font][font=宋体][color=black]℃还是比较准确的,最大误差在0.4℃,低于0.5℃。[/color][/font][b][font=宋体][color=black]四、对无汞体温计断柱故障的处理[/color][/font][/b][font=宋体][color=black] [/color][/font][font=宋体][color=black]综合了网上的一些方法,有[/color][/font][font=宋体][color=#222222][back=white]加热法、冷却法、重力法、离心法,[/back][/color][/font][font=宋体][color=black]见本文后附。不一定都能成功,仅供参考。本例那一只断柱无汞体温计就修复失败。[/color][/font][font=宋体][color=red]建议不对水银体温计断柱故障进行修复!避免水银泡破裂造成污染。[/color][/font][font=宋体][color=black] [/color][/font][b][font=宋体][color=black]结语:[/color][/font][/b][font=宋体][color=black]经过实验,无汞体温计准确度在可以接受的范围内,最大的问题是甩表费力、困难(特别是在冬天,有的表根本甩不动),多甩几次,胳膊难受。网上吐槽特别多。老人、小孩使用受限。各厂家制造工艺水平参差不齐(不排除为降低成本进行简化),产品一致性差。国内名牌[/color][/font][font=宋体][color=black]X[/color][/font][font=宋体][color=black]华无汞体温计,[/color][/font][font=宋体][color=black]甩表轻松一些。他们[/color][/font][font=宋体][color=black]申请了多项专利,有自己的独到技术,虽然价格贵一些,但安全、好用。希望各厂家继续专研,生产出好甩的无汞体温计。[/color][/font][font=宋体][color=black] [/color][/font][font=宋体][color=black]附:[/color][/font][font=宋体][color=black]无汞体温计断柱故障的处理方法(综合网上方法,供参考)[/color][/font][font=宋体][color=#222222][back=white]一是加热法,将温度计感温泡置于41℃热水中加热,使下泡液体和断节液体连接起来,然后在室温冷却,如一次连接不上,可反复几次。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#222222][back=white]二是冷却法,将温度计感温泡放入冰水混合物或干冰里,使液柱面缩到零点位置和下泡上部,这样可将气泡赶到液体弯液面的上面。为了将气泡排除干净,可用加热法、冷却法结合反复几次。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#222222][back=white]三是重力法,需先将桌面垫一层有弹性的软物质,手握温度计下泡,垂直向弹性物迅速瞬间冲击或振动,就会使断节的液体与下泡连接起来。有时也可用重力与冷却相结合的方法,先将断节液体温度计冷却,取出后用重力法,反复几次,也可将气泡排除,使液体连起来。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#222222][back=white]四是离心法,将液体断节的温度计放在专用离心机里,由于离心作用,将使断节液体与下泡内的液体主体连接起来。这种方法必须备有离心机。[/back][/color][/font][/align]

  • 计量基础之——温度

    [b][size=18px]温度的定义[/size][/b][size=14px] [size=16px] [/size][/size][size=16px]什么是温度:温度是指物体冷热程度,是表示物体内分子热运动(不规则的自由运动)强度的物理量。[/size][size=16px] 温度的概念对于人们来说并不陌生,但通常人们只是将它作为物质的某种属性之一。温度的概念来源于人们对外界物质世界的感觉,通常表示外界物质本身属性的某种存在状态。使温度概念得以较为精确表述的是分子运动论在热学领域的建立,这样就将物质的整体存在状态化归到物质的小分子间的运动形式的整体组合中。同时,也给温度的概念赋予了新的含义。但是,这种将温度的属性化归到物质运动的本身,并没有改变人们对温度的观念。现在人们对温度的看法仍然脱离不开物质本身属性的范畴,(温度虽然在科学中得到一个确切的定义方法,但是人们日常生活中的习惯与分子的运动完全是两个世界)不仅仅是在人们的生活中,在科学中也是如此。[/size][size=16px] 温度在科学中的概念没有划归到物质运动最直接的形式,是因为传统物理科学体系中温度和其它物理概念间存在的逻辑关系。物理概念在整个科学体系中不是孤立的,而是相互间存在连带关系。一种物理概念的改变,必然伴随相关科学概念间的定义存在相应的改变。几百年来,科学一直是在继承性的发展,即使到今天,我们所接受的物理科学体系也是建立在前人所论证的基础上。[/size][size=16px] 和温度概念直接相关联的物理概念是能量的概念。尤其是分子运动论的建立,加剧了温度和能量间的联系。自从一个半世纪以来由于工业革命所带来的对化学能源的使用加剧,也同时加剧了化学能源和机械动力间的关系,其中温度就在这期间担当了一个非常重要的角色;即能源和动力间的转换。这一领域在一个半世纪以前就开始了,比较有名的是焦耳先生所作的证明机械能和热能间转换关系的焦耳试验。[/size][size=16px][/size][align=left][b][size=18px]国际温标ITS-90的通则[/size][/b][/align][size=16px] [/size][size=16px]温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。[/size][size=16px]  华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报氏1度,符号为oF。  摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报氏1度,符号为℃。  热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K。国际实用温标是一个国际协议性温标,它与热力学温标相接近,而且复现精度高,使用方便。目前国际通用的温标是1975年第15届国际权度大会通过的《1968年国际实用温标-1975年修订版》,记为:IPTS-68(Rev-75)。但由于IPTS-68温示存在一定的不足,国际计量委员会在18届国际计量大会第七号决议授权予1989年会议通过了1990年国际温标ITS-90,ITS-90温标替代IPTS-68。我国自1994年1月1日起全面实施ITS-90国际温标。[/size]

  • 基础提问七。仪器测试方法是自己开发还是沿用标准

    仪器测试方法是自己开发还是沿用标准? 你所测试的是什么项目了?用的是什么标准了?使用起来烦不烦啊?不确定度怎么样?基础提问总贴;http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110911/3521933//可以查看最近一期的所有问题。参与还能赢得解答之星哦,还能在版面经行公示哦

  • 【分享】GB T 21417.1-2008 医用红外体温计 第1部分:耳腔式第1号修改单

    [align=center][size=4]GB T 21417.1-2008 医用红外体温计 第1部分:耳腔式第1号修改单[/size][/align][u]本修改单经国家标准化管理委员会于2008年8月27日批准,自2008年9月1日起实施。[/u][font=方正仿宋简体][font=宋体]前言中“本部分的第6章为推荐性,其余全部技术内容为强制性。并应与GB9706.1《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》配套使用。”修改为“本部分与GB9706.1《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》配套使用。” [/font][/font]

  • 【资料】温度测量仪

    温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。1709年,德国的华伦海特于荷兰首次创立温标,随后他又经过多年的分度研究,到1714年制成了以水的冰点为32度、沸点为212度、中间分为180度的水银温度计,即至今仍沿用的华氏温度计。1742年,瑞典的摄尔西乌斯制成另一种水银温度计,它以水的冰点为100度、沸点作为 0度。到1745年,瑞典的林奈将这两个固定点颠倒过来,这种温度计就是至今仍沿用的摄氏温度计。早在1735年,就有人尝试利用金属棒受热膨胀的原理,制造温度计,到18世纪末,出现了双金属温度计;1802年,查理斯定律确立之后,气体温度计也随之得到改进和发展,其精确度和测温范围都超过了水银温度计。1821年,德国的塞贝克发现热电效应;同年,英国的戴维发现金属电阻随温度变化的规律,这以后就出现了热电偶温度计和热电阻温度计。1876年,德国的西门子制造出第一支铂电阻温度计。很早以前,人们在烧窑和冶锻时,通常是凭借火焰和被加热物体的颜色来判断温度的高低。据记载,1780年韦奇伍德根据瓷珠在高温下颜色的变化,来识别烧制陶瓷的温度,后来又有人根据陶土制的熔锥在高温下弯曲变形的程度,来识别温度。辐射温度计和光学高温计是20世纪初,维思定律和普朗克定律出现以后,才真正得到实用。从60年代开始,由于红外技术和电子技术的发展,出现了利用各种新型光敏或热敏检测元件的辐射温度计(包括红外辐射温度计),从而扩大了它的应用领域。各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就出现了各种温标,如原始的摄氏温标、华氏温标、气体温度计温标和铂电阻温标等 。为了统一温度的量值,以达到国际通用的目的,国际权度局最早规定以玻璃水银温度计为基准仪表,统一用摄氏温标。后经数次改革,到1927年改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。国际现代通用的温标是1967年第13次国际权度大会通过的 ,1968年国际实用温标。它以13个纯物质的相变点,如氢三相点,即氢的固、液、气三态共存点(-259.34℃);水三相点(0.01℃)和金凝固点(1064.43℃)等,作为定义固定点来复现热力学温度的。中间插值在-259.34~630.74℃之间 ,用基准铂电阻;在630.74~1064.43℃之间,用基准铂铑-铂热电偶;在1064.43℃以上用普朗克公式复现。一般的温度测量仪表都有检测和显示两个部分。在简单的温度测量仪表中,这两部分是连成一体的,如水银温度计;在较复杂的仪表中则分成两个独立的部分,中间用导线联接,如热电偶或热电阻是检测部分,而与之相配的指示和记录仪表是显示部分。按测量方式,温度测量仪表可分为接触式和非接触式两大类。测量时,其检测部分直接与被测介质相接触的为接触式温度测量仪表;非接触温度测量仪表在测量时,温度测量仪表的检测部分不必与被测介质直接接触,因此可测运动物体的温度。例如常用的光学高温计、辐射温度计和比色温度计,都是利用物体发射的热辐射能随温度变化的原理制成的辐射式温度计。由于电子器件的发展,便携式数字温度计已逐渐得到应用。它配有各种样式的热电偶和热电阻探头,使用比较方便灵活。便携式红外辐射温度计的发展也很迅速,装有微处理器的便携式红外辐射温度计具有存贮计算功能,能显示一个被测表面的多处温度 ,或一个点温度的多次测量的平均温度、最高温度和最低温度等。此外,现代还研制出多种其他类型的温度测量仪表,如用晶体管测温元件和光导纤维测温元件构成的仪表;采用热象扫描方式的热象仪,可直接显示和拍摄被测物体温度场的热象图, 可用于检查大型炉体、发动机等的表面温度分布,对于节能非常有益;另外还有利用激光,测量物体温度分布的温度测量仪器等。

  • 【讨论】你的正常体温是多少

    俺的正常体温是36.2感冒的时候36.8或者往上。。。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09512.gif记得小时候都是37呢,怎么后来越长大体温就越低呢??http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09512.gif不知道大家正常的体温是多少呢??

  • 疫情防控筛查用红外体温计使用手册

    疫情防控筛查用红外体温计使用手册

    [align=center][b][size=18px]疫情防控筛查用红外体温计使用手册[/size][/b][/align][size=15px]计量资讯速递[/size] [size=15px]昨天[/size][size=15px] 近期,随着疫情的扩散,测量体温成为防控疫情的必要手段。人体红外测温设备因其非接触、效率高、使用方便等特点在车站、医院、住宅小区等场所被广泛使用,[/size][size=15px]但是该如何正确使用测温设备?使用中又应该注意哪些?下面一起来了解一下:[/size][align=center][b][size=20px][b]红外体温计使用手册[/b][/size][/b][/align][align=center][size=15px][img=,690,329]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002050524545724_887_1626275_3.png!w690x329.jpg[/img][/size][/align][color=#ff0000][size=15px][back=#fffb00][b]01 [/b][/back][/size][size=15px][b]测量人体的体温仪器主要有哪些?[/b][/size][/color][size=15px]目前主要有接触式的和非接触式的,接触式的主要有水银体温计、医用电子体温计等,非接触式的有红外耳温计,红外额温计,红外筛检仪等。两者最大的区别是是否接触到皮肤,从测量精度来说,接触式测温计要高于非接触式。[/size][size=15px]在这次疫情防控中,主要使用的是红外额温计和红外筛析仪,优点是使用方便,无接触,效率高,能起到初步筛查目的。[/size][color=#ff0000][size=15px][back=#fffb00][b] 02 [/b][/back][/size][size=15px][b]常用红外额温计模式如何选择?[/b][/size][/color][size=15px]目前常用红外额温计一般有两种模式,体温模式和额温模式,使用时选择体温模式。也有一些测温仪开机后不需选择,即默认为体温模式。[/size][size=15px][color=#ff0000][back=#fffb00][b]03 [/b][/back][/color][/size][size=15px][b][color=#ff0000]使用红外额温计的关键点[/color][color=rgba(0, 0, 0, 0.298039215686275)]?[/color][/b][/size][size=15px]探测头距离额头一般为3-5cm,测量位置在人体额头正中央、眉心上方,并保持垂直。额头无毛发等遮挡物,无汗水[/size][size=15px]。[/size][size=15px][color=rgba(0, 0, 0, 0.298)][back=#fffb00][b]04 [/b][/back][/color][/size][b][color=#ff4c00]使用红外耳温计的注意点?[/color][/b][size=15px]红外耳温计使用时,需要注意两点:一是先检查耳道是否清洁,因为耳垢会阻碍红外线测量的准确性。二是每检测一人,需用酒精棉清洁探头,防止交叉感染。[/size][color=#ff0000][size=15px][back=#fffb00][b] 05 [/b][/back][/size][size=15px][b]为什么会遇到红外额温计数值不准的情况?[/b][/size][/color][size=15px]一是红外额温计对环境要求较高,例如红外额温计要求的使用环境为16—35℃,而当前是冬季,室外比较寒冷,各疫情防控监测点又均在室外,长时间暴露在外的红外额温计,易出现偏差;二是人员长时间在寒冷环境下,也会导致额温偏低;三是测量方法不当,如紧贴着额头,反而会测不准。[/size][color=#ff0000][size=15px][back=#fffb00][b] 06 [/b][/back][/size][size=15px][b]低温环境下测量体温怎么办?[/b][/size][/color][size=15px]针对当前疫情防控监测点均在室外的实际情况,一是防止红外体温计长时间暴露在外,一般不超过3分钟;二是如出现较大误差或体温异常时,及时使用玻璃体温计复测体温。[/size][size=15px][back=#fffb00][b][color=#ff0000]07 [/color][/b][/back][/size][size=15px][color=#ff0000][b]红外额温计在使用中如何进行现场比对?[/b][/color][/size][b][size=15px]方法一[/size][/b][size=15px](1)测量人员仔细阅读红外额温计使用说明书;[/size][size=15px]([/size][size=15px]2)将红外额温计调整到“体温测量”模式;[/size][size=15px](3)在相同环境条件下,同时用玻璃体温计和红外额温计测量同一名健康人的体温,分别记下两者的温度显示值;[/size][size=15px](4)记下红外额温计与玻璃体温计的测量差值;[/size][size=15px](5)当用该红外额温计测量时,测量值加上修正值即为人员体温;[/size][size=15px](6)若被筛查人员体温超过37.3℃时,再用玻璃体温计进行第二次测量;[/size][size=15px](7)在环境温度较低的场所筛查时,最好3-5小时比对一次红外额温计。[/size][b][size=15px]方法二[/size][/b][size=15px](1)测量人员仔细阅读红外额温计使用说明书;[/size][size=15px](2)将红外额温计调整到“体温测量”模式;[/size][size=15px](3)选取3-5名健康人作为参考;[/size][size=15px](4)在相同环境条件下,在短时间内用红外额温计分别对3—5名健康人进行测量,算出平均值,以该平均值作为参考值;[/size][size=15px](5)当用该红外额温计测量时,如红外额温计的显示值高于参考值0.5℃以上,则被筛查人员有发烧的可能,需要安排到环境温度为16-35℃的房间内,进行第二次测量。[/size][size=15px]  [b]提醒:[/b]红外体温计使用前要认真阅读使用说明书,按照说明书中的要求使用;另外,红外体温计只能作为体温异常的初步筛选,当发现体温异常时,应该用水银体温计或电子体温计的腋下测量值为诊断的最终依据。[/size]

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