8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Практическая технология измерения температуры (2 -е издание) Wang Kuiham Editor Machinery Industry Press Press Основные принципы и проверьте основные принципы и практические температуры Введение в отрасли технологии Другие [Флагманский магазин книжного магазина Phoenix Xinhua]

Цена: 2 073руб.    (¥98.1)
Артикул: 619814118258

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:凤凰新华书店旗舰店
Адрес:Цзянсу
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥25529руб.
¥2104 438руб.
¥ 27.3 22.2470руб.
¥28592руб.



Начиная с фактического измерения температуры температуры, эта книга всесторонне и систематически вводит основные принципы и методы практического измерения температуры измерения и тестирования температуры.Содержание всей книги включает в себя: основные знания температуры и технологии теплоизоляции и измерения температуры, принципы работы, структуры, характеристики, выбора и применения термометра расширения, термометра сопротивления, термоэлектрического термометра и измерения температуры термометра радиации и взрыва - Технология доказательств, классификация, характеристики и применение материалов, используемых в трубах защиты термопары, передачи объема температуры, температуры системы измерения температуры in situ, а также поверхности и поверхности, газ, расплава высокой температуры, ядерная электростанция, чип и Полупроводники, полупроводниковые и полупроводниковые и полупроводниковые и полупроводниковые и полупроводниковые и полупроводники.Содержание этой книги является всеобъемлющим, новым и тесно связанным с реальностью, отражая новую теорию и новые тенденции измерения температуры спереди и снаружи, и имеет сильную системную, научную, предпочтительную и практичность.



D2 Edition D2 ПРЕДИСЛОВНОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДИСЛОЖЕНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 1 1.1 5 1.2.3 Внутренняя вставка Формула 5 1,3 Основа температура 10 1.3.1 Основной принцип измерения температуры 10D2 Edition
D2 Edition предыдущий
Предисловие
Предыдущая поговорка
Обзор измерения температуры главы 1
1,1 Метка температуры и температуры 1
1.1.1 Температура 1
1.1.2 Стандарт температуры 1
1.2 ВВЕДЕНИЕ В ТЕМПЕРАТУРА GJ (ITS-90) в 1990 году 4
1.2.1 Определение фиксированной точки 4
1.2.2 Стандартный инструмент 5
1.2.3 Формула 5 Внутренней вставки 5
1,3 Основная основа измерения температуры 10
1.3.1 Основной принцип измерения температуры 10
1.3.2 Выбор термометра 10
1.4 Новый прогресс технологии измерения температуры 14
1.4.1 Новый прогресс технологии измерения температуры контакта 14 14
1.4.2 Новый прогресс технологии измерения температуры радиации 17
1.4.3 Стандарт временной низкой температуры (PLTS-2000) 0,9 мк ~ 1K Введение 20
1.4.4 Металл-углеродные общие кристалл высокая температура Стандарт 20
D2 расширение термометр 23
2.1 Стеклянный жидкий термометр 23
2.1.1 Особенности и классификация 23
2.1.2 Принципы и структура 23
2.1.3 Меры предосторожности и ошибки измерения 27
2.2 Измеритель температуры давления 28
2.2.1 Принципы и структура 28
2.2.2 Меры предосторожности и ошибки измерения 31
2.3 Двойной металлический измеритель 32
2.3.1 Принципы и структура 32
2.3.2 Меры предосторожности и ошибки измерения 34
2.3.3 Двойной термометр с теплостойкостью (даже) и передатчиком температуры 35
2.4 Состав модели продукта 36
Глава D3 Термометр сопротивления (тепловое сопротивление) 38
3.1 Измеритель температуры сопротивления и его характеристики 38
3.1.1 Особенности 38
3.1.2 Принципы 38
3.1.3 Стандартный термометр платиновой сопротивления 40
3.2 Структура термического сопротивления 42
3.2.1 Элемент температуры 42
3.2.2 Внутренняя форма назначения 44
3.2.3 Защита 45
3.3 Промышленное тепловое сопротивление 46
3.3.1 Классификация и производительность термического сопротивления 46
3.3.2 Общая промышленная теплостойкость 49
3.3.3 ПРИМОРИЧЕСКОЕ ТЕРМОВАНДЕНИЕ 52
3.3.4 ПЛАТИНОВАНСКАЯ Устойчивость 54
3.3.5 Толстая пленка Платиновой сопротивление 55
3.3.6 Выбор термического сопротивления 56
3.4 Термистор 58
3.4.1 Термисторный материал и характеристики 58
3.4.2 Структура и используйте меры предосторожности для термистора 63 63
3.5 Линия измерения 70
3.5.1 Метод сопротивления (метод моста) 71
3.5.2 Потенциальный метод (разность потенциалов) 73
3.5.3 Измерение температуры проекта 75
3.5.4 Оборудование для обнаружения теплопротивки 76
3.6 Меры предосторожности и ошибки измерения 77
3.6.1 Чувствительность и эффект самостоятельного выживания 77
3.6.2 Влияние фактического сопротивления на отклонение R0 79
3.6.3 Влияние соединительных проводов и изоляционного сопротивления 79
3.6.4 Влияние изменения температуры подключаемого провода 80
3.6.5 Динамическая функция 80
3.6.6 Метод установки 81
3.6.7 Жизнь и использование термического сопротивления 82
3.6.8 Ошибка стабильности 83
3.6.9 Управление калибровкой и точностью 83
3.6.10 Модель термического сопротивления 84
Глава D4 Термоэлектрический термометр (термопару) 86
4.1 Принцип и характеристики измерения температуры термопары 86
4.1.1 Особенности 86
4.1.2 Принципы 86
4.1.3 Логотип термопары, номер номера деления и функция деления 89
4.1.4 Основной закон 95
4.2 Классификация и характеристики термопары 99
4.2.1 Термопара драгоценного металла, низкоиллическая термопару и сложная металлическая термопару 100
4.2.2 Стандартизированная термопару 101
4.2.3 НЕ -СТАНДАРНЫЙ ТЕРМОКУПА 116
4.2.4 Срок службы выбора и использования термопары 122
4.3 Особенности и технология антиокисления вольфрамовых тарелок 125
4.3.1 Особенности и категория вольфрамовой теплоэлектрической долины Гермия 125
4.3.2 Стабильность термопары крикета вольфрамового крикета в атмосфере окисления 130
4.3.3 Стабильность вольфрамовых тарелок в атмосфере не окисления 133
4.3.4 Анализ деградации и использования вольфрамовой куколки горячих электрических марионеток 133
4.3.5 Промышленные вольфрамовые цимбальные цимбальные условия. Условия технологии 135 135
4.3.6 Термопары Тунгузальной термопары против окисления и применение 137 137
4.4 Структура и классификация термопары 141
4.4.1 Введение в промышленную тепловую электрическую марионетку 141
4.4.2 New Type Hot Electric Puppet с калибровочными отверстиями 142
4.4.3 Термопару брони и высокая физическая термопару 143
4.4.4 Гибкая кабельная горячая электрическая марионетка 154
4.4.5 Специальная термопару 156
4.4.6 Конечная структура проводки 158
4.4.7 Thermocouple Model 162
4.5 Компенсационная проволока 164
4.5.1 Характеристики компенсационных проводов 164
4.5.2 Модель, спецификации и логотип компенсационного провода 165
4.5.3 Основные параметры компенсационной проволоки 170
4.5.4 Использование компенсационной проволоки 172
4.5.5 Специальная компенсационная проволока 174
4.6 Линия измерения температуры 183
4.6.1 Справочный конец 183
4.6.2 Линия измерения температуры 186
4.6.3 температурная передатчик 191
4.7 Soldow и Frank 209 в установке термопары
4.7.1 Поток 209
4.7.2 Французский 211
4.7.3 Установите давление фиксированного устройства 214
4.8 Ошибка использования и измерения термопары 217
4.8.1 Сварка, очистка и отжиг термопары 217
4.8.2 Дефицит термопары и компенсационной проволоки 220
4.8.3 Ошибки диверсии, деградация и высокая температурная дрейф термопары 224 брони 224
4.8.4 Меры предосторожности и ошибки измерения использования термопары 228
4.8.5. Интерференция и анти -межференция измерения температуры в условиях индукции 236
4.8.6 Проверка, калибровка и управление точности 236
4.8.7 Калибровочное устройство и калибровка промышленных вольфрамовых вольфрамовых горячих электрических марионеток 238
4.8.8 Устройство тестирования поверхностного термометра 239
4.8.9 Устройство измерения и применение термопары и приложение 242
D5 Радиционный термометр 251
5.1 Принцип измерения температуры радиации 252
5.1.1 Тепловое излучение 252
5.1.2 Черное излучение тела и скорость выбросов 254
5.1.3 Закон излучения черного тела 256
5.2 Спектральный измерение температуры 258
5.2.1 Принципы и структура оптического высокого термометра 258
5.2.2 Ошибка использования и измерения оптического высокого термометра 264
5.2.3 Принцип, структура и использование фотоэлектрического высокотемпературного измерителя 266
5.3 Измеритель высокой температуры радиации 268
5.3.1 Принципы и классификация радиации Высокий термометр 268
5.3.2 Структура радиационного термостата 269
5.3.3 Использование и измерение ошибка излучения высокой температуры 271
5.3.4 Pre -PRE -Reflect Gradiation High Demanter Meter 275
5.4 Цветный счетчик 275
5.4.1
5.4.2 Структура цветового термометра 277
5.4.3 Ошибка использования и измерения цветового измерителя 279
5.5 Выбор и модель 280 излучения термометра 280
5.5.1 Выбор радиационного термометра 280
5.5.2 Модель радиационного термометра 282
5.6 Часть измерителя температуры радиации 283
5.6.1 Принцип и классификация термометра радиации в части 283
5.6.2 Особенности и производительность инфракрасного термометра 284
5.6.3 Принципы и структура инфракрасного термометра 286
5.6.4 Инфракрасный детектор 287
5.6.5 Инфракрасный тепловой портрет 290
5.6.6 Выбор инфракрасного термометра 292
5.6.7 Использование инфракрасного термометра 295
5.6.8 Инфракрасный&Ldquo; горячая электрическая марионетка”296
5.7 Много -спектрометровое излучение температура 298
5.7.1 Принципы и структура мульти -спектрометрового термометра 298
5.7.2 Использование и измерение ошибки мульти -спектрометрового термометра 301
5.8 Александер Эффект Спектр высокая температура 303
Глава D6 Новый тип датчик 305
6.1 Датчик температуры волокна 305
6.1.1 Принципы и особенности датчика температуры волокна 305
6.1.2 Контактный датчик температуры волокна 310
6.1.3 Не -контактный датчик температуры волокна 314
6.1.4 Распределенный параметр волокно -датчик 320
6.1.5 Датчик температуры стержней клетчатки 322
6.1.6 Применение технологии измерения температуры оптического волокна 324
6.2 Непрерывная термопару 326
6.2.1 Принцип работы непрерывной термопары 326
6.2.2 Структура и производительность непрерывной термопары 328
6.2.3 Применение непрерывной термопары 332
6.3 Цифровой датчик температуры 333
6.3.1AD590 Интегрированный датчик температуры цепи 333
6.3.2DS1820 и DS18B20 Smart Dempret Densor 336
6.3.3 Новый беспроводной датчик температуры 341
6,4 Кварцевого температурного измерителя 341
6.4.1 Принципы и особенности кварцевого термометра 342
6.4.2 Производительность и применение кварцевого термометра 343
6,5 Акустика Температура 344
6.5.1 Принципы температуры акустики 345
6.5.2 Метод измерения акустической температуры 345
6.5.3 Ультразвуковой температурный измеритель 346
6.6 Измеритель температуры теплового шума 349
6.6.1 Термометр термического шума 349
6.6.2 Сравнение температуры теплового шума 350
6.7 Ядерный уровень резонансной температуры 351
6.7.1. Характеристики и принципы резонансного термометра ядерного уровня 4 351
6.7.2 Система измерения температуры и применение резонансного термометра ядерного уровня 352
6.8 Покажите температуру, материал для чувствительности температуры 354
6.8.1 Показать температурное покрытие 354
6.8.2 LCD 358
6.8.3 Ограниченный железный кислород 360
6.8.4 Конус измерения температуры 361
6.9 ТЕМПЕРТА ПЕРСА 369
ГЛАВА D7 Взрыв температуры -Подживания технологии 373
7.1 Обзор 373
7.2 Взрыв моей страны Опасные спецификации электрической безопасности окружающей среды и стандарты 373
7.2.1 Взрыв Опасные спецификации электрической безопасности окружающей среды 374 374
7.2.2. Стандарты производства электрического оборудования для взрывоопасной среды.
7.3 Взрывная смесь 376
7.3.1 Основные особенности взрывной смеси 376
7.3.2 Разделение класса, уровня и группового деления взрывной смеси 380
7.4 Площадь взрывной опасной окружающей среды Разделение 384
7.4.1 Классификация и разделение 384 взрыва опасной среды 384
7.4.2 Метод суждения о взрыве опасного регионального уровня окружающей среды 384
7.5 Взрыв -Нарядный принцип взрыва -Электрическое оборудование 387
7.6 Основные технические требования для взрыва -электрическое оборудование 388
7.6.1 GM Требования к технологии для взрыва -электрическое оборудование 388
7.6.2 Взрыв -защищенные технические требования для взрыва -электрическое оборудование 395 395
7.6.3 Требование технических требований Zeng Sano -типа для взрыва -электрическое оборудование 405 405
7.6.4 Основные технические требования к безопасности на электротехническом оборудовании 406.
7.7 Логотип взрыва -Проницаемое электрическое оборудование 416
7.8 Взрыв -Проницаемое проектирование электрического оборудования и представление модели 418
7.8.1 Взрыв -Электрический дизайн. 418
7.8.2 Взрыв горячая электрическая марионетка (блок) Модель 420
Глава D8 Термоспецитная защитная труба 422
8.1 Изоляция и защита 422
8.1.1 Изоляция 422
8.1.2 Защитник 424
8.1.3 Металлическая защита труба 425
8.1.4 Не -метальная защитная труба 428
8.1.5 Металлическая керамическая защита труба 441
8.1.6 Труба защиты от органического и органического покрытия 445
8.1.7 Композитная защитная труба 445
8.1.8 Структура и установка трубки 446
8.2 Проблема, на которую следует обратить внимание при использовании защитной трубки 450
8.2.1 Термическое сопротивление защитной трубки 450
8.2.2 Коррозия и защита защитной трубки 451
8.2.3 Высокая температура с высоким уровнем износого сплава и модификация поверхности трубы 456
Глава D9 Трансмиссия, проверка, калибровка и стандартизация. 467
9.1 Тестирование приборов температуры 467
9.1.1. Трансмиссия температуры 467
9.1.2 Система испытаний оборудования измерения температуры 467
9.2 Калибровка оборудования измерения температуры 476
9.2.1 Цель и характеристики калибровки 476
9.2.2 Метод оценки точности системы измерения 476
9.2.3 Недостатки офлайн -компонентов Школа Стандарт 476
9.2.4 Преимущества онлайн -калибровки 478
9.2.5 Сравнение методов калибровки компонентов с применением онлайн -оригинальной калибровки 479
9.2.6 Портативная онлайн -калибровка температуры 484
9.3 Стандартизация в области температуры 486
9.3.1 Стандартная и стандартизация 486
Стандартизированная работа 9.3.2
9.3.3GJ Electric Wy Club D65 Technology WY (IEC/TC65) Введение 488
Глава 0 Практическая технология измерения температуры и применение 489
10.1 Измерение внутреннего температуры твердого тела 489
10.1.1 Измерение метода контакта внутренней температуры твердого вещества 489
10.1.2 Метод не -контакта измеряйте внутреннюю температуру твердого вещества 491
10.2 Измерение температуры твердой поверхности 491
10.2.1 Особенности измерения температуры твердой поверхности 491
10.2.2 Измерение температуры статической поверхности 492
10.2.3 Измерение температуры на движущейся поверхности 495
10.2.4 Измерение температуры на поверхности электрического объекта 499
10.2.5 Переместить температуру на поверхности филаментов 500
10.2.6.
10.2.7 Измерение температуры на поверхности заготовки и поверхности рулона второй зоны охлаждения последовательного охладителя 501
10.2.8 Алюминиевая стержня или температура поверхности алюминиевой пластины быстро измерения 503
10.3 Измерение температуры газа 504
10.3.1 Измерение температуры высокоскоростного воздушного потока 504
10.3.2 Измерение температуры высокотемпературного газа 508
10.3.3 Измерение температуры при ультра -высоком давлении 515
10.3.4 Измерение температуры микроволновой фермы 517
10.4 Измерение температуры вакуумной печи 518
10.4.1 Требования к измерению температуры вакуумной печи для термопары 518
10.4.2 Вакуумная печь.
10.4.3 Затронутые коэффициенты точности испытания температуры вакуумной печи 522
10.5 Измерение температуры расплава высокой температуры 523
10.5.1 Измерение температуры температуры солевой ванны с высокой температурой 523
10.5.2 炉 Измерение температуры сварной печи 526
10.5.3 Измерение температуры алюминия и его сплава таяла 528
10.5.4 Измерение температуры алюминиевого электролита 531
10.5.5 Медная жидкость непрерывное измерение температуры 533
10.5.6 Тяжелая измеренная температура стали 535
10.5.7. Измеренный измеренный измеренный измеренный измеренный измеренный измерение волоконного излучения 547
10.5.8 Черная полость
10.5.9 Стальная жидкость непрерывное измерение температуры 553
10.5.10 Железное жидкость непрерывное измерение температуры 566
10.6 Инструмент измерения температуры атомной электростанции 566
10.6.1 Особенности инструмента атомной электростанции 567
10.6.2 Связывание инструмента атомной электростанции 567
10.6.3 Качественная оценка датчика безопасной температуры 569
10.6.4 Применение температурного инструмента атомной электростанции 569
10.7 Инструмент измерения тепла и теплового потока 570
10.7.1 Калории Таблица 570
10.7.2 Тепловой поток 573
10.8 Измерение температуры в производственном процессе интегрированной цепи 577 полупроводниковых схем 577
10.8.1 Измерение температуры во время работы чипа 577
10.8.2 Измерение температуры в производственном процессе полупроводниковой интегрированной цепи 579
10.9 Измерение температуры отрасли и практические технологии 582
10.9.1 Измерение температуры в области аэрокосмической промышленности 582
10.9.2 Измерение температуры туннельной печи, бласточной печи и горячей воздушной печи 586
10.9.3 Измерение температуры бумаги, пищевой и пищевой промышленности 588
10.9.4 Измерение температуры карбинизирующей печи и нескольких печей 589
10.9.5 Измерение температуры SAE AMS 2750E в Астрономических материалах США Стандарт 592
10.9.6 Измерение температуры тепловой энергии и нефтехимической промышленности 600
10.9.7 Измерение температуры нефтехимического реактора 607
10.9.8. Измерение температуры газовой газовой печи Угольной химической промышленности 612
10.9.9 Измерение температуры жареной печи Ян J 614
10.9.10 Измерение температуры стекла и резиновой и пластиковой промышленности 616
10.9.11 Алюминиевая температура и состав электролита онлайн измерение 619
10.9.12. Измерение температуры сжигательной печи отходов 620
10.10 на тестировании температуры -syte Типичный анализ отказа и контрмеры 622
Приложение 629
Приложение A D3, связанное с D3 Приложение 629
Приложение B D4 Приложение для контента 634
Приложение C D5 Приложение 651 Приложение 651
Приложение D7 Глава, связанная с контентом, Приложение 654
Приложение E D8 Глава, связанная с контентом, Приложение 661
Приложение F Стандартный стандартный каталог измерения температуры F. 663
Ссылки 666
Отображать всю информацию