CCF20081209 002
3.2. Pomiary temperatury elementu o dużej pojemności cieplnej (rurka grzejna)
Tabela 5
0 ~
li, 5
; k‘ ' 2J’39^: S7E = <7
Wyniki pomiarów
|
To |
<■4 |
Tor 5 |
Tor 6 |
Lp. |
fT IV] |
/[A/ |
U [°C] |
G|K| |
M°C| |
GIK] |
.ST/? |mV| |
o[°C] |
G [Kj |
M°C| |
GIM |
1 |
0 |
O |
|
|
|
|
Ć? |
3 |
Z3&$- |
Zh |
TTFT |
2 |
|
|
53. M |
SM.6 |
M. H |
|
|
|
|
GS |
mi |
3 |
■i O |
|
4 S4, G |
|
5 |
|
h,9A |
|
|
^ ^ & |
|
4 |
•i y |
/
- -a— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przykład obliczeniowy dla toru pomiarowego 5 przy napięciu zasilania U—.Q.
h -fo +kKSTE
Niepewności
|
Tor 4 |
Tor 5 |
Tor 6 |
Lp |
U
[VI |
M7’)4
[K] |
«c(G)
[K] |
g(G)/G
[%] |
«c(U)
[K] |
«c(G)/G
[%] |
MG)
[K] |
«c(G)
[K] |
t(G)/T
[%] |
l |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przykład obliczeniowy dla toru pomiarowego 5 przy napięciu zasilania U=
W, (STE) = 0,01 mV ; 4jT0) =
uc(STE) = uB(STE) = ; uc(T0) = ub(T0) =
uc (/; )=-Juc2 (rQ)+(kKuc (ste))1 =
Przykład obliczeniowy dla tom pomiarowego 6 przy napięciu zasilania U=
W,(U) =
uc{T6)=uB(T6h
Maksymalny rozrzut wyników w torach pomiarowych 4, 5, 6
Lp |
G[V] |
= _
oto* ; m<rc / /n/n |
l |
|
|
2 |
|
|
o
2) |
|
|
4 |
|
|
Tabela 7
Zapis wyników pomiaru zgodny z zaleceniami GUM
Lp. |
T" [V] |
G |
T} |
T6 |
I |
0 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
DSC00398 (12) 3.2. Pomiary temperatury elementu o dużej pojemności cieplnej (rurka grzejna) Tabela 5CCF20081209 001 3. WYNIKI POMIARÓW 3.1. Pomiary temperatury elementu o małej pojemności cieplnej (drDSC00395 (14) 3. ł Pomiary temperatury elementu o małej pojemności cieplnej (drut grzejny) Tabela I3 WYNIKI POMIARÓW 3.1. Pomiary temperatury elementu o małej pojemności cieplnej (drut grzejny)TabelaCCF20081209 003 3.3. Wartości mocy elektrycznych zużytych do nagrzania drutu Element o małej pojemnoZależność zmian energii wewnętrznej od temperatury, prawo Kirhchoffa Pojemność cieplną można16099 Obraz(2 (2) niu z piecem o dużej pojemności cieplnej (krzywa 3) nie wykazuje większych różnic.Dzięki dużej pojemności cieplnej złoża proces spalania jest mało wrażliwy na zmiany strumienia odpad21453 Zdjęcie062 (10) Pojemność cieplna ciała jesi to stosunek ciepła dostarczonego do ciała do przyW metodzie skupionej 2 _L1) W metodzie skupionej pojemności cieplnej szybkość zmiany temperatury kon8. Molowa pojemność cieplna metanu zmienia się z temperaturą zgodnie z wyrażeniem Cp = 14.32 + 74.81pojemność cieplną wody (1 cal/g- K), oszacuj, o ile wzrosłaby jego temperatura. Ciało ludzkie jest wDo zalet gruntu można zaliczyć: - dużą pojemność cieplną, -stałą temperaturę, -bardzo niskieInstytut Maszyn Cieplnych Temat 1 Opis zajęć Zastosowanie kamery termowizyjnej do pomiaru temperaturwięcej podobnych podstron