aesa UV-Lichtfühler, Metallgeh?use
aesa-deutschland QRA4.U
AFAG "11009147
Greifzange GM 20/P"
AGATHON "6571.032.1
40
Führungss?ule 6571 mit Bund
d1=32, l 1=140, L4=177"
AGATHON "7801.032.0
95
Führungsbuchse7801 für Kugel- und
Rollenführung
d1=32,d2=40, d3=48, L1=95"
AGATHON "7631.032.0
90
Kugelk?fig 7631 aus Messing mit
Sicherungsring
d1=32, D2=40, L2=90"
AGATHON "7611.016.0
35
Kugelk?fig 7611 aus Aluminium
d1=16, L1=35
mit Fallsicherung als Montagehilfe"
AGATHON "7650.005.0
15
Kugelk?fig aus Messing DI
AGATHON 7801.032.0 95 好價銷售
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為此,多數(shù)工業(yè)測溫領(lǐng)域或要求不高的實驗室只能采用精度較高的標準鉑電阻溫度計作為溯源傳遞標準,但實際工業(yè)測溫領(lǐng)域由于各種條件限制,標準鉑電阻溫度計無法使用,使得溫度量值傳遞和溯源在這些地方無法實現(xiàn),不能開展實際的計量校準工作。
對工業(yè)鉑熱電阻溫度計進行檢定分度的可行性,并與普遍采用的CVD方程給出的溫度—電阻關(guān)系計算結(jié)果相比較,進而給出二者存在的差異,探討建立精密工業(yè)鉑電阻溫度計作為傳遞標準的途徑與方法。通過對不同型號、不同廠家制造的多支工業(yè)鉑熱電阻在不同溫區(qū)分別開展研究和分析,給出每支溫度計的實驗結(jié)果、數(shù)據(jù)曲線及采用兩種不同方法分度所引起的測量誤差。
實驗證明,ITS-1990溫標的內(nèi)插方法用于工業(yè)鉑熱電阻溫度計是可行的,與CVD方程用于工業(yè)鉑電阻檢定分度的計算方法相比,具有較好的準確性和*性。此前,意大利和加拿大的國家計量技術(shù)機構(gòu)進行了采用溫標內(nèi)插公式研究工業(yè)鉑電阻分度方法的工作。
提高工業(yè)電阻測溫準確性和穩(wěn)定性的傳統(tǒng)手段都在元件純度、封裝技術(shù)、制作流程上下功夫;則從計算方法上給出了新思路,為精密鉑電阻和工業(yè)鉑電阻在溫度量值傳遞和溯源體系的完善奠定了基礎(chǔ),可廣泛應(yīng)用于工業(yè)鉑電阻的測溫領(lǐng)域。 [2]