
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
443 ПИРОМЕТРИЯ 444 и сплава ее с 1 0 % родия. Предложенная еще в 1886 г. Ле-Шателье, она до сих пор сохра нила свое первенствующее значение как по величине охватываемой ею $°-ной области, так и по надежности показаний. Измерения такими термопарами могут производиться длительно до 1 300° и при кратковременном применении до 1 600°. В последнем случае наступает довольно быстрое изменение эдс. Также неблагоприятно на нее действует со прикосновение с углеродистыми, сернисты ми, фосфористыми соединениями, парами металлов, а равно и с кремнеземистыми со единениями в восстановительной среде. Не достатком платина-платинородиевых термо пар является небольшая величина развивае мой ими эдс и дороговизна. В настоящее время в СССР изготовляются термопары, не отличающиеся по качеству от лучших загра ничных. Д л я технического применения весь ма существенным является способность вза имозаменяемости их, без существенного из менения в показаниях всего пирометра в целом. Согласно проекту ОСТ, выработан ному Главною палатою мер и весов, эдс платина-платинородиевых термопар долж на заключаться в пределах 5,50—5,60 m V при 630,5° (t° . для Sb) и от 10,20 до 10,40 m V при 1 063° i° . для A u ) и при холодном конце в 0°. Согласно этим нормам отдель ные термопары не могут отличаться друг от друга более чем на ~11° в первом случае и ~20° во втором. Зависимость между тем пературой и эдс платина-платинородиевой пары характеризуется следующими данными: ome ome Табл. 1. — З н а ч е н и е эдс в mV в з а в и с и м о с т и о т t° д л я н е к о т о р ы х термо пар. I ЖелезоI константан Никельнихром Хромельалюмель I I 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 , : 1 i I 1 ( : 5,25 10,62 16,05 21,45 27,05 32,80 38,75 44,92 51,10 — 2,45 5,05 7,95 10,30 12,50 15,20 18,10 21,35 24,86 28,62 32,42 4,00 7,85 12,02 16,27 20,55 24,84 29,05 33,20 37,28 41,37 45,50 "С 300 400 500 G00 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 m V 2,32 3,25 4,22 5,23 6,27 7,34 8,44 9,58 10,76 11,97 13,22 Недавно предложенные термопары риз сплава платины, палладия и золота, с од ной стороны, и платинородия,—с другой, обладая преимуществом перед платина-платинородиевыми в значительно большей эдс, почти не отличаются от последних по цене и не успели еще зарекомендовать себя со стороны надежности своих показаний. Платина-платиноиридиевые термопары в насто ящее время вышли из употребления в виду непостоянства их показаний. Среди термо пар из неблагородных металлов наибольшим распространением пользуются железо-константановые с верхним пределом в 800° и никель-нихромовые, применяемые до 900° и кратковременно до 1 100°. Существенным недостатком этих последних является бы стро наступающая при нагревании хруп кость никелевой ветви. От этого свободны специальные сплавы х р о м е л ь - а л гом е л ь, способные выдерживать кратковре менный нагрев до 1 300°. Д л я более низких /°-ных областей применяются серебро-константановые термопары (до 650°) и медноконстантановые (до 500°). Есть указания, что в условиях защиты от окислительного дей ствия последние применимы и до 900°. Эдс этих термопар по данным Главной палаты мер и весов показаны в табл. 1. Весьма существенным обстоятельством при техническом применении являются защит ные оболочки для термопар. В принципе они должны обладать следующими качествами: огнеупорностью, газонепроницаемостью, спо собностью выдерживать резкие изменения 1 t°, теплопроводностью, механической проч ностью, отсутствием химич. воздействия на материал термопары и сохранением элек трич. изоляционных свойств при высоких t°. Вся совокупность этих требований неосу ществима и потому совершенных защитных оболочек не имеется. В качестве внутрен него, изолирующего ветвь термопары, ма териала применяется огнеупорный фарфор или специальная масса Маркварда (см. Спр. ТЭ, т. I I I , стр. 208). Наружной предохра нительной трубкой служит до 700° железо, а для более высоких t° железо, покрытое по особому способу алюминием, предохра няющим от окисления. С успехом употреб ляются трубки из нихрома (см.) или нержа веющей стали. Другой ответственной ча стью пирометра является прибор для из мерения эдс. К наиболее распространенно му типу такого прибора принадлежат мил ливольтметры с постоянным магнитом (Депре-д&Арсонваля). Пирометр ич. милливольт метры обладают специфич. особенностями. По самому характеру их применения здесь заметную роль играет внешнее сопротивле ние в виде термопары и соединительных проводов. В зависимости от длины и сече ния соединительных проводов и большего или меньшего нагрева термопары это со противление получает переменное значе ние. У г о л поворота подвижной системы при бора (рамки и стрелки) (где E —эдс, JR —сопротивление термопары и проводов, R —внутреннее сопротивление самого милливольтметра и с—фактор про порциональности) практически постоянен для данного прибора. Очевидно, что во из бежание влияния внешнего сопротивления на показания необходимо, чтобы R было бы исчезающе мало сравнительно с R . Этим диктуется возможно большее внутрен нее сопротивление милливольтметра. В силу заводских условий работы вторым требо ванием выдвигается нечувствительность при бора к внешним колебаниям f°. При значи тельном Г-ном коэф-те меди или алюминия, из которых изготовляется подвижная часть, это влечет за собой необходимость прибе гать к добавочному сопротивлению из ман ганина (см.), который обладает ничтожным t X 2 t 2 ?°-ным коэф-том. Отношение ± R —сопротивление на рам кг и p • 4 , где R—соиро-