28.06.2024

Термометры и их виды: Виды термометров и их предназначение

Содержание

Виды термометров и их предназначение


Сегодня практически невозможно представить себе жизнь без термометра. Конечно, о температуре на улице можно узнать из сводки погоды. Но как же определить уровень тепла в комнате, духовке, сушильной камере или теплице? Тут никак не обойтись без термометра.


Существует несколько их видов:

  • жидкостные;
  • механические;
  • газовые;
  • электрические;
  • оптические.

Жидкостные


Принцип действия такого прибора основан на эффекте расширения или сжатии жидкости, которая заполняет колбу и изменяет свой объем при колебании собственной температуры. Обычно, в него заливают ртуть или спирт, которые тонко реагируют на минимальное изменение тепла в окружающей среде.


В медицине обычно используются ртутные градусники, а вот в метеорологии их заполняют спиртом, поскольку ртутный столбик может застывать уже при -38 градусах.

Механические


Принцип работы прибора данного типа тоже основан на расширении. Но с его помощью определяется температура в зависимости от расширения биметаллической ленты или металлической спирали.


Такие термометры характеризуются высокой точностью, они надежны и просты в эксплуатации.


Как отдельную, самостоятельную модель их, правда, не используют, обычно они применяются в автоматизированных системах.

Газовые


Газовый тип температурного измерителя работает по тому же принципу, что и жидкостное устройство. В качестве рабочего вещества в нем используют какой-либо инертный газ.


Преимущество этого прибора заключается в том, что он может измерять температуру, приближающуюся к абсолютному нулю, и диапазон его измерений колеблется от -271 до +1000 градусов. Это достаточно сложное устройство, которое редко участвует в лабораторных измерениях.

Электрические


Работа такого измерительного прибора связана с зависимостью сопротивления используемого проводника от температуры. Известно, что сопротивление любых металлов линейно зависит от уровня их тепла. Более точные измерения можно получить, если заменить металлические проводники полупроводниками. Однако полупроводники в таких приборах практически не используют, поскольку зависимость между характеристиками полупроводника и уровня тепла нельзя выразить линейно и практически невозможно проградуировать приборную шкалу.


В роли проводника обычно выступает медь, показывающая изменения температур от -50 до +180 градусов. Если взять другой рабочий металл, например, платину, то температурный диапазон ее значительно расширится и составит от -200 до +750 градусов. Такие электрические тепловые датчики используют в лабораториях, на экспериментальных стендах или на производстве.

Оптические


Оптические приборы или пирометры позволяют узнать температуру по уровню светимости тела, анализу его спектра и некоторым другим параметрам. Это бесконтактный прибор, способный измерять, причем с точностью до нескольких градусов, уровень тепла в широчайшем диапазоне – от 100 до 3000 градусов. Чаще всего на практике мы встречаемся с инфракрасными бытовыми термометрами. Такие градусники очень удобны, поскольку позволяют безопасно, быстро и точно определять температуру тела человека.


Существуют и другие, более сложные температурные измерители, например, волоконно-оптические или термоэлектрические. Это очень чувствительные приборы, дающие точнейшие результаты измерения практически без ошибки.


Полезные советы
   

Обновлено: 25.09.2020 10:54:30


Наши контакты:

E-mail: [email protected]

Телефон: 8 (800) 333-21-68

Термометр. Виды и устройство. Работа и применение. Особенности

Термометр – это прибор, предназначенный для измерения температуры жидкостной, газообразной или твердой среды. Изобретателем первого устройства для измерения температуры является Галилео Галилей. Название прибора с греческого языка переводится как «измерять тепло». Первый прототип Галилея существенно отличался от современных. В более привычном виде устройство появилась спустя более чем через 200 лет, когда за изучение данного вопроса взялся шведский физик Цельсий. Он разработал систему измерения температуры, разделив термометр на шкалу от 0 до 100. В честь физика уровень температуры измеряются в градусах Цельсия.

Разновидности по принципу действия

Хотя с момента изобретения первых термометров прошло уже более через 400 лет, эти устройства до сих пор продолжают совершенствоваться. В связи с этим появляются все новые устройства, основанные на ранее не применяемых принципах действия.

Сейчас актуальными являются 7 разновидностей термометров:
  • Жидкостные.
  • Газовые.
  • Механические.
  • Электрические.
  • Термоэлектрические.
  • Волоконно-оптические.
  • Инфракрасные.

Жидкостные

Термометры относятся к самым первым приборам. Они работают на принципе расширения жидкостей при изменении температуры. Когда жидкость нагревается – она расширяется, а когда охлаждается, то сжимается. Само устройство состоит из очень тонкой стеклянной колбы, заполненной жидким веществом. Колба прикладывается к вертикальной шкале, выполненной в виде линейки. Температура измеряемой среды равна делению на шкале, на которое указывает уровень жидкости в колбе. Эти устройства являются очень точными. Их погрешность редко составляет более 0,1 градуса. В различном исполнении жидкостные приборы способны измерять температуру до +600 градусов. Их недостаток в том, что при падении колба может разбиться.

Газовые

Работают точно так же как и жидкостные, только их колбы заполняются инертным газом. Благодаря тому, что в качестве наполнителя используется газ, увеличивается диапазон измерения. Такой термометр может показывать максимальную температуру в пределах от +271 до +1000 градусов. Данные приборы обычно применяются для снятия показания температуры различных горячих веществ.

Механический

Термометр работает по принципу деформации металлической спирали. Такие приборы оснащаются стрелкой. Они внешне немного напоминает стрелочные часы. Подобные устройства используется на панели приборов автомобилей и различной спецтехнике. Главное достоинство механических термометров в их прочности. Они не боятся встряски или ударов, как модели из стекла.

Электрические

Приборы работают по физическому принципу изменения уровня сопротивления проводника при различных температурах. Чем горячее металл, тем его сопротивляемость при передаче электрического тока выше. Диапазон чувствительности электротермометров зависит от металла, который использован в качестве проводника. Для меди он составляет от -50 до +180 градусов. Более дорогие модели на платине могут указывать на температуру от -200 до +750 градусов. Такие приборы применяются как датчики температуры на производстве и в лабораториях.

Термоэлектрический

Термометр имеет в своей конструкции 2 проводника, которые измеряют температуру по физическому принципу, так называемому эффекту Зеебека. Подобные приборы имеют широкий диапазон измерения от -100 до +2500 градусов. Точность термоэлектрических устройств составляет около 0,01 градуса. Их можно встретить в промышленном производстве, когда требуется измерение высоких температур свыше 1000 градусов.

Волоконно-оптические

Делаются из оптоволокна. Это очень чувствительные датчики, которые могут измерять температуру до +400 градусов. При этом их погрешность не превышает 0,1 градуса. В основе такого термометра лежит натянутое оптоволокно, которое при изменении температуры растягивается или сжимается. Проходящий сквозь него луч света преломляется, что фиксирует оптический датчик, сопоставляющий преломление с температурой окружающей среды.

Инфракрасный

Термометр, или пирометр, является одним из самых недавних изобретений. Они имеют верхний диапазон измерения от +100 до +3000 градусов. В отличие от предыдущих разновидности термометров, они снимают показания без непосредственного контакта с измеряемым веществом. Прибор посылает инфракрасный луч на измеряемую поверхность, и на небольшом экране отображает ее температуру. При этом точность может отличаться на несколько градусов. Подобные устройства применяются для измерения уровня нагрева металлических заготовок, которые находятся в горне, корпуса двигателя и пр. Инфракрасные термометры способны показать температуры открытого пламени. Подобные устройства применяются еще в десятках различных сфер.

Разновидности по предназначению

Термометры можно классифицировать на несколько групп:
  • Медицинские.
  • Бытовые для воздуха.
  • Кухонные.
  • Промышленные.

Медицинский термометр

Медицинские термометры обычно называют градусники. Они имеют низкий диапазон измерения. Это связано с тем, что температура тела живого человека не может составлять ниже +29,5 и выше +42 градусов.

В зависимости от исполнения медицинские градусники бывают:
  • Стеклянные.
  • Цифровые.
  • Соска.
  • Кнопка.
  • Инфракрасный ушной.
  • Инфракрасный лобный.

Стеклянные термометры являются первыми, которые начали применять для медицинских целей. Данные устройства универсальны. Обычно их колбы заполняются спиртом. Раньше для таких целей использовалась ртуть. Подобные устройства имеют один большой недостаток, а именно необходимости длительного ожидания для отображения реальной температуры тела. При подмышечном исполнении продолжительность ожидания составляет не менее 5 минут.

Цифровые термометры имеют небольшой экран, на который выводится температура тела. Они способны показать точные данные спустя 30-60 секунд с момента начала измерения. Когда градусник получает конечную температуру, он создает звуковой сигнал, после которого его можно снимать. Данные приборы могут работать с погрешностью, если не очень плотно прилегают к телу. Существуют дешевые модели электронных термометров, которые снимают показания не менее долго, чем стеклянные. При этом они не создают звуковой сигнал об окончании измерения.

Термометры соски сделаны специально для маленьких детей. Устройство представляет собой соску-пустышку, которая вставляется в рот младенца. Обычно такие модели после завершения измерения подают музыкальный сигнал. Точность устройств составляет 0,1 градуса. В том случае если малыш начинает дышать через рот или плакать, отклонение от реальной температуры может быть существенным. Продолжительность измерения составляет 3-5 минут.

Термометры кнопки применяются тоже для детей возрастом до трех лет. По форме такие приборы напоминают канцелярскую кнопку, которая размещается ректально.  Данные устройства снимают показания быстро, но имеют низкую точность.

Инфракрасный ушной термометр считывает температуру из барабанной перепонки. Такое устройство способно снять измерения всего за 2-4 секунды. Оно также оснащается цифровым дисплеем и работает на батарейках. Данное устройство имеет подсветку для облегчения введения в ушной проход. Приборы подходят для измерения температуры у детей старше 3 лет и взрослых, поскольку у младенцев слишком тонкий ушной канал, в который наконечник термометра не проходит.

Инфракрасные лобные термометры просто прикладываются ко лбу. Они работают по такому же принципу, как и ушные. Одно из преимуществ таких устройств в том, что они могут действовать и бесконтактно на расстоянии 2,5 см от кожи. Таким образом, с их помощью можно измерить температуру тела ребенка не разбудив его. Скорость работы лобных термометров составляет несколько секунд.

Бытовые для воздуха

Для измерения температуры воздуха на улице или в помещении применяются бытовые термометры. Они, как правило, выполнены в стеклянном варианте и заполнены спиртом или ртутью. Обычно диапазон их измерения в уличном исполнении составляет от -50 до +50 градусов, а в комнатном от 0 до +50 градусов. Подобные приборы часто можно встретить в виде украшений для интерьера или магнита на холодильник.

Кухонные

Кухонные термометры предназначены для измерения температуры различных блюд и ингредиентов. Они могут быть механическими, электрическими или жидкостными. Их применяют в тех случаях, когда необходимо строго контролировать температуру по рецепту, к примеру, при приготовлении карамели. Обычно подобные устройства идут в комплекте с герметичным тубусом для хранения.

Промышленные

Промышленные термометры предназначены для измерения температуры в различных системах. Обычно они представляют собой приборы механического типа со стрелкой. Их можно увидеть в магистралях водяного и газового снабжения. Промышленные модели бывают электрические, инфракрасные, механические и пр. Они имеют самое большое разнообразие форм, размеров и диапазонов измерения.

Похожие темы:

какие бывают? Аналоговые и оптические, погружные и технические модели. Термометры в виде наклейки со шкалой Фаренгейта и Цельсия

Наверное, нет такого дома, в котором не было бы термометров. Они представлены множеством вариантов: ртутные, позволяющие измерить температуру человеческого тела, уличные, кухонные, водные и промышленные. Не менее обширны варианты термометров по составу и рабочей конструкции.

Остановимся подробнее на особенностях термометров и рассмотрим самые распространенные их разновидности.

Общее устройство

Термин «термометр» пришел к нам из греческого языка (terme – тепло и metreo – измерять), он означает «прибор, измеряющий температуру», например: воздуха на улице и в помещении, степень нагрева воды, земли, а также человеческого тела и многих других сред.

Термометры широко используются в медицине, физике, биологии, метеорологии, а также в гидрологии и прочих отраслях народного хозяйства.

Считается, что самый первый градусник был изобретен Галилео Галилеем, хотя его прибор не был похож на привычные нам современные модели. Тогда он назывался термостатом и выглядел как небольшой стеклянный шарик с прикрепленной к нему трубочкой из стекла. Шарик подогревали, а трубку опускали в емкость с водой. По мере охлаждения воздуха в шаре подача давления сокращалась, и жидкость поднималась по трубке наверх. В процессе потепления воздуха внутри шара давление, наоборот, повышалось, и уровень воды в трубочке снижался.

Благодаря такому устройству можно было составить представление об уровне нагревания тел, шкалы он не имел, соответственно, никаких цифровых значений не отражал.

Более современный вид градусника представил Фаренгейт, известный физик из Голландии. Он припаял трубку и перевернул ее шаром вниз. А в середине XVII в. на термометре проявилась шкала. Ее придумал астроном Цельсий, взяв за реперные точки температуру кипения воды и таяния льда.

В наши дни в продаже можно встретить самые разные термометры: технические, аксиальные, осевые, погружные, капиллярный, а кроме того, аналоговые, дилатометрические и радиальные. Каждый отличается своим механизмом действия и своей сферой применения. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Классификация по принципу действия

Процесс замера температуры окружающей среды базируется на физических процессах, исходя из этого положения выделяют 5 категорий термометров.

Контактные

Подобные устройства в науке больше известны как термометры расширения. Принцип их действия базируется на мониторинге изменения объема вещества под воздействием меняющейся температуры. Как правило, измеряемый диапазон варьируется в пределах от -190 до +500 гр. Цельсия.

К данной группе можно отнести как механические, так и жидкостные приспособления. Причем последние представляют собой градусники, наполненные спиртом, ртутью, керосином либо толуолом (в стеклянной колбе). Они довольно крепкие.

Термометры противоположного типа работают со средами самых различных видов. Особое распространение они получили в инженерии.

Бесконтактные

Такие приборы работают от инфракрасных датчиков, считывающих параметры излучения. Делятся на две категории: яркостные и радиационные. Первые выполняют замеры на заданной длине волны, их температурный разбег начинается от +100 и доходит до +6000 гр. Вторые фиксируют тепловое воздействие лучеиспускания в пределах от -50 до +2000 гр. Актуальны для определения степени нагрева металла в машиностроении.

Термометры сопротивления

В эту группу входят устройства, приспособленные вычислять электрическое сопротивление рабочих веществ, которое, в зависимости от температурных параметров, может варьироваться. Рабочий диапазон таких градусников изменяется в пределах от -200 до +650 гр.

Эти термометры включают несколько чувствительных датчиков и сверхточных электронных модулей, они отслеживают изменение параметров проводимости электрического потенциала и сопротивления. Чаще всего они работают не обособленно, а как часть большой системы мониторинга, когда имеется необходимость в постоянном отслеживании данных, чтобы предотвратить их превышение над критическими отметками.

Манометрические

Эти термометры фиксируют связь между давлением газа и уровнем температурных показателей. Принцип работы прост: в определяемую среду помещают термобаллон, прикрепленный при помощи металлической трубки с небольшим манометром. В процессе нагрева термобаллона в нем постоянно возрастает давление, и это учитывается манометром. Подобный прибор позволяет проводить вычисления в границах от -160 до +600 гр.

Электронные термопары

В процессе измерения такие градусники генерируют электрический ток, что дает возможность выполнить необходимые замеры температуры благодаря изменению термоэлектродвижущей силы. Рабочий диапазон в данном случае варьируется в пределах от 0 до +1800 градусов.

Типы по материалам

Несмотря на то что с момента появления первых термометров прошло свыше 400 лет, тем не менее эти приборы и по сей день продолжают совершенствоваться. Промышленность постоянно предлагает все новые устройства, основанные на принципах действия, не используемых ранее.

Жидкостные

Такие термометры имеют самую давнюю историю. Принцип их действия базируется на особенностях расширения жидкости при любых измерениях температурных параметров. В процессе нагревания жидкость, в соответствии с законами физики, расширяется, а при охлаждении, наоборот, сжимается.

Устройство представляет собой колбу из стекла, наполненную действующим веществом, ее прикладывают к расположенной внутри шкале в форме линейки. Температура определяемой среды вычисляется по приведенной шкале — высота столбика жидкости отражает соответствующий параметр.

Наиболее распространены ртутный, спиртовой и керосиновый.

Подобные приборы относятся к высокоточным, погрешность их замеров не превышает 0,1 гр.

В зависимости от наполнения этот градусник может высчитывать температуру в границах от 0 до +700 гр., однако при падении он может расколоться.

Газовые

Эти термометры функционируют по тому же механизму, что и жидкостные, но они наполнены инертным газом. За счет этого можно существенно увеличить рабочий диапазон измеряемых параметров. Как правило, наибольшее значение на таких устройствах находится в границах от +270 до +1000 гр. Чаще всего газовые термометры используются для определения степени нагрева горючих веществ.

Механические

Подобные градусники работают от деформации спирали из металла. Их оборудуют стрелкой, потому визуально напоминают обычные стрелочные часы. Чаще всего устанавливаются на панельных приборах автомашин и спецтехники. Основное их преимущество — прочность. Им нестрашны удары и встряски, чего не скажешь о стеклянных моделях.

Электрические

Подобные приборы функционируют, основываясь на мониторинге изменения параметров сопротивления проводника в разных средах. Сопротивляемость в момент передачи тока будет тем выше, чем горячее будет металл.

Границы чувствительности таких приборов разнятся. Все зависят от вида металла-проводника. Так, для меди они соответствуют -50-+180 гр. изделия на платине вычисляют значения в диапазоне от -200 до +850 гр. — именно их обычно используют в научных лабораториях.

Термоэлектрические

Такой градусник имеет пару проводников, способных измерять температурные показатели по физико-механическому принципу. Они имеют довольно широкий функциональный диапазон: от -100 гр. до +2000, при этом погрешность замеров никогда не превышает 0,1 гр. В основном нашел свое применение в промышленности, когда нужно определить температуры выше 1000 гр.

Инфракрасные

Наиболее известное название агрегата – пирометр, и он стал одним из новых изобретений. Максимальная граница может быть в температурном промежутке от +100 до +3000 гр. Такие градусники позволяют производить замеры без взаимодействия с измеряемой средой — устройство самостоятельно посылает ИК-лучи на нужную поверхность, и вскоре на мониторе отображается температура. Однако точность таких измерений никак нельзя назвать высокой — полученные показатели отличаются от реальных на 2–3 гр. Такие приборы актуальны при выполнении работ с металлом в корпусе мотора, горне и других труднодоступных местах.

Волоконно-оптические

Как и следует из названия, эти термометры выполняются из оптоволокна. Это особо чувствительные датчики, измеряющие температуру в границах до +400 гр. Принцип действия базируется на использовании натянутого оптического волокна, которое под действием изменяющейся температуры может либо сжиматься, либо растягиваться. Проводимый через него поток света преломляется, это фиксируется датчиком, который и сопоставляет степень преломления с параметрами нагрева внешней среды.

 Различия по виду шкал

Кельвина

После официального представления международной системы единиц была рекомендована к использованию шкала Кельвина, она никак не зависит от физических свойств рабочего вещества. В данном случае единицей измерения нагрева стал кельвин — одна из базовых единиц в СИ.

С ней тесно связана международная практическая шкала. В ней предусмотрено 11 реперных точек, которые отражают температуру фазовых нагревов некоторых чистых веществ, причем эти значения в наши дни постоянно корректируются. Единицей измерения в такой школе также является 1К.

Цельсия

Самой распространенной 100-градусная шкала, она была предложена еще в 1742 г. В данном случае за 0 принята температура таяния замороженной воды, а за 100 гр. — температура ее кипения. Каждое деление такой шкалы составляет 1/10 от разницы указанных величин.

Фаренгейта

Эта шкала принята и скорректирована в 1740 году. Она предусматривает три критические реперные точки: за 0 гр. принимается температура смеси льда, нашатыря и обычной воды, за 96 градусов — параметры тела здорового человека, в качестве реперной отметки указывается точка таяния льда — она установлена на отметке 32 градуса.

Подобная шкала измерения используется в англоязычных государствах, но в научной литературе почти не встречается.

Для перевода температуры по Цельсию в температуру по Фаренгейту можно воспользоваться формулой F = (9/5) C + 32, а чтобы перевести Фаренгейт в Цельсии, используют другое равенство – C = (5/9) (F32).

Реомюра

Очень долго в Европе пользовалась популярностью шкала Реомюра, она была введена в 1730 г. 1 градус Реомюра равняется 1/80 части промежутка между температурами таяния льда и кипения воды.

В зависимости от назначения термометры можно условно разделить на 4 категории:

  • медицинские;
  • воздушные;
  • бытовые;
  • промышленные.

Первостепенно названные модели в быту называют градусниками, и они характеризуются довольно низким рабочим диапазоном, поскольку температура любого живого человеческого тела не опускается ниже 29 гр. и не поднимается выше 42–43 гр.

В зависимости от конструкционных характеристик они могут иметь разнообразные формы и эксплуатационные особенности.

  • Стеклянные термометры. Это самая распространенная модель. Ее можно назвать по-настоящему универсальной. Как правило, их заполняют ртутью или спиртом, точность измерения подобных приборов довольно высока. Однако, для того, чтобы получить фактические значения температуры тела, требуется не меньше 5–7 минут.
  • Цифровые модели предусматривают небольшой дисплей, где отображается температура тела человека. Показания можно получить через минуту после начала замера. Такой градусник, по завершении измерения, подает звуковой сигнал. Если такие приборы неплотно прилегают к телу, то они дают погрешность.

В продаже встречаются бюджетные модели электронных градусников — они высчитывают показания также долго, как стеклянные, а звукового сигнала не издают.

  • Термометры-соски оптимальны для малышей. Визуально напоминают пустышку, которую вставляют в рот грудного ребенка, обычно по завершении измерения эти приборы издают приятную мелодию. Погрешность, как правило, не превышает 0,1 гр., хотя если ребенок во время проведения манипуляций будет дышать через рот либо плакать, то отклонение будет гораздо более значительным. Длительность измерения составляет порядка 3–5 минут.
  • Термометры-кнопки также предназначены для малышей возрастом менее 3 лет. Внешне они похожи на обычную канцелярскую кнопку, введенную ректальным способом. Показания снимаются оперативно, но точность измерения невысока.
  • Ушной ИК-термометр снимает показания всего за пару-тройку секунд. Такое приспособление имеет электронный дисплей и подсветку, которая существенно облегчает введение устройства в ушной проем. Используется у детей старшего возраста и взрослых — у младенца ушной канал довольно узкий, поэтому градусник в него попросту не входит.
  • Лобные ИК-градусники прикладывают ко лбу. Принцип их действия аналогичен описанному выше. Основное достоинство подобных образцов в том, что они могут показывать значения даже бесконтактно, – на удалении 2-2,7 см от поверхности кожи. Это оптимальный вариант для молодых мам, когда они хотят померить температуру своему спящему малышу. Скорость вычисления составляет всего 5–10 секунд.

Бытовые для воздуха

Для измерения температурного фона в доме либо на улице нужны бытовые термометры. Чаще всего их выполняют в стеклянном варианте и наполняют ртутью либо обычным спиртом. Диапазон замеров колеблется в промежутке от -50 до +50 гр., в домашних моделях нижняя граница установлена на нулевой отметке. Подобные приборы нередко выпускаются в стильном оформлении и используются как украшение интерьера либо даже наклейка на холодильник.

Кухонные

Такие изделия незаменимы при приготовлении различных кулинарных блюд, они нужны для определения температуры одного или нескольких компонентов. Могут быть электронными, жидкостными, а также механическими. Нужны в ситуациях, когда нагрев, в соответствии с рецептурой, надо строго контролировать, допустим при изготовлении карамели.

Промышленные

Подобные модели применяются в самых разных отраслях и сферах. Это объемные приспособления, устанавливаются в трубопроводах водного и газового снабжения. Бывают механическими, инфракрасными либо электрическими. Представлены в большом многообразии размеров, конфигураций и рабочих диапазонов.

Какие приборы самые точные?

Если говорить о термометрах, измеряющих температуру человеческого тела, то, как показывает практика, самыми точными являются ртутные модели. Чуть отстают от них электронные градусники — эти образцы дают значения, сильно приближенные к реальным.

А вот инфракрасные тесты провалили – их погрешность бывает довольно существенной.

Для проведения замеров температуры воздуха и в качестве кухонных моделей с самой лучшей стороны себя показали электронные модели, в которых присутствует платина. Такие издания имеют стильный вид, понятный интерфейс и низкую погрешность. Однако и у них есть недостатки — при неправильном креплении такого градусника точность показания может быть искажена.

Так, при измерении показания на улице не стоит размещать градусник в месте, куда попадают прямые солнечные лучи. Кроме того, важно защищать их от дождя, снега и других погодных условий. Зимой на изделиях не должно образовываться наледи, градусник не должен попадать в снег.

Избегайте соприкосновения градусника с металлом.

Для измерения температуры в помещении лучше подобрать место подальше от оконной рамы и входной двери, если речь идет о частных домах, где выход производится непосредственно на улицу.

О том, какие бывают термометры, смотрите в видео.

какие бывают? Аналоговые и оптические, погружные и технические модели. Термометры в виде наклейки со шкалой Фаренгейта и Цельсия

Наверное, нет такого дома, в котором не было бы термометров. Они представлены множеством вариантов: ртутные, позволяющие измерить температуру человеческого тела, уличные, кухонные, водные и промышленные. Не менее обширны варианты термометров по составу и рабочей конструкции.

Остановимся подробнее на особенностях термометров и рассмотрим самые распространенные их разновидности.

Общее устройство

Термин «термометр» пришел к нам из греческого языка (terme – тепло и metreo – измерять), он означает «прибор, измеряющий температуру», например: воздуха на улице и в помещении, степень нагрева воды, земли, а также человеческого тела и многих других сред.

Термометры широко используются в медицине, физике, биологии, метеорологии, а также в гидрологии и прочих отраслях народного хозяйства.

Считается, что самый первый градусник был изобретен Галилео Галилеем, хотя его прибор не был похож на привычные нам современные модели. Тогда он назывался термостатом и выглядел как небольшой стеклянный шарик с прикрепленной к нему трубочкой из стекла. Шарик подогревали, а трубку опускали в емкость с водой. По мере охлаждения воздуха в шаре подача давления сокращалась, и жидкость поднималась по трубке наверх. В процессе потепления воздуха внутри шара давление, наоборот, повышалось, и уровень воды в трубочке снижался.

Благодаря такому устройству можно было составить представление об уровне нагревания тел, шкалы он не имел, соответственно, никаких цифровых значений не отражал.

Более современный вид градусника представил Фаренгейт, известный физик из Голландии. Он припаял трубку и перевернул ее шаром вниз. А в середине XVII в. на термометре проявилась шкала. Ее придумал астроном Цельсий, взяв за реперные точки температуру кипения воды и таяния льда.

В наши дни в продаже можно встретить самые разные термометры: технические, аксиальные, осевые, погружные, капиллярный, а кроме того, аналоговые, дилатометрические и радиальные. Каждый отличается своим механизмом действия и своей сферой применения. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Классификация по принципу действия

Процесс замера температуры окружающей среды базируется на физических процессах, исходя из этого положения выделяют 5 категорий термометров.

Контактные

Подобные устройства в науке больше известны как термометры расширения. Принцип их действия базируется на мониторинге изменения объема вещества под воздействием меняющейся температуры. Как правило, измеряемый диапазон варьируется в пределах от -190 до +500 гр. Цельсия.

К данной группе можно отнести как механические, так и жидкостные приспособления. Причем последние представляют собой градусники, наполненные спиртом, ртутью, керосином либо толуолом (в стеклянной колбе). Они довольно крепкие.

Термометры противоположного типа работают со средами самых различных видов. Особое распространение они получили в инженерии.

Бесконтактные

Такие приборы работают от инфракрасных датчиков, считывающих параметры излучения. Делятся на две категории: яркостные и радиационные. Первые выполняют замеры на заданной длине волны, их температурный разбег начинается от +100 и доходит до +6000 гр. Вторые фиксируют тепловое воздействие лучеиспускания в пределах от -50 до +2000 гр. Актуальны для определения степени нагрева металла в машиностроении.

Термометры сопротивления

В эту группу входят устройства, приспособленные вычислять электрическое сопротивление рабочих веществ, которое, в зависимости от температурных параметров, может варьироваться. Рабочий диапазон таких градусников изменяется в пределах от -200 до +650 гр.

Эти термометры включают несколько чувствительных датчиков и сверхточных электронных модулей, они отслеживают изменение параметров проводимости электрического потенциала и сопротивления. Чаще всего они работают не обособленно, а как часть большой системы мониторинга, когда имеется необходимость в постоянном отслеживании данных, чтобы предотвратить их превышение над критическими отметками.

Манометрические

Эти термометры фиксируют связь между давлением газа и уровнем температурных показателей. Принцип работы прост: в определяемую среду помещают термобаллон, прикрепленный при помощи металлической трубки с небольшим манометром. В процессе нагрева термобаллона в нем постоянно возрастает давление, и это учитывается манометром. Подобный прибор позволяет проводить вычисления в границах от -160 до +600 гр.

Электронные термопары

В процессе измерения такие градусники генерируют электрический ток, что дает возможность выполнить необходимые замеры температуры благодаря изменению термоэлектродвижущей силы. Рабочий диапазон в данном случае варьируется в пределах от 0 до +1800 градусов.

Типы по материалам

Несмотря на то что с момента появления первых термометров прошло свыше 400 лет, тем не менее эти приборы и по сей день продолжают совершенствоваться. Промышленность постоянно предлагает все новые устройства, основанные на принципах действия, не используемых ранее.

Жидкостные

Такие термометры имеют самую давнюю историю. Принцип их действия базируется на особенностях расширения жидкости при любых измерениях температурных параметров. В процессе нагревания жидкость, в соответствии с законами физики, расширяется, а при охлаждении, наоборот, сжимается.

Устройство представляет собой колбу из стекла, наполненную действующим веществом, ее прикладывают к расположенной внутри шкале в форме линейки. Температура определяемой среды вычисляется по приведенной шкале — высота столбика жидкости отражает соответствующий параметр.

Наиболее распространены ртутный, спиртовой и керосиновый.

Подобные приборы относятся к высокоточным, погрешность их замеров не превышает 0,1 гр.

В зависимости от наполнения этот градусник может высчитывать температуру в границах от 0 до +700 гр., однако при падении он может расколоться.

Газовые

Эти термометры функционируют по тому же механизму, что и жидкостные, но они наполнены инертным газом. За счет этого можно существенно увеличить рабочий диапазон измеряемых параметров. Как правило, наибольшее значение на таких устройствах находится в границах от +270 до +1000 гр. Чаще всего газовые термометры используются для определения степени нагрева горючих веществ.

Механические

Подобные градусники работают от деформации спирали из металла. Их оборудуют стрелкой, потому визуально напоминают обычные стрелочные часы. Чаще всего устанавливаются на панельных приборах автомашин и спецтехники. Основное их преимущество — прочность. Им нестрашны удары и встряски, чего не скажешь о стеклянных моделях.

Электрические

Подобные приборы функционируют, основываясь на мониторинге изменения параметров сопротивления проводника в разных средах. Сопротивляемость в момент передачи тока будет тем выше, чем горячее будет металл.

Границы чувствительности таких приборов разнятся. Все зависят от вида металла-проводника. Так, для меди они соответствуют -50-+180 гр. изделия на платине вычисляют значения в диапазоне от -200 до +850 гр. — именно их обычно используют в научных лабораториях.

Термоэлектрические

Такой градусник имеет пару проводников, способных измерять температурные показатели по физико-механическому принципу. Они имеют довольно широкий функциональный диапазон: от -100 гр. до +2000, при этом погрешность замеров никогда не превышает 0,1 гр. В основном нашел свое применение в промышленности, когда нужно определить температуры выше 1000 гр.

Инфракрасные

Наиболее известное название агрегата – пирометр, и он стал одним из новых изобретений. Максимальная граница может быть в температурном промежутке от +100 до +3000 гр. Такие градусники позволяют производить замеры без взаимодействия с измеряемой средой — устройство самостоятельно посылает ИК-лучи на нужную поверхность, и вскоре на мониторе отображается температура. Однако точность таких измерений никак нельзя назвать высокой — полученные показатели отличаются от реальных на 2–3 гр. Такие приборы актуальны при выполнении работ с металлом в корпусе мотора, горне и других труднодоступных местах.

Волоконно-оптические

Как и следует из названия, эти термометры выполняются из оптоволокна. Это особо чувствительные датчики, измеряющие температуру в границах до +400 гр. Принцип действия базируется на использовании натянутого оптического волокна, которое под действием изменяющейся температуры может либо сжиматься, либо растягиваться. Проводимый через него поток света преломляется, это фиксируется датчиком, который и сопоставляет степень преломления с параметрами нагрева внешней среды.

 Различия по виду шкал

Кельвина

После официального представления международной системы единиц была рекомендована к использованию шкала Кельвина, она никак не зависит от физических свойств рабочего вещества. В данном случае единицей измерения нагрева стал кельвин — одна из базовых единиц в СИ.

С ней тесно связана международная практическая шкала. В ней предусмотрено 11 реперных точек, которые отражают температуру фазовых нагревов некоторых чистых веществ, причем эти значения в наши дни постоянно корректируются. Единицей измерения в такой школе также является 1К.

Цельсия

Самой распространенной 100-градусная шкала, она была предложена еще в 1742 г. В данном случае за 0 принята температура таяния замороженной воды, а за 100 гр. — температура ее кипения. Каждое деление такой шкалы составляет 1/10 от разницы указанных величин.

Фаренгейта

Эта шкала принята и скорректирована в 1740 году. Она предусматривает три критические реперные точки: за 0 гр. принимается температура смеси льда, нашатыря и обычной воды, за 96 градусов — параметры тела здорового человека, в качестве реперной отметки указывается точка таяния льда — она установлена на отметке 32 градуса.

Подобная шкала измерения используется в англоязычных государствах, но в научной литературе почти не встречается.

Для перевода температуры по Цельсию в температуру по Фаренгейту можно воспользоваться формулой F = (9/5) C + 32, а чтобы перевести Фаренгейт в Цельсии, используют другое равенство – C = (5/9) (F32).

Реомюра

Очень долго в Европе пользовалась популярностью шкала Реомюра, она была введена в 1730 г. 1 градус Реомюра равняется 1/80 части промежутка между температурами таяния льда и кипения воды.

В зависимости от назначения термометры можно условно разделить на 4 категории:

  • медицинские;
  • воздушные;
  • бытовые;
  • промышленные.

Первостепенно названные модели в быту называют градусниками, и они характеризуются довольно низким рабочим диапазоном, поскольку температура любого живого человеческого тела не опускается ниже 29 гр. и не поднимается выше 42–43 гр.

В зависимости от конструкционных характеристик они могут иметь разнообразные формы и эксплуатационные особенности.

  • Стеклянные термометры. Это самая распространенная модель. Ее можно назвать по-настоящему универсальной. Как правило, их заполняют ртутью или спиртом, точность измерения подобных приборов довольно высока. Однако, для того, чтобы получить фактические значения температуры тела, требуется не меньше 5–7 минут.
  • Цифровые модели предусматривают небольшой дисплей, где отображается температура тела человека. Показания можно получить через минуту после начала замера. Такой градусник, по завершении измерения, подает звуковой сигнал. Если такие приборы неплотно прилегают к телу, то они дают погрешность.

В продаже встречаются бюджетные модели электронных градусников — они высчитывают показания также долго, как стеклянные, а звукового сигнала не издают.

  • Термометры-соски оптимальны для малышей. Визуально напоминают пустышку, которую вставляют в рот грудного ребенка, обычно по завершении измерения эти приборы издают приятную мелодию. Погрешность, как правило, не превышает 0,1 гр., хотя если ребенок во время проведения манипуляций будет дышать через рот либо плакать, то отклонение будет гораздо более значительным. Длительность измерения составляет порядка 3–5 минут.
  • Термометры-кнопки также предназначены для малышей возрастом менее 3 лет. Внешне они похожи на обычную канцелярскую кнопку, введенную ректальным способом. Показания снимаются оперативно, но точность измерения невысока.
  • Ушной ИК-термометр снимает показания всего за пару-тройку секунд. Такое приспособление имеет электронный дисплей и подсветку, которая существенно облегчает введение устройства в ушной проем. Используется у детей старшего возраста и взрослых — у младенца ушной канал довольно узкий, поэтому градусник в него попросту не входит.
  • Лобные ИК-градусники прикладывают ко лбу. Принцип их действия аналогичен описанному выше. Основное достоинство подобных образцов в том, что они могут показывать значения даже бесконтактно, – на удалении 2-2,7 см от поверхности кожи. Это оптимальный вариант для молодых мам, когда они хотят померить температуру своему спящему малышу. Скорость вычисления составляет всего 5–10 секунд.

Бытовые для воздуха

Для измерения температурного фона в доме либо на улице нужны бытовые термометры. Чаще всего их выполняют в стеклянном варианте и наполняют ртутью либо обычным спиртом. Диапазон замеров колеблется в промежутке от -50 до +50 гр., в домашних моделях нижняя граница установлена на нулевой отметке. Подобные приборы нередко выпускаются в стильном оформлении и используются как украшение интерьера либо даже наклейка на холодильник.

Кухонные

Такие изделия незаменимы при приготовлении различных кулинарных блюд, они нужны для определения температуры одного или нескольких компонентов. Могут быть электронными, жидкостными, а также механическими. Нужны в ситуациях, когда нагрев, в соответствии с рецептурой, надо строго контролировать, допустим при изготовлении карамели.

Промышленные

Подобные модели применяются в самых разных отраслях и сферах. Это объемные приспособления, устанавливаются в трубопроводах водного и газового снабжения. Бывают механическими, инфракрасными либо электрическими. Представлены в большом многообразии размеров, конфигураций и рабочих диапазонов.

Какие приборы самые точные?

Если говорить о термометрах, измеряющих температуру человеческого тела, то, как показывает практика, самыми точными являются ртутные модели. Чуть отстают от них электронные градусники — эти образцы дают значения, сильно приближенные к реальным.

А вот инфракрасные тесты провалили – их погрешность бывает довольно существенной.

Для проведения замеров температуры воздуха и в качестве кухонных моделей с самой лучшей стороны себя показали электронные модели, в которых присутствует платина. Такие издания имеют стильный вид, понятный интерфейс и низкую погрешность. Однако и у них есть недостатки — при неправильном креплении такого градусника точность показания может быть искажена.

Так, при измерении показания на улице не стоит размещать градусник в месте, куда попадают прямые солнечные лучи. Кроме того, важно защищать их от дождя, снега и других погодных условий. Зимой на изделиях не должно образовываться наледи, градусник не должен попадать в снег.

Избегайте соприкосновения градусника с металлом.

Для измерения температуры в помещении лучше подобрать место подальше от оконной рамы и входной двери, если речь идет о частных домах, где выход производится непосредственно на улицу.

О том, какие бывают термометры, смотрите в видео.

какие бывают? Аналоговые и оптические, погружные и технические модели. Термометры в виде наклейки со шкалой Фаренгейта и Цельсия

Наверное, нет такого дома, в котором не было бы термометров. Они представлены множеством вариантов: ртутные, позволяющие измерить температуру человеческого тела, уличные, кухонные, водные и промышленные. Не менее обширны варианты термометров по составу и рабочей конструкции.

Остановимся подробнее на особенностях термометров и рассмотрим самые распространенные их разновидности.

Общее устройство

Термин «термометр» пришел к нам из греческого языка (terme – тепло и metreo – измерять), он означает «прибор, измеряющий температуру», например: воздуха на улице и в помещении, степень нагрева воды, земли, а также человеческого тела и многих других сред.

Термометры широко используются в медицине, физике, биологии, метеорологии, а также в гидрологии и прочих отраслях народного хозяйства.

Считается, что самый первый градусник был изобретен Галилео Галилеем, хотя его прибор не был похож на привычные нам современные модели. Тогда он назывался термостатом и выглядел как небольшой стеклянный шарик с прикрепленной к нему трубочкой из стекла. Шарик подогревали, а трубку опускали в емкость с водой. По мере охлаждения воздуха в шаре подача давления сокращалась, и жидкость поднималась по трубке наверх. В процессе потепления воздуха внутри шара давление, наоборот, повышалось, и уровень воды в трубочке снижался.

Благодаря такому устройству можно было составить представление об уровне нагревания тел, шкалы он не имел, соответственно, никаких цифровых значений не отражал.

Более современный вид градусника представил Фаренгейт, известный физик из Голландии. Он припаял трубку и перевернул ее шаром вниз. А в середине XVII в. на термометре проявилась шкала. Ее придумал астроном Цельсий, взяв за реперные точки температуру кипения воды и таяния льда.

В наши дни в продаже можно встретить самые разные термометры: технические, аксиальные, осевые, погружные, капиллярный, а кроме того, аналоговые, дилатометрические и радиальные. Каждый отличается своим механизмом действия и своей сферой применения. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Классификация по принципу действия

Процесс замера температуры окружающей среды базируется на физических процессах, исходя из этого положения выделяют 5 категорий термометров.

Контактные

Подобные устройства в науке больше известны как термометры расширения. Принцип их действия базируется на мониторинге изменения объема вещества под воздействием меняющейся температуры. Как правило, измеряемый диапазон варьируется в пределах от -190 до +500 гр. Цельсия.

К данной группе можно отнести как механические, так и жидкостные приспособления. Причем последние представляют собой градусники, наполненные спиртом, ртутью, керосином либо толуолом (в стеклянной колбе). Они довольно крепкие.

Термометры противоположного типа работают со средами самых различных видов. Особое распространение они получили в инженерии.

Бесконтактные

Такие приборы работают от инфракрасных датчиков, считывающих параметры излучения. Делятся на две категории: яркостные и радиационные. Первые выполняют замеры на заданной длине волны, их температурный разбег начинается от +100 и доходит до +6000 гр. Вторые фиксируют тепловое воздействие лучеиспускания в пределах от -50 до +2000 гр. Актуальны для определения степени нагрева металла в машиностроении.

Термометры сопротивления

В эту группу входят устройства, приспособленные вычислять электрическое сопротивление рабочих веществ, которое, в зависимости от температурных параметров, может варьироваться. Рабочий диапазон таких градусников изменяется в пределах от -200 до +650 гр.

Эти термометры включают несколько чувствительных датчиков и сверхточных электронных модулей, они отслеживают изменение параметров проводимости электрического потенциала и сопротивления. Чаще всего они работают не обособленно, а как часть большой системы мониторинга, когда имеется необходимость в постоянном отслеживании данных, чтобы предотвратить их превышение над критическими отметками.

Манометрические

Эти термометры фиксируют связь между давлением газа и уровнем температурных показателей. Принцип работы прост: в определяемую среду помещают термобаллон, прикрепленный при помощи металлической трубки с небольшим манометром. В процессе нагрева термобаллона в нем постоянно возрастает давление, и это учитывается манометром. Подобный прибор позволяет проводить вычисления в границах от -160 до +600 гр.

Электронные термопары

В процессе измерения такие градусники генерируют электрический ток, что дает возможность выполнить необходимые замеры температуры благодаря изменению термоэлектродвижущей силы. Рабочий диапазон в данном случае варьируется в пределах от 0 до +1800 градусов.

Типы по материалам

Несмотря на то что с момента появления первых термометров прошло свыше 400 лет, тем не менее эти приборы и по сей день продолжают совершенствоваться. Промышленность постоянно предлагает все новые устройства, основанные на принципах действия, не используемых ранее.

Жидкостные

Такие термометры имеют самую давнюю историю. Принцип их действия базируется на особенностях расширения жидкости при любых измерениях температурных параметров. В процессе нагревания жидкость, в соответствии с законами физики, расширяется, а при охлаждении, наоборот, сжимается.

Устройство представляет собой колбу из стекла, наполненную действующим веществом, ее прикладывают к расположенной внутри шкале в форме линейки. Температура определяемой среды вычисляется по приведенной шкале — высота столбика жидкости отражает соответствующий параметр.

Наиболее распространены ртутный, спиртовой и керосиновый.

Подобные приборы относятся к высокоточным, погрешность их замеров не превышает 0,1 гр.

В зависимости от наполнения этот градусник может высчитывать температуру в границах от 0 до +700 гр., однако при падении он может расколоться.

Газовые

Эти термометры функционируют по тому же механизму, что и жидкостные, но они наполнены инертным газом. За счет этого можно существенно увеличить рабочий диапазон измеряемых параметров. Как правило, наибольшее значение на таких устройствах находится в границах от +270 до +1000 гр. Чаще всего газовые термометры используются для определения степени нагрева горючих веществ.

Механические

Подобные градусники работают от деформации спирали из металла. Их оборудуют стрелкой, потому визуально напоминают обычные стрелочные часы. Чаще всего устанавливаются на панельных приборах автомашин и спецтехники. Основное их преимущество — прочность. Им нестрашны удары и встряски, чего не скажешь о стеклянных моделях.

Электрические

Подобные приборы функционируют, основываясь на мониторинге изменения параметров сопротивления проводника в разных средах. Сопротивляемость в момент передачи тока будет тем выше, чем горячее будет металл.

Границы чувствительности таких приборов разнятся. Все зависят от вида металла-проводника. Так, для меди они соответствуют -50-+180 гр. изделия на платине вычисляют значения в диапазоне от -200 до +850 гр. — именно их обычно используют в научных лабораториях.

Термоэлектрические

Такой градусник имеет пару проводников, способных измерять температурные показатели по физико-механическому принципу. Они имеют довольно широкий функциональный диапазон: от -100 гр. до +2000, при этом погрешность замеров никогда не превышает 0,1 гр. В основном нашел свое применение в промышленности, когда нужно определить температуры выше 1000 гр.

Инфракрасные

Наиболее известное название агрегата – пирометр, и он стал одним из новых изобретений. Максимальная граница может быть в температурном промежутке от +100 до +3000 гр. Такие градусники позволяют производить замеры без взаимодействия с измеряемой средой — устройство самостоятельно посылает ИК-лучи на нужную поверхность, и вскоре на мониторе отображается температура. Однако точность таких измерений никак нельзя назвать высокой — полученные показатели отличаются от реальных на 2–3 гр. Такие приборы актуальны при выполнении работ с металлом в корпусе мотора, горне и других труднодоступных местах.

Волоконно-оптические

Как и следует из названия, эти термометры выполняются из оптоволокна. Это особо чувствительные датчики, измеряющие температуру в границах до +400 гр. Принцип действия базируется на использовании натянутого оптического волокна, которое под действием изменяющейся температуры может либо сжиматься, либо растягиваться. Проводимый через него поток света преломляется, это фиксируется датчиком, который и сопоставляет степень преломления с параметрами нагрева внешней среды.

 Различия по виду шкал

Кельвина

После официального представления международной системы единиц была рекомендована к использованию шкала Кельвина, она никак не зависит от физических свойств рабочего вещества. В данном случае единицей измерения нагрева стал кельвин — одна из базовых единиц в СИ.

С ней тесно связана международная практическая шкала. В ней предусмотрено 11 реперных точек, которые отражают температуру фазовых нагревов некоторых чистых веществ, причем эти значения в наши дни постоянно корректируются. Единицей измерения в такой школе также является 1К.

Цельсия

Самой распространенной 100-градусная шкала, она была предложена еще в 1742 г. В данном случае за 0 принята температура таяния замороженной воды, а за 100 гр. — температура ее кипения. Каждое деление такой шкалы составляет 1/10 от разницы указанных величин.

Фаренгейта

Эта шкала принята и скорректирована в 1740 году. Она предусматривает три критические реперные точки: за 0 гр. принимается температура смеси льда, нашатыря и обычной воды, за 96 градусов — параметры тела здорового человека, в качестве реперной отметки указывается точка таяния льда — она установлена на отметке 32 градуса.

Подобная шкала измерения используется в англоязычных государствах, но в научной литературе почти не встречается.

Для перевода температуры по Цельсию в температуру по Фаренгейту можно воспользоваться формулой F = (9/5) C + 32, а чтобы перевести Фаренгейт в Цельсии, используют другое равенство – C = (5/9) (F32).

Реомюра

Очень долго в Европе пользовалась популярностью шкала Реомюра, она была введена в 1730 г. 1 градус Реомюра равняется 1/80 части промежутка между температурами таяния льда и кипения воды.

В зависимости от назначения термометры можно условно разделить на 4 категории:

  • медицинские;
  • воздушные;
  • бытовые;
  • промышленные.

Первостепенно названные модели в быту называют градусниками, и они характеризуются довольно низким рабочим диапазоном, поскольку температура любого живого человеческого тела не опускается ниже 29 гр. и не поднимается выше 42–43 гр.

В зависимости от конструкционных характеристик они могут иметь разнообразные формы и эксплуатационные особенности.

  • Стеклянные термометры. Это самая распространенная модель. Ее можно назвать по-настоящему универсальной. Как правило, их заполняют ртутью или спиртом, точность измерения подобных приборов довольно высока. Однако, для того, чтобы получить фактические значения температуры тела, требуется не меньше 5–7 минут.
  • Цифровые модели предусматривают небольшой дисплей, где отображается температура тела человека. Показания можно получить через минуту после начала замера. Такой градусник, по завершении измерения, подает звуковой сигнал. Если такие приборы неплотно прилегают к телу, то они дают погрешность.

В продаже встречаются бюджетные модели электронных градусников — они высчитывают показания также долго, как стеклянные, а звукового сигнала не издают.

  • Термометры-соски оптимальны для малышей. Визуально напоминают пустышку, которую вставляют в рот грудного ребенка, обычно по завершении измерения эти приборы издают приятную мелодию. Погрешность, как правило, не превышает 0,1 гр., хотя если ребенок во время проведения манипуляций будет дышать через рот либо плакать, то отклонение будет гораздо более значительным. Длительность измерения составляет порядка 3–5 минут.
  • Термометры-кнопки также предназначены для малышей возрастом менее 3 лет. Внешне они похожи на обычную канцелярскую кнопку, введенную ректальным способом. Показания снимаются оперативно, но точность измерения невысока.
  • Ушной ИК-термометр снимает показания всего за пару-тройку секунд. Такое приспособление имеет электронный дисплей и подсветку, которая существенно облегчает введение устройства в ушной проем. Используется у детей старшего возраста и взрослых — у младенца ушной канал довольно узкий, поэтому градусник в него попросту не входит.
  • Лобные ИК-градусники прикладывают ко лбу. Принцип их действия аналогичен описанному выше. Основное достоинство подобных образцов в том, что они могут показывать значения даже бесконтактно, – на удалении 2-2,7 см от поверхности кожи. Это оптимальный вариант для молодых мам, когда они хотят померить температуру своему спящему малышу. Скорость вычисления составляет всего 5–10 секунд.

Бытовые для воздуха

Для измерения температурного фона в доме либо на улице нужны бытовые термометры. Чаще всего их выполняют в стеклянном варианте и наполняют ртутью либо обычным спиртом. Диапазон замеров колеблется в промежутке от -50 до +50 гр., в домашних моделях нижняя граница установлена на нулевой отметке. Подобные приборы нередко выпускаются в стильном оформлении и используются как украшение интерьера либо даже наклейка на холодильник.

Кухонные

Такие изделия незаменимы при приготовлении различных кулинарных блюд, они нужны для определения температуры одного или нескольких компонентов. Могут быть электронными, жидкостными, а также механическими. Нужны в ситуациях, когда нагрев, в соответствии с рецептурой, надо строго контролировать, допустим при изготовлении карамели.

Промышленные

Подобные модели применяются в самых разных отраслях и сферах. Это объемные приспособления, устанавливаются в трубопроводах водного и газового снабжения. Бывают механическими, инфракрасными либо электрическими. Представлены в большом многообразии размеров, конфигураций и рабочих диапазонов.

Какие приборы самые точные?

Если говорить о термометрах, измеряющих температуру человеческого тела, то, как показывает практика, самыми точными являются ртутные модели. Чуть отстают от них электронные градусники — эти образцы дают значения, сильно приближенные к реальным.

А вот инфракрасные тесты провалили – их погрешность бывает довольно существенной.

Для проведения замеров температуры воздуха и в качестве кухонных моделей с самой лучшей стороны себя показали электронные модели, в которых присутствует платина. Такие издания имеют стильный вид, понятный интерфейс и низкую погрешность. Однако и у них есть недостатки — при неправильном креплении такого градусника точность показания может быть искажена.

Так, при измерении показания на улице не стоит размещать градусник в месте, куда попадают прямые солнечные лучи. Кроме того, важно защищать их от дождя, снега и других погодных условий. Зимой на изделиях не должно образовываться наледи, градусник не должен попадать в снег.

Избегайте соприкосновения градусника с металлом.

Для измерения температуры в помещении лучше подобрать место подальше от оконной рамы и входной двери, если речь идет о частных домах, где выход производится непосредственно на улицу.

О том, какие бывают термометры, смотрите в видео.

какие бывают? Аналоговые и оптические, погружные и технические модели. Термометры в виде наклейки со шкалой Фаренгейта и Цельсия

Наверное, нет такого дома, в котором не было бы термометров. Они представлены множеством вариантов: ртутные, позволяющие измерить температуру человеческого тела, уличные, кухонные, водные и промышленные. Не менее обширны варианты термометров по составу и рабочей конструкции.

Остановимся подробнее на особенностях термометров и рассмотрим самые распространенные их разновидности.

Общее устройство

Термин «термометр» пришел к нам из греческого языка (terme – тепло и metreo – измерять), он означает «прибор, измеряющий температуру», например: воздуха на улице и в помещении, степень нагрева воды, земли, а также человеческого тела и многих других сред.

Термометры широко используются в медицине, физике, биологии, метеорологии, а также в гидрологии и прочих отраслях народного хозяйства.

Считается, что самый первый градусник был изобретен Галилео Галилеем, хотя его прибор не был похож на привычные нам современные модели. Тогда он назывался термостатом и выглядел как небольшой стеклянный шарик с прикрепленной к нему трубочкой из стекла. Шарик подогревали, а трубку опускали в емкость с водой. По мере охлаждения воздуха в шаре подача давления сокращалась, и жидкость поднималась по трубке наверх. В процессе потепления воздуха внутри шара давление, наоборот, повышалось, и уровень воды в трубочке снижался.

Благодаря такому устройству можно было составить представление об уровне нагревания тел, шкалы он не имел, соответственно, никаких цифровых значений не отражал.

Более современный вид градусника представил Фаренгейт, известный физик из Голландии. Он припаял трубку и перевернул ее шаром вниз. А в середине XVII в. на термометре проявилась шкала. Ее придумал астроном Цельсий, взяв за реперные точки температуру кипения воды и таяния льда.

В наши дни в продаже можно встретить самые разные термометры: технические, аксиальные, осевые, погружные, капиллярный, а кроме того, аналоговые, дилатометрические и радиальные. Каждый отличается своим механизмом действия и своей сферой применения. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Классификация по принципу действия

Процесс замера температуры окружающей среды базируется на физических процессах, исходя из этого положения выделяют 5 категорий термометров.

Контактные

Подобные устройства в науке больше известны как термометры расширения. Принцип их действия базируется на мониторинге изменения объема вещества под воздействием меняющейся температуры. Как правило, измеряемый диапазон варьируется в пределах от -190 до +500 гр. Цельсия.

К данной группе можно отнести как механические, так и жидкостные приспособления. Причем последние представляют собой градусники, наполненные спиртом, ртутью, керосином либо толуолом (в стеклянной колбе). Они довольно крепкие.

Термометры противоположного типа работают со средами самых различных видов. Особое распространение они получили в инженерии.

Бесконтактные

Такие приборы работают от инфракрасных датчиков, считывающих параметры излучения. Делятся на две категории: яркостные и радиационные. Первые выполняют замеры на заданной длине волны, их температурный разбег начинается от +100 и доходит до +6000 гр. Вторые фиксируют тепловое воздействие лучеиспускания в пределах от -50 до +2000 гр. Актуальны для определения степени нагрева металла в машиностроении.

Термометры сопротивления

В эту группу входят устройства, приспособленные вычислять электрическое сопротивление рабочих веществ, которое, в зависимости от температурных параметров, может варьироваться. Рабочий диапазон таких градусников изменяется в пределах от -200 до +650 гр.

Эти термометры включают несколько чувствительных датчиков и сверхточных электронных модулей, они отслеживают изменение параметров проводимости электрического потенциала и сопротивления. Чаще всего они работают не обособленно, а как часть большой системы мониторинга, когда имеется необходимость в постоянном отслеживании данных, чтобы предотвратить их превышение над критическими отметками.

Манометрические

Эти термометры фиксируют связь между давлением газа и уровнем температурных показателей. Принцип работы прост: в определяемую среду помещают термобаллон, прикрепленный при помощи металлической трубки с небольшим манометром. В процессе нагрева термобаллона в нем постоянно возрастает давление, и это учитывается манометром. Подобный прибор позволяет проводить вычисления в границах от -160 до +600 гр.

Электронные термопары

В процессе измерения такие градусники генерируют электрический ток, что дает возможность выполнить необходимые замеры температуры благодаря изменению термоэлектродвижущей силы. Рабочий диапазон в данном случае варьируется в пределах от 0 до +1800 градусов.

Типы по материалам

Несмотря на то что с момента появления первых термометров прошло свыше 400 лет, тем не менее эти приборы и по сей день продолжают совершенствоваться. Промышленность постоянно предлагает все новые устройства, основанные на принципах действия, не используемых ранее.

Жидкостные

Такие термометры имеют самую давнюю историю. Принцип их действия базируется на особенностях расширения жидкости при любых измерениях температурных параметров. В процессе нагревания жидкость, в соответствии с законами физики, расширяется, а при охлаждении, наоборот, сжимается.

Устройство представляет собой колбу из стекла, наполненную действующим веществом, ее прикладывают к расположенной внутри шкале в форме линейки. Температура определяемой среды вычисляется по приведенной шкале — высота столбика жидкости отражает соответствующий параметр.

Наиболее распространены ртутный, спиртовой и керосиновый.

Подобные приборы относятся к высокоточным, погрешность их замеров не превышает 0,1 гр.

В зависимости от наполнения этот градусник может высчитывать температуру в границах от 0 до +700 гр., однако при падении он может расколоться.

Газовые

Эти термометры функционируют по тому же механизму, что и жидкостные, но они наполнены инертным газом. За счет этого можно существенно увеличить рабочий диапазон измеряемых параметров. Как правило, наибольшее значение на таких устройствах находится в границах от +270 до +1000 гр. Чаще всего газовые термометры используются для определения степени нагрева горючих веществ.

Механические

Подобные градусники работают от деформации спирали из металла. Их оборудуют стрелкой, потому визуально напоминают обычные стрелочные часы. Чаще всего устанавливаются на панельных приборах автомашин и спецтехники. Основное их преимущество — прочность. Им нестрашны удары и встряски, чего не скажешь о стеклянных моделях.

Электрические

Подобные приборы функционируют, основываясь на мониторинге изменения параметров сопротивления проводника в разных средах. Сопротивляемость в момент передачи тока будет тем выше, чем горячее будет металл.

Границы чувствительности таких приборов разнятся. Все зависят от вида металла-проводника. Так, для меди они соответствуют -50-+180 гр. изделия на платине вычисляют значения в диапазоне от -200 до +850 гр. — именно их обычно используют в научных лабораториях.

Термоэлектрические

Такой градусник имеет пару проводников, способных измерять температурные показатели по физико-механическому принципу. Они имеют довольно широкий функциональный диапазон: от -100 гр. до +2000, при этом погрешность замеров никогда не превышает 0,1 гр. В основном нашел свое применение в промышленности, когда нужно определить температуры выше 1000 гр.

Инфракрасные

Наиболее известное название агрегата – пирометр, и он стал одним из новых изобретений. Максимальная граница может быть в температурном промежутке от +100 до +3000 гр. Такие градусники позволяют производить замеры без взаимодействия с измеряемой средой — устройство самостоятельно посылает ИК-лучи на нужную поверхность, и вскоре на мониторе отображается температура. Однако точность таких измерений никак нельзя назвать высокой — полученные показатели отличаются от реальных на 2–3 гр. Такие приборы актуальны при выполнении работ с металлом в корпусе мотора, горне и других труднодоступных местах.

Волоконно-оптические

Как и следует из названия, эти термометры выполняются из оптоволокна. Это особо чувствительные датчики, измеряющие температуру в границах до +400 гр. Принцип действия базируется на использовании натянутого оптического волокна, которое под действием изменяющейся температуры может либо сжиматься, либо растягиваться. Проводимый через него поток света преломляется, это фиксируется датчиком, который и сопоставляет степень преломления с параметрами нагрева внешней среды.

 Различия по виду шкал

Кельвина

После официального представления международной системы единиц была рекомендована к использованию шкала Кельвина, она никак не зависит от физических свойств рабочего вещества. В данном случае единицей измерения нагрева стал кельвин — одна из базовых единиц в СИ.

С ней тесно связана международная практическая шкала. В ней предусмотрено 11 реперных точек, которые отражают температуру фазовых нагревов некоторых чистых веществ, причем эти значения в наши дни постоянно корректируются. Единицей измерения в такой школе также является 1К.

Цельсия

Самой распространенной 100-градусная шкала, она была предложена еще в 1742 г. В данном случае за 0 принята температура таяния замороженной воды, а за 100 гр. — температура ее кипения. Каждое деление такой шкалы составляет 1/10 от разницы указанных величин.

Фаренгейта

Эта шкала принята и скорректирована в 1740 году. Она предусматривает три критические реперные точки: за 0 гр. принимается температура смеси льда, нашатыря и обычной воды, за 96 градусов — параметры тела здорового человека, в качестве реперной отметки указывается точка таяния льда — она установлена на отметке 32 градуса.

Подобная шкала измерения используется в англоязычных государствах, но в научной литературе почти не встречается.

Для перевода температуры по Цельсию в температуру по Фаренгейту можно воспользоваться формулой F = (9/5) C + 32, а чтобы перевести Фаренгейт в Цельсии, используют другое равенство – C = (5/9) (F32).

Реомюра

Очень долго в Европе пользовалась популярностью шкала Реомюра, она была введена в 1730 г. 1 градус Реомюра равняется 1/80 части промежутка между температурами таяния льда и кипения воды.

В зависимости от назначения термометры можно условно разделить на 4 категории:

  • медицинские;
  • воздушные;
  • бытовые;
  • промышленные.

Первостепенно названные модели в быту называют градусниками, и они характеризуются довольно низким рабочим диапазоном, поскольку температура любого живого человеческого тела не опускается ниже 29 гр. и не поднимается выше 42–43 гр.

В зависимости от конструкционных характеристик они могут иметь разнообразные формы и эксплуатационные особенности.

  • Стеклянные термометры. Это самая распространенная модель. Ее можно назвать по-настоящему универсальной. Как правило, их заполняют ртутью или спиртом, точность измерения подобных приборов довольно высока. Однако, для того, чтобы получить фактические значения температуры тела, требуется не меньше 5–7 минут.
  • Цифровые модели предусматривают небольшой дисплей, где отображается температура тела человека. Показания можно получить через минуту после начала замера. Такой градусник, по завершении измерения, подает звуковой сигнал. Если такие приборы неплотно прилегают к телу, то они дают погрешность.

В продаже встречаются бюджетные модели электронных градусников — они высчитывают показания также долго, как стеклянные, а звукового сигнала не издают.

  • Термометры-соски оптимальны для малышей. Визуально напоминают пустышку, которую вставляют в рот грудного ребенка, обычно по завершении измерения эти приборы издают приятную мелодию. Погрешность, как правило, не превышает 0,1 гр., хотя если ребенок во время проведения манипуляций будет дышать через рот либо плакать, то отклонение будет гораздо более значительным. Длительность измерения составляет порядка 3–5 минут.
  • Термометры-кнопки также предназначены для малышей возрастом менее 3 лет. Внешне они похожи на обычную канцелярскую кнопку, введенную ректальным способом. Показания снимаются оперативно, но точность измерения невысока.
  • Ушной ИК-термометр снимает показания всего за пару-тройку секунд. Такое приспособление имеет электронный дисплей и подсветку, которая существенно облегчает введение устройства в ушной проем. Используется у детей старшего возраста и взрослых — у младенца ушной канал довольно узкий, поэтому градусник в него попросту не входит.
  • Лобные ИК-градусники прикладывают ко лбу. Принцип их действия аналогичен описанному выше. Основное достоинство подобных образцов в том, что они могут показывать значения даже бесконтактно, – на удалении 2-2,7 см от поверхности кожи. Это оптимальный вариант для молодых мам, когда они хотят померить температуру своему спящему малышу. Скорость вычисления составляет всего 5–10 секунд.

Бытовые для воздуха

Для измерения температурного фона в доме либо на улице нужны бытовые термометры. Чаще всего их выполняют в стеклянном варианте и наполняют ртутью либо обычным спиртом. Диапазон замеров колеблется в промежутке от -50 до +50 гр., в домашних моделях нижняя граница установлена на нулевой отметке. Подобные приборы нередко выпускаются в стильном оформлении и используются как украшение интерьера либо даже наклейка на холодильник.

Кухонные

Такие изделия незаменимы при приготовлении различных кулинарных блюд, они нужны для определения температуры одного или нескольких компонентов. Могут быть электронными, жидкостными, а также механическими. Нужны в ситуациях, когда нагрев, в соответствии с рецептурой, надо строго контролировать, допустим при изготовлении карамели.

Промышленные

Подобные модели применяются в самых разных отраслях и сферах. Это объемные приспособления, устанавливаются в трубопроводах водного и газового снабжения. Бывают механическими, инфракрасными либо электрическими. Представлены в большом многообразии размеров, конфигураций и рабочих диапазонов.

Какие приборы самые точные?

Если говорить о термометрах, измеряющих температуру человеческого тела, то, как показывает практика, самыми точными являются ртутные модели. Чуть отстают от них электронные градусники — эти образцы дают значения, сильно приближенные к реальным.

А вот инфракрасные тесты провалили – их погрешность бывает довольно существенной.

Для проведения замеров температуры воздуха и в качестве кухонных моделей с самой лучшей стороны себя показали электронные модели, в которых присутствует платина. Такие издания имеют стильный вид, понятный интерфейс и низкую погрешность. Однако и у них есть недостатки — при неправильном креплении такого градусника точность показания может быть искажена.

Так, при измерении показания на улице не стоит размещать градусник в месте, куда попадают прямые солнечные лучи. Кроме того, важно защищать их от дождя, снега и других погодных условий. Зимой на изделиях не должно образовываться наледи, градусник не должен попадать в снег.

Избегайте соприкосновения градусника с металлом.

Для измерения температуры в помещении лучше подобрать место подальше от оконной рамы и входной двери, если речь идет о частных домах, где выход производится непосредственно на улицу.

О том, какие бывают термометры, смотрите в видео.

Классификация термометров — «Термаркет»


Термометр — прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды и т.д.


Принцип работы


Действие термометра основано на зависимости различных аддитивных физических величин от температуры. При измерении термометр приводится в тепловое равновесие с объектом, температура которого определяется. В каждом типе термометра непосредственно измеряется определенная физическая величина, связанная с температурой известной зависимостью. которая называется температурной шкалой. Бесконтактные высокотемпературные термометры, основанные на измерении параметров оптимального излучения, называются пирометрами.


Типология термометров


По принципу действия все приборы для измерения температуры можно разделить на следующие типы:


  • манометрические — изменение температуры фиксируется изменением давления;

  • жидкостные — основаны на принципе изменения объёма жидкости, которая залита в термометр (обычно это спирт или ртуть), при изменении температуры окружающей среды;

  • газовые — используют зависимость давления газа от температуры;

  • биметаллические (механические) — в качестве датчика обычно используется металлическая спираль или лента из биметалла;

  • электронные — принцип работы основан на изменении сопротивления проводника при изменении температуры окружающей среды;

  • оптические (пирометры) — позволяют регистрировать температуру благодаря изменению уровня светимости, спектра и иных параметров при изменении температуры;

  • инфракрасные — позволяет измерять температуру без непосредственного контакта с измеряемой средой.


По назначению разделяют следующие виды термометров:


  • технические предназначены для общего назначения, используются в различных промышленных областях;

  • коррозионностойкие — для эксплуатации в особо жестких условиях, имеют высокий класс пылевлагозащиты;

  • игольчатые применяются для измерения густых, сыпучих и вязких сред;

  • трубные используются для измерения температуры на поверхности труб;

  • судовые применяется в системах и аппаратах судов;

  • сельскохозяйственные используются в складских помещениях и инкубаторах;

  • самопишущие предназначены для измерения температуры и записи ее во времени на дисковой диаграмме, для использования в системах автоматического управления температурой;

  • сигнализирующие — для оповещения о достигнутых значениях температуры;

  • метеорологические предназначенных для метеорологических станций;

  • вибростойкие применяются в условиях высоких вибраций;

  • электроконтактные — для управления внешними электрическими цепями от сигнализирующих устройств приборов;

  • лабораторные применяются для высокоточных измерений в лабараторных условиях;

  • для нефтепродуктов применяются в нефтяной промышленности для контроля температуры и анализа качества нефтепродуктов.


Применение термометров


Термометры используются на предприятиях в сельском хозяйстве, нефтехимической, химической, горно-металлургической промышленностях, в машиностроении, жилищно- коммунальном хозяйстве, транспорте, строительстве, медицине, словом во всех жизненных сферах.

Различные типы термометров — Аптека Ashtons Hospital

Разработка термометра была постепенным процессом, растянувшимся на века, и многие ученые экспериментировали с различными шкалами и размерами. Изобретение стало критически важным для многих отраслей, в первую очередь для здравоохранения.

Температура тела — один из четырех ключевых показателей жизнедеятельности человеческого тела, и ее измерение стало ключом к развитию медицинской практики, а термометр стал неотъемлемым инструментом спасения многих жизней.Если температура вашего тела (измеренная перорально) выходит за пределы нормального диапазона от 36,3 o до 37,3 o , то, вероятно, что-то не так с вашим здоровьем.

Какие бывают типы термометров?

Возрастающее значение термометра в диагностике пациентов привело к изобретению многих новых типов термометров, которые упрощают измерение температуры. Это достигается за счет создания термометров, которые концентрируются на разных частях тела, причем некоторые из них более эффективны, чем другие.

Сюда входят —

Термометры цифровые

Цифровые термометры считаются самым быстрым и точным типом термометров. Показания снимаются под языком, в прямой кишке или под мышкой. Их легко найти в местных аптеках и использовать дома или в больнице.

Термометры электронные ушные

Они используют инфракрасную технологию для получения показаний температуры. Электронные ушные термометры менее точны, поскольку слишком много серы в ухе может дать неверные показания.Несмотря на то, что они дороги, их намного проще использовать для младенцев и маленьких детей, поскольку при использовании цифровых термометров может быть трудно заставить детей сидеть спокойно достаточно долго.

Термометры лобные

Эти термометры также считывают тепло с помощью инфракрасного излучения и помещаются на височную артерию. Лобные термометры тоже не такие надежные, как цифровые термометры

.

Термометры пластиковые ленточные

Эти термометры могут определять наличие лихорадки у пациента, однако они не дают точных показаний температуры.Они просто указывают на то, что что-то не так. Чтобы использовать их, достаточно приложить полоску ко лбу.

Термометр-соска

Эти термометры используются преимущественно у младенцев старше трех месяцев. Они требуют, чтобы ребенок оставался неподвижным в течение нескольких минут, и это может быть проблемой. Это означает, что иногда температура может быть неточной.

Термометры стеклянные и ртутные

Эти термометры — старый школьный способ измерения температуры.Обычно вы кладете его себе под язык и наблюдаете, как поднимается ртуть. Когда он остановится, это будет ваша температура. К сожалению, из-за риска отравления ртутью этот способ измерения температуры не является хорошей идеей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с медицинским учреждением, чтобы избавиться от всего, что у вас может быть.

Различные типы термометров в Ashtons

Учитывая различия в потребностях пациентов, компания Ashtons старалась иметь в наличии множество различных термометров, чтобы максимально упростить измерение температуры.

Вы можете просмотреть весь наш ассортимент термометров на нашем веб-сайте медицинских принадлежностей . Если вы не можете найти то, что ищете, без колебаний позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 0345 222 3550, и они сделают все возможное, чтобы найти то, что вам нужно.


Список литературы

  1. https://www.ashtonshospitalpharmacy.com/the-evolution-of-the-thermometer/
  2. http: // my.clevelandclinic.org/health/diseases_conditions/hic_Fever/hic-types-of-thermometer

Типы термометров и их применение

Типы термометров

Жидкостные термометры

Рис. 1. Термометр медицинский Mesmed MM 109

Они используют явление теплового расширения жидкости (ртути или сплавов жидких металлов).

  • Ртутные термометры были изъяты из обращения в апреле 2009 года в странах Европейского Союза из-за вредного воздействия паров ртути.

  • Галлиевые термометры содержат галинстан (эвтектический сплав галлия, индия и олова). Удаляя ртуть, они не токсичны, что важно в случае повреждения термометра. Точность измерения температуры тела с помощью этого типа термометра составляет ± 0,1 ° C. Мы можем измерять от 35,0 ° C до 42,0 ° C. Жидкостные термометры не требуют питания или калибровки, что обеспечивает работу без дополнительных затрат. Они имеют стеклянный корпус, что делает их антиаллергенными, гигиеничными, их легко чистить и дезинфицировать, но они легко ломаются.Основным недостатком галлиевых термометров является относительно длительное время измерения от 4 минут (рот) до 10 минут (подмышечная впадина или подмышка). Из-за длительного времени измерения может быть трудно использовать этот вид термометра у маленьких детей и пациентов, которые не сотрудничают. Также следует помнить, что термометр необходимо подготовить перед использованием, щелкнув устройством и промыв металлический наконечник дезинфицирующим средством.

Фазовые или матричные термометры (жидкокристаллические, химические)

Фиг.2. Термометры фазового перехода (одноразовые): NexTEMP (по медицинским показаниям) и TempaDOT (3M). Рис. Медицинские показания, 3M
  • Одноразовые однофазные термометры выпускаются в виде пластиковой полоски, в которой через одинаковые интервалы нанесены выемки. В каждом из них есть смесь веществ, меняющих цвет в зависимости от температуры. Чтобы обеспечить точное считывание температуры и предотвратить контакт термочувствительного вещества с окружающей средой, полости в этом типе термометра покрыты прозрачным полимером.С помощью такого термометра можно измерить температуру на лбу, под мышкой или во рту. Из-за строго определенной точки плавления вещества, используемого в термометрах этих типов, их следует хранить при температуре ниже 35 ° C.
    Однако, если термометры подверглись воздействию более высокой температуры, сначала поместите их в морозильную камеру, а затем (за день до измерения) храните их при комнатной температуре.

  • Жидкокристаллические термометры используются редко и только одним и тем же пациентом.Холестерические жидкие кристаллы, которые в зависимости от концентрации при разной температуре принимают другой цвет, отвечают за измерение температуры. Изменение цвета обратимо, а повторное использование термометра этого типа может произойти примерно через минуту после предыдущего считывания. Время измерения должно составлять 1 минуту во рту и 3 минуты в подмышечной впадине. Допустимая погрешность измерения температуры многоразовым многофазным термометром +0.1 ° C и -0,2 ° C.

Межфазные реактивные термометры и большинство одноразовых фазовых термометров предназначены для измерения температуры в подмышечной впадине и во рту. Некоторые термометры, относящиеся к этой категории, используются в первой волне для измерения температуры лба. Термометры этого типа не требуют питания и не подвержены влиянию электромагнитного поля от медицинского диагностического оборудования.

Среди химических термометров можно выделить конструкции, срок службы которых составляет около 5 лет (по истечении этого срока их нельзя использовать).Их можно хранить при экстремальных температурах, и в течение короткого времени они могут быть готовы к измерениям в широком диапазоне клинических условий. Некоторые модели устройств требуют «термического сброса», когда температура хранения превышает 35 ° C.

Цифровые термометры

Рис. 3. Электронный сенсорный термометр. Рис. Beurer

В электронных сенсорных термометрах за измерение температуры отвечает электронная схема, называемая термистором (разновидность резистора).Большинство этих устройств предназначены для измерения температуры во рту, подмышечных впадинах (подмышечная впадина) или прямой кишке (анус). Время измерения варьируется от 10 до 15 секунд. Некоторые термометры работают в режиме прогнозирования, основанном на измерении расчетной температуры, когда достигается тепловой баланс тканей, окружающих измерительный наконечник. Этот режим значительно ускоряет чтение (до нескольких секунд). Хотя точность этого типа измерения не так хороша по сравнению с непрерывными измерениями.

Основным недостатком этого типа устройств является наличие наконечника из никеля, который может быть опасен для людей, страдающих аллергией на соединения этого металла. Если у человека аллергия, мы можем использовать термометры с позолоченным наконечником или просто использовать другой термометр. Еще одним недостатком цифровых термометров является восприимчивость к электромагнитным полям, создаваемым медицинскими приборами и телекоммуникационными устройствами (беспроводными и сотовыми телефонами). Они также более дорогостоящие, поскольку батарею необходимо часто менять, а металлический наконечник необходимо дезинфицировать после каждого использования.

Бесконтактный термометр (инфракрасный)

Рис. 4а. Бесконтактный инфракрасный термометр: Beurer FT55. Рис. Beurer

Рис. 4б. Бесконтактный инфракрасный термометр: Beurer T90. Рис. Beurer

Оптические датчики используются для создания бесконтактных термометров, способных обнаруживать инфракрасное излучение, испускаемое горячими объектами.

  • Инфракрасные ушные термометры измеряют тепловое излучение, излучаемое барабанной перепонкой.Преимуществом термометра этого типа является возможность замены одноразовых крышек вместо того, чтобы каждый раз дезинфицировать кончик термометра спиртом, что необходимо в случае сенсорных термометров. Однако на измерения, выполненные с помощью ушных термометров, может повлиять ошибка, например, из-за удерживания серы (ушной серы), закрывающей барабанную перепонку. В этих случаях рекомендуется очистить слуховой проход, слегка затянуть ушную раковину (видимую часть уха) и направить кончик прямо на поверхность барабанной перепонки.Большинство этих типов термометров также менее точны, чем другие типы сенсорных устройств. Погрешность измерения составляет ± 0,2 ° C. Более того, допускается больший предел погрешности, когда температура окружающей среды превышает диапазон комнатной температуры на 18-26 ° C.Бесконтактные термометры, такие как эти, также являются самым дорогим устройством для измерения температуры и требуют замены батареек и розеток. Термометры этого типа также необходимо периодически калибровать.

  • Инфракрасные фронтальные термометры чаще всего, в зависимости от рекомендаций производителя, используются для измерения пиковых значений температуры вокруг височной артерии (основной артерии головы).Преимущество такого термометра — короткое время, необходимое для получения показаний, и наличие мест, где производятся измерения. Однако измерения температуры лба также могут быть ненадежными из-за макияжа и кремов, потоотделения или покрытия лба волосами. В целях минимизации ошибок чтения рекомендуется проводить измерения на вымытой и высушенной коже лба человека, который провел не менее 10 минут при комнатной температуре, без сквозняков и без каких-либо физических нагрузок, таких как как через упражнение.

Вы также можете прочитать о лихорадке, о том, что это такое и как ее измерить.

Библиография:

  1. Interna Szczeklika 2018 Руководство по внутренним болезням, Авторы: Петр Гаевский, Анджей Щеклик Издательство: Medycyna Praktyczna
  2. http://www.mp.pl
  3. https://www.mp.pl/pacjent/
  4. https://infekcje.mp.pl/publikacje/122369,rodzaje-termometrow-lekarskich-i-ich-cechy
  5. https://medyczny-rzeszow.pl/_blog/10-Rodzaje_termometrow_medycznych_i_ich_zastosowanie.HTML
  6. https://zdrowybajtel.pl/termometr-pomiar-temperatury/

Различные типы термометров и их применение

На современном рынке доступно множество различных типов термометров. Прежде чем совершить покупку, очень важно, чтобы вы были осведомлены об ассортименте доступных вам продуктов. Вы также должны понимать и учитывать пригодность каждого типа термометров для различных целей. Соблюдение правил безопасного хранения на предприятиях общественного питания потребует совершенно другого термометра, чем при производстве товаров.Так же, как обычный офисный или рабочий термометр не подходит для критических промышленных измерений. В ATP мы считаем, что важно выбрать правильный термометр, который подходит для вашей предполагаемой области применения. Итак, давайте взглянем на различные предлагаемые нами термометры и их идеальное применение.

Зондовые термометры

Зондовые термометры — это один из самых распространенных типов термометров. Они обеспечивают мгновенные показания температуры пищевых продуктов, жидкостей и полутвердых образцов. Зонд часто оснащен заостренным наконечником, что делает его идеальным для проникновения и погружения.Они идеально подходят для использования в сфере общественного питания для проверки гигиены, в торговых точках и лабораториях. Обычно доступны два типа. Фиксированные датчики имеют структуру, похожую на ручку, и часто дешевле и проще в использовании. Проводные датчики часто бывают более сложными, с кабелем длиной не менее 1 метра и дополнительными функциями. Доступны сигнализация, складывающиеся конструкции и целая куча функций. При использовании в профессиональной среде мы настоятельно рекомендуем прослеживаемую калибровку.

Купить зонд-термометр

Преимущества
  • Очень проста в использовании с простыми дисплеями
  • Высокая переносимость
  • Зонды различаются по размеру, материалу и маневренности
  • Проводные зонды увеличивают эффективность без снижения точности
  • Переменный диапазон измерения, разрешение и точность
Инфракрасные термометры

Инфракрасные термометры — это один из наиболее популярных типов термометров для бесконтактных измерений.Бесконтактность делает их лучшим инструментом для измерения чрезвычайно высоких или низких температур поверхности. Обычно они включают лазерную систему наведения, предназначенную для отображения центра области измерения. Из всех термометров они могут быть самыми сложными в использовании из-за таких сложностей, как размер пятна и коэффициент излучения. Мы рекомендуем вам посетить нашу инфракрасную страницу, чтобы узнать о них больше. Они находят применение в таких местах, как торговля автомобилями и системы кондиционирования воздуха. Производственные процессы, связанные с экстремальными температурами, также находят их полезными.Для этих устройств рекомендуется прослеживаемая калибровка, а также четкое понимание размера пятна и коэффициента излучения.

Купить инфракрасный термометр

Преимущества

  • Бесконтактный способ позволяет безопасно выдерживать экстремальные температуры
  • Измерения доступны при нажатии на спусковой крючок
  • Лазерные системы наведения позволяют точно разместить датчик
  • Переменный диапазон измерения, разрешение и точность

Термопары типа К (термометры типа К)

Термопары K-типа являются одним из наиболее специализированных и нишевых типов термометров.Они работают с экстремальными температурами и чаще всего используются в лабораториях и на производстве. Этот тип устройства подходит для приложений, требующих высокой точности. Их наиболее примечательной особенностью является возможность установки ряда сменных вставных пробников. «К-тип» фактически относится к металлическому составу зонда. Мы по-прежнему называем устройство K-Type, поскольку это наиболее распространенный тип датчика. Каждый зонд имеет определенное назначение. Мы делим их на категории зондов для воздуха, жидкости, проникновения и поверхностных зондов.Если у вас есть несколько приложений в одной профессиональной среде, k-типы — ваш лучший вариант. Модели с несколькими датчиками позволяют сравнивать показания. Мы рекомендуем вам проверить наши термопары перед покупкой. Из-за высокой точности, необходимой для этих устройств, мы всегда рекомендуем калибровку.

Купить термопару типа K

Преимущества

  • Широкий диапазон измерения температуры.
  • Высокая точность
  • Быстрое время отклика при измерении
  • Сменные зонды для любого применения
  • Модели с двумя датчиками позволяют сравнивать показания
  • Зонды различаются по размеру, материалу и маневренности
  • Переменный диапазон измерения, разрешение и точность

Регистраторы данных температуры

Регистраторы данных температуры

позволяют регистрировать непрерывные измерения температуры.После активации они записывают температуру через заданные промежутки времени и сохраняют ее в памяти. Обычно данные загружаются и просматриваются на графике, но некоторые устройства отображают данные в режиме реального времени. Большинство устройств совместимы с любым компьютером, ноутбуком или планшетом. Их конструкция позволяет им отслеживать уровни тепла в критических областях, где должна существовать постоянная температура. Обычные места, где их можно найти, включают складские помещения, транспорт и лаборатории. Регистраторы данных идеально подходят, если вы хотите отправлять регулярные записи руководству, аудиторам или коллегам по работе.Типы термометров, которые выполняют такие важные функции, как этот, всегда следует калибровать.

Купить регистратор данных температуры

Преимущества

  • Записанные измерения могут быть прикреплены к электронным письмам или отчетам
  • Обычно включаются пределы срабатывания сигнализации, устанавливаемые пользователем
  • Пользователь может выбрать частоту регистрации, время начала и режим регистрации [
  • Поставляемое программное обеспечение для анализа обеспечивает графическое отображение данных
  • Переменный диапазон измерения, разрешение и точность

Этикетки температуры

Этикетки с указателями температуры — это не совсем термометр, но они могут пригодиться.Этикетки представляют собой самоклеящуюся пленку для термостойкости. Они идеально подходят для использования в процессах, требующих достижения определенных значений температуры, таких как стерилизация. Этикетки отлично подходят для четкой индикации превышения значений температуры. Многие из них мы продаем пивоваренным заводам для контроля резервуаров во время пивоварения. Это относительно дешевый, но эффективный способ достижения постоянной точности. Каждый сегмент фольги на этикетке чувствителен к разным температурам и при воздействии его рейтинга становится черным.Наиболее распространенные модели необратимы, то есть их можно использовать один раз после активации.

Купить ярлыки температуры

Преимущества

  • Каждый сегмент имеет значения температуры как ° C, так и ° F
  • Каждая этикетка масло- и водонепроницаемая
  • Изменение цвета необратимо даже после охлаждения объекта измерения
  • После использования этикетки можно снимать и наклеивать на отчеты
  • Превосходно для отчетов о прослеживаемости

Термометры с двумя датчиками (для внутреннего и наружного применения)

Внутренние наружные термометры уникальны тем, как они записывают и отображают данные.В отличие от многих других устройств они содержат два зонда. Эти зонды бывают разных форм. Чаще всего используется внутренний зонд внутри самого устройства, а внешний зонд иногда подключается через провод. Внешний зонд можно разместить на большом расстоянии от устройства. Некоторые внешние датчики могут работать в беспроводном режиме на большем расстоянии. На дисплее одновременно отображаются оба значения, что позволяет проводить прямое сравнение. Обычно они используются в качестве термометров в холодильниках с морозильной камерой. Они также распространены в складских помещениях и классных комнатах.Это недорогая, но более прочная альтернатива аналоговым устройствам. Мы рекомендуем прослеживаемую точность на любом устройстве, которое используется в профессиональной среде.

Купить термометры с двойным датчиком

Преимущества

  • Разрешить одновременное сравнение различных местоположений
  • Помогите определить внешние причины изменения внутренней температуры
  • Каждое показание датчика отображается на основном блоке
  • Основной блок обычно может быть установлен на стене или столе
  • Переменный диапазон измерения, разрешение и точность

Аналоговые термометры

Аналоговые термометры часто являются одними из самых дешевых и популярных типов термометров.Они идеально подходят для использования дома или в неспециализированной среде, где не требуется прослеживаемая точность. У большинства людей аналог ассоциируется с устройствами, заполненными жидкостью. Но этот термин включает в себя ряд биметаллических устройств, которые работают с использованием механических компонентов. Визуальный дисплей часто представляет собой циферблат, указатель или шкалу.

Купить Аналоговые термометры

Преимущества

  • Обычно измеряют как в ° C, так и в ° F
  • Можно погружать в жидкости
  • Они требуют минимального обслуживания
  • Переменный диапазон измерения, разрешение и точность

Тепловизионные камеры

Хотя они не являются строго типом термометров, их использование для измерения температуры заслуживает почетного упоминания тепловизионных камер.Тепловизионные камеры позволяют мгновенно определять горячие и холодные области с помощью тепловизоров. Они идеально подходят для обнаружения скрытых проблем. Тепловизионные камеры используются в различных целях, например, при обследовании зданий с целью обнаружения влаги и протечек. Они также могут определить потерю энергии, плохую изоляцию и электрические неисправности.

Купить тепловизионные камеры

Преимущества

  • Некоторые камеры позволяют загружать изображения на ПК или портативные компьютеры.
  • Записанные данные затем могут быть прикреплены к электронным письмам или отчетам и отлично подходят для поиска неисправностей или отслеживания в контролируемых средах.
  • Переменное разрешение отображения изображения
  • Некоторые модели включают поправку на коэффициент излучения и отраженную температуру
  • Переменный диапазон измерения, разрешение и точность

Типы термометров продолжение — Калибровка

Помимо выбора правильного типа термометра, важно также понимать, когда вам нужна прослеживаемая точность.Отслеживаемая точность может быть разницей между высоким стандартом показаний и потерей вашего времени. Последнее, что вы хотите сделать, это провалить аудит здоровья и безопасности или потратить впустую производственный процесс. Убедитесь, что вы правы в первый раз, и узнайте об услугах по калибровке, доступных вам и вашим приборам.

Выбирая термометр, важно понимать, как он работает. Такие характеристики, как диапазон измерения температуры, разрешение и точность, влияют на работу термометра.Также рекомендуется оценить техническое обслуживание, необходимое для достижения повторяемости измерений. Многие условия окружающей среды могут мешать работе приборов, и их следует учитывать. Неточные показания повлияют на надежность ваших будущих измерений и организации.

различных типов термометров и их применение [обновлено]

Типы термометров

Термометр — это прибор, который используется для измерения температуры тела. Распространенными типами термометров являются медицинские термометры, инфракрасные термометры, ртутные термометры, термометры с термопарой, лабораторные термометры, биметаллические полосковые термометры, пирометры и т. Д.
Этот пост включает:

  • Различные виды термометров
  • Использование термометров
  • Участки еще

Если вы хотите извлечь выгоду из этого сообщения, вам понравится этот пост.
Продолжайте читать…

Типы термометров

Основные типы термометров приведены в списке ниже:

  • Клинические или медицинские термометры

    термометр клинический

A Термометр медицинский предназначен для измерения температуры тела.Большинство термометров, изготовленных в 20 веке, являются ртутными. Они чувствительны и точны, имеют узкое место, где уровень ртути повышается очень быстро. Изгиб трубки предотвращает падение уровня ртути самостоятельно.

Эти виды термометров используются в клиниках врачами, поэтому их еще называют врачебными термометрами. Он используется для измерения температуры человеческого тела в диапазоне от 35 ° C до 42 ° C. Медицинские термометры очищаются спиртом до и после каждого использования.

Используется для измерения комнатной температуры горячих твердых тел и жидкостей в экспериментах. Он измеряет температуру в диапазоне от 5 ° C до 110 ° C и при более высоких температурах.

Цифровые термометры измеряют температуру с помощью электронной схемы. Информация, которую они собирают, отправляется на микрочип, который обрабатывает ее и отображает в числовом виде на цифровом экране. Они просты в использовании, быстры, точны и недороги. Это современные термометры, которые используются для измерения температуры тела с высокой точностью.
Как использовать цифровые или клинические термометры?
Чтобы правильно измерить температуру тела с помощью цифрового термометра, необходимо выполнить следующие шаги:

  • Включите термометр и проверьте, появляется ли на дисплее цифра ноль;
  • Поместите кончик термометра под подмышку или осторожно введите его в задний проход, в основном для измерения температуры у детей. В случае ректального пути вы должны лечь на спину, вставив в задний проход только металлическую часть термометра;
  • Подождите несколько секунд, пока не услышите сигнал термометра;
  • Снимите градусник и проверьте значение температуры на экране;
  • Очистите металлический наконечник ватой или марлей, смоченной спиртом.

Инфракрасный ушной термометр

Температура в ухе также известна как температура барабанной перепонки или барабанной перепонки. Это один из способов измерить температуру тела внутренней частью уха. Детям нравится такой способ измерения температуры, потому что он измеряется быстро. Нормальная температура уха у взрослых составляет 99,5 градусов по Фаренгейту (37,5 градусов по Цельсию). Их нельзя пережимать или использовать на ушах с большим количеством воска.

Инфракрасные термометры улавливают тепло тела в виде инфракрасной энергии, излучаемой источником тепла.Этот тип термометра основан на том факте, что законы, регулирующие радиоактивное излучение тел, позволяют точно рассчитать температуру излучающего объекта по его спектру излучения, не требуя прямого контакта с ним.
Как пользоваться ушным инфракрасным термометром?
Чтобы использовать ушной термометр, также известный как тимпанальный термометр, необходимо:

  • Поместите кончик термометра в ухо и направьте его в сторону носа;
  • Нажимайте кнопку «питание» на термометре, пока не услышите сигнал;
  • Считайте значение температуры, которое появляется мгновенно;
  • Извлеките термометр из уха и протрите кончик ватной или спиртовой марлей.

Инфракрасный ушной термометр очень быстрый и легко читаемый, поэтому вам необходимо регулярно покупать пластиковые защитные колпачки, что делает использование термометра более дорогим.

См. Также : Лучшие бесконтактные цифровые инфракрасные термометры

Некоторые другие типы термометров на основе технологии

Идеальный термометр должен иметь бесконечный диапазон температур. Поскольку нет идеального термометра, у нас есть большое количество термометров.

ртутный термометр

Он имеет свойство линейного расширения и имеет диапазон температур от -35 ° C до +500 ° C (со сжатым азотом). Работает по принципу:

ΔL α ΔT

Где ΔT = Δl / lοα, а α — коэффициент линейного расширения.

Как пользоваться ртутным термометром?
Использование ртутного термометра противопоказано из-за рисков для здоровья, таких как респираторные проблемы или повреждение кожи, но в настоящее время существуют также стеклянные термометры, похожие на старые ртутные, называемые аналоговыми термометрами, которые не содержат ртути в своем составе и могут безопасно использовать.
Для измерения температуры с помощью этих устройств необходимо:

  • Проверьте температуру термометра перед его использованием, наблюдая, близка ли температура жидкости к самой низкой температуре;
  • Поместите металлический наконечник термометра под подмышкой или в анус, в зависимости от того, где вы собираетесь измерять температуру;
  • Держите руку с термометром рядом с телом;
  • Подождите 5 минут и выньте градусник из подмышки;
  • Проверьте температуру, наблюдая за местом, где заканчивается жидкость, которая будет значением измеренной температуры.

Этот тип термометра измеряет температуру дольше, чем другие, и считывание показаний обычно труднее, особенно для пожилых людей или людей с ослабленным зрением.

  • Спирт в стеклянных термометрах

    Изготовлен из герметичного стекла, он отображает температуру по уровню, при котором ртуть или спирт достигают градуированной шкалы. Эти жидкости расширяются и сжимаются из-за изменений температуры. Как правило, вы используете шкалу измерения Цельсия, хотя ее также можно выразить в градусах Фаренгейта.Эти термометры в настоящее время содержат цветной спирт из-за опасности контакта с ртутью.

  • Газовые термометры постоянного давления

Термометры этого класса могут работать как при объемном, так и при постоянном давлении. Имея очень точную систему измерения, они часто используются для регулировки других термометров.

Газовый термометр постоянного давления

В этом термометре объем увеличивается непосредственно с повышением температуры. Он измеряет температуру в диапазоне от o k 5oo k.

ΔV α ΔT

Где ΔT = ΔV / Vογ = ΔV × 273 / Vο

И γ = 1/273 для идеальных газов.

  • Термометры постоянного объема

В этом термометре давление увеличивается непосредственно с увеличением температуры. Он измеряет температуру в диапазоне от o k до 5 o k.

ΔP α ΔT

где ΔT = Δp / P тройная точка γ

= 273 Δp / P тройная точка

  • Термометры сопротивления платиновые

Они измеряют температуру с помощью платиновой проволоки, прикрепленной к электрическому сопротивлению, которое изменяется в зависимости от температуры.Обычно используется для измерения наружной температуры, он очень точный, хотя и медленный.

В этом термометре сопротивление материала термометра увеличивается непосредственно с повышением температуры. Он измеряет температуру в диапазоне от 5 до 2300 К.

ΔR α ΔT

где ΔT = ΔR / Rα, α — тепловой коэффициент сопротивления.

  • Термометры термопарные

Эти термометры очень быстро измеряют температуру, обычно используются в лабораториях.Они измеряют температуру через электрическое сопротивление, которое генерирует напряжение, которое изменяется в зависимости от температуры подключения.

Этот термометр работает по принципу:

ЭДС ∈ = αT + β T²

В этом масштабе нелинейный. Температура либо соответствует стандартной кривой, предоставленной производителем, либо предоставляется цифровой дисплей. Α и β зависят от материалов, из которых изготовлена ​​термопара. где:

ЭДС ∈ = αT + βT² / 2

Измеряет температуру в диапазоне от 500 K до 2300 K

Измеряет температуру по тепловому излучению, излучаемому объектами.Эти термометры позволяют использовать их, не касаясь объектов, что позволяет измерять их, когда они движутся или далеко, а также когда их температура очень высока.
Этот термометр работает по принципу излучения. Он измеряет температуру выше 2000 К. Он использует закон Стефана:

.

Интенсивность E = σT4

  • Термометры-пустышки

    Это подходящие инструменты для младенцев, поскольку они измеряют одинаковую температуру, не вызывая дискомфорта.Используйте то же, что и стандартный цифровой термометр для измерения температуры во рту.

  • Термометр пластиковый

    Определенные пластиковые полоски, прикрепленные ко лбу ребенка, могут измерять изменения температуры в данный момент, давая колориметрическую шкалу, которая показывает нам, приложив ее на минуту ко лбу ребенка, есть ли у ребенка лихорадка или нет. Однако такое измерение не является надежным, но ориентировочным.

Какие вещества следует использовать в стеклянных термометрах?

Некоторые вещества обладают свойством, изменяющимся при изменении температуры.Вещества, показывающие изменение температуры, можно использовать в качестве термометрического материала. Например, некоторые вещества расширяются при нагревании, некоторые меняют свой цвет, некоторые изменяют свое электрическое сопротивление и т. Д. Почти все вещества расширяются при нагревании. Жидкости также расширяются при нагревании и подходят в качестве термометрических материалов. Обычные термометры обычно изготавливаются с использованием подходящей жидкости в качестве термометрического материала.

Какие свойства должна иметь термометрическая жидкость?

Термометрическая жидкость должна иметь следующие свойства:

  • Должно быть видно.
  • Он должен иметь равномерное тепловое расширение.
  • Он должен иметь низкую температуру замерзания.
  • Он должен иметь высокую температуру кипения.
  • Не следует намочить стекло.
  • Он должен быть хорошим проводником тепла.
  • Он должен иметь небольшую удельную теплоемкость.

Какие жидкости используются в стеклянном термометре?

Жидкостный стеклянный термометр имеет колбу с длинной капиллярной трубкой однородного и мелкого диаметра. В колбу наливается подходящая жидкость.Когда колба соприкасается с горячим предметом, жидкость в ней расширяется и поднимается по трубке. Стеклянный стержень термометра толстый и действует как цилиндрическая линза. Это позволяет легко увидеть уровень жидкости в стеклянной трубке. Чаще всего в стеклянных термометрах используются ртуть и спирт .

Почему в термометрах вместо воды используют ртуть?

Ртуть чаще всего используется в термометрах из-за следующих свойств:

  • Видно.
  • Обладает низкой температурой замерзания (-39 ° C).
  • Он имеет очень высокую температуру кипения (357 ° C).
  • Расширяется линейно.
  • Дает точные измерения.
  • Хороший проводник тепла.
  • Быстрое время отклика.
  • Имеет широкий диапазон температур.

Свойства спиртов для термометров

  • Имеет низкую температуру замерзания (-112 ° C).
  • Он имеет температуру кипения (78 ° C).
  • Используется для измерения высоких температур.
  • Плохой проводник тепла.
  • Имеет яркий цвет.
  • Расширяется больше, чем ртуть.

Связанные темы:

Внешние ссылки:

  • http://www.bbc.co.uk/skillswise/factsheet/ma27temp-e3-f-types-of-thermometer
  • https://my.clevelandclinic.org/health/articles/15272-thermometer-types

Типы термометров | healthdirect

начало содержания

Чтение за 2 минуты

Температура ребенка показывает, есть ли у него лихорадка, а также может быть полезна при диагностике других состояний.Просто пощупайте лоб ребенка — это хороший способ узнать, нет ли у него температуры. Если вы не уверены, вы можете измерить их температуру с помощью термометра. Существуют разные типы термометров, но не все термометры подходят вашему ребенку.

Цифровые термометры

Цифровые термометры просты в использовании, достаточно точны и могут использоваться под мышкой (всегда используйте термометр под мышкой с детьми до 5 лет). Аккуратно прижмите руку ребенка к его телу и оставьте термометр на месте на время, указанное в инструкциях производителя.

Термометры ушные (или барабанные)

В ухо ребенка вставляют ушной термометр. Они измеряют температуру ребенка за одну секунду и не беспокоят ребенка, но они дорогие, и показания могут быть неточными, если термометр неправильно помещен в ухо. Поэтому внимательно прочтите инструкции производителя, чтобы узнать, как поместить термометр в ухо и сколько времени займет считывание показаний.

Инфракрасные термометры

В них используется инфракрасный сканер для измерения температуры.

Термометры полосковые

Полосковые термометры, которые вы держите на лбу ребенка, не являются точным способом измерения его температуры.

Термометры ртутные

Не используйте ртутные термометры. Стеклянные ртутные термометры уже несколько лет не используются в больницах и больше не доступны для покупки. Они могут разбиться, выпуская небольшие осколки стекла и очень ядовитую ртуть.

Если ваш ребенок подвергся воздействию ртути, позвоните в Информационный центр по ядам по телефону 13 11 26.

Узнайте больше о разработке и обеспечении качества контента healthdirect.

Последний раз рассмотрено: март 2020 г.

7 типов термометров и в какой степени им следует доверять

Как правило, меня не слишком беспокоит точное значение температуры вашего ребенка. «Пощупать тепло» обычно более чем достаточно, чтобы знать, что у моего ребенка жар.

Но, как и многое в медицине, в мире COVID-19 все изменилось.

Многие протоколы скрининга и тестирования были разработаны на основе информации о том, есть ли у вас или вашего ребенка лихорадка.

Итак, сейчас как никогда важно знать, какой тип термометра и как лучше всего измерить вашу температуру.

Вот посмотрите на 7 различных типов термометров (и еще один бонус, которым многие из вас клянутся) и как решить, подходят ли они для вашей семьи:

1.Полоски на лбу

Ах … прелесть того, что не нужно будить ребенка, чтобы узнать его температуру. Звучит неплохо, правда? И это может даже предложить вам некоторое спокойствие. Но разве это душевное спокойствие ложно? Наверное. Исследований по использованию полосковых термометров не так много, но большинство признают точность определения температуры на уровне от 35 до 50 процентов. Что это обозначает? Если вы не хотите прикасаться к ребенку и разбудить его, чтобы увидеть, есть ли у него температура, просто подбросьте монетку … Голова = лихорадка, Хвосты = нет лихорадки.

2. Носимые термометры

Пробуем поднять полоску на лбу носимым термометром. Теоретически он сообщит вам через приложение, если у вашего ребенка поднимется температура. Их точность, как и полоски на лбу, сомнительна. Вдобавок ко всему, если вы читали что-нибудь, что я писал о лихорадке раньше (например, этот пост о мифах о лихорадке), вы, возможно, знаете, что я не думаю, что важно знать температуру вашего ребенка каждую секунду ночи.

3.Термометры для соски

Просто «Нет». Они не работают. Экономьте свои деньги.

4. Термометры ушные (барабанные)

Теперь мы переходим к более распространенным и надежным способам измерения температуры вашего ребенка. Хотя это не моя любимая вещь, некоторым родителям нравится относительная простота использования барабанного термометра. Этот термометр помещается в ухо. Несколько важных моментов: 1) Не применять детям до 6 месяцев. 2) Размещение в канале имеет значение.Прочтите инструкции и следуйте им. 3) Избыток ушной серы может привести к неверным показаниям.

5. Термометры лобные (временные)

Это предпочтительный метод для большинства детей от 3 месяцев и старше, особенно для скрининга, когда вы не можете или предпочитаете не измерять ректальную температуру. Вот почему вы обнаружите, что большинство врачебных кабинетов используют их при регистрации. Еще раз, расположение и то, как вы его перемещаете, имеет значение, поэтому следуйте прилагаемым указаниям. Если вы получаете показания, которые не имеют смысла, проверьте их еще несколько раз, пока не получите стабильные показания.Еще одна приятная особенность этих термометров заключается в том, что их можно использовать для скрининга даже в возрасте до 3 месяцев… до того, как вы пойдете измерять ректальную температуру.

6. Термометры цифровые

Хороший цифровой термометр — это хорошо, потому что его можно использовать в любом возрасте, он обеспечивает точные показания и дешев.

В любом возрасте вы можете использовать цифровой термометр под мышкой и прибавить 1 градус, чтобы получить общее представление о том, какой может быть истинная температура (только не рассчитывайте на это как на стопроцентную надежность.)

До 3 лет наиболее точной температурой будет ректальная температура внизу (см. Ниже, как измерить ректальную температуру). Все, что принимает ректально, превышает 100,4, является лихорадкой. После 4 или 5 лет вы можете начинать измерять температуру во рту (см. Ниже, как измерять температуру во рту). Я вообще считаю, что 101,4 или выше означает лихорадку при пероральном приеме.

7. Бесконтактные инфракрасные термометры

В связи с недавними событиями, связанными с COVID-19, у меня появилось много вопросов об этих термометрах.Они подходят для вас, потому что они точны, могут использоваться для просмотра у вас дома или в офисе и не требуют прикосновения.

Бонус: рука или губы мамы

«Он чувствует себя как духовка, установленная на 350 градусов». Актуальный телефонный звонок. Актуальная цитата.

Хорошо, это не настоящий термометр, но я подумал, что он заслуживает упоминания. Прикосновение к ребенку может дать вам представление о том, что вам следует проверить температуру, но рука мамы не является надежным способом определить температуру ребенка.А теперь бабушкина рука … С бабушками лучше не спорить. «Было ощущение 102… да, мэм». А если серьезно, используйте термометр, который работает.

Надеюсь, эта статья даст вам некоторые рекомендации, когда в следующий раз вам понадобится заменить термометр. У вас есть несколько надежных вариантов и несколько ужасных. Некоторые из них простые, но работают нормально. У некоторых есть более интересные функции, которые могут быть полезны. У других есть материалы, которые доказывают, что решение проблемы лихорадки — это не всегда больше (коровьих) наворотов.

Как измерить ректальную температуру

  • Очистите термометр водой с мылом.
  • Нанесите на конец небольшое количество вазелина.
  • Положите ребенка на колени лицом вниз или на спину на твердую поверхность.
  • Осторожно поместите термометр примерно на ½ дюйма в задний проход.
  • Положите всю руку на попку ребенка, удерживая термометр между пальцами.
  • Держите на месте примерно 1 минуту или пока не услышите звуковой сигнал.

Как измерить температуру полости рта

  • Подождите 10-15 минут после того, как ребенок напьется.
  • Очистите термометр водой с мылом.
  • Включите термометр и поместите под язык к задней части рта.
  • Подождите 1 минуту или пока не услышите звуковой сигнал.

Термометры: возможные варианты — Mayo Clinic

Термометры: описание возможностей

Термометры бывают разных стилей.Узнайте о различных типах термометров и о том, как выбрать правильный термометр для вас.

Персонал клиники Мэйо

Выбор термометра, который лучше всего подходит для вашей семьи, может вызвать затруднения. Вот что вам нужно знать о самых распространенных термометрах.

Типы термометров

Обычно существует два типа термометров. Прикосновение или контакт термометры должны касаться тела, чтобы измерять температуру. Дистанционные или бесконтактные термометры могут измерять температуру тела, не касаясь кожи.

Контактные термометры

Самый распространенный вид контактных термометров использует электронные датчики тепла для регистрации температуры тела. Эти термометры можно использовать на лбу, во рту, подмышечных впадинах или прямой кишке. Большинство электронных термометров имеют цифровой дисплей, на котором отображается значение температуры.

Ректальная температура обеспечивает наиболее точные показания для младенцев, особенно в возрасте 3 месяцев и младше, а также для детей до 3 лет. Температура, измеренная в подмышечной впадине, обычно наименее точна.Для детей старшего возраста и взрослых устные показания обычно точны — если рот закрыт, а термометр находится на месте.

Плюсов:

  • Большинство электронных контактных термометров могут регистрировать температуру лба, рта, подмышек или прямой кишки.
    — часто менее чем за минуту.
  • Электронный контактный термометр подходит для новорожденных, младенцев, детей и взрослых.

Минусы:

  • Родители могут беспокоиться о дискомфорте при ректальном измерении температуры ребенка.
  • Чтобы измерить температуру в полости рта, необходимо подождать 15 минут после еды или питья. В противном случае температура вашей еды или напитков может повлиять на показания термометра.
  • Детям или любому, кто дышит ртом, может быть трудно держать рот закрытым достаточно долго, чтобы получить точные устные показания.

Если вы планируете использовать электронный контактный термометр для измерения как оральной, так и ректальной температуры, возьмите два термометра и пометьте один для перорального и один для ректального использования.Не используйте один и тот же термометр в обоих местах.

Выносные термометры

Многие школы, предприятия и медицинские учреждения проверяют посетителей на лихорадку. Удаленный термометр, который не требует контакта с кожей, позволяет людям держаться подальше друг от друга. Выносные термометры можно использовать на лбу (височная артерия) или ухе (барабанная артерия).

Термометры височные артерии

Дистанционные лобные термометры используют инфракрасный сканер для измерения температуры височной артерии во лбу.

Плюсов:

  • Удаленный термометр височной артерии может быстро регистрировать температуру человека и легко переносится.
  • Дистанционные термометры для височной артерии подходят для детей любого возраста.

Минусы:

  • Термометр для височной артерии может быть дороже, чем другие типы термометров.
  • Этот тип термометра может быть менее точным, чем другие типы. Прямые солнечные лучи, низкие температуры или потный лоб могут повлиять на показания температуры.Варианты пользовательской техники, например, слишком большое расстояние от лба до сканера, также могут повлиять на точность.

Термометры барабанные

Выносные ушные термометры, также называемые барабанными термометрами, используют инфракрасный луч для измерения температуры внутри слухового прохода.

Плюсов:

  • При правильном расположении инфракрасные ушные термометры работают быстро и, как правило, удобны для детей и взрослых.
  • Инфракрасные ушные термометры подходят для младенцев старше 6 месяцев, детей старшего возраста и взрослых.

Минусы:

  • Инфракрасные ушные термометры не рекомендуются для новорожденных.
  • Ушная сера или небольшой изогнутый слуховой проход могут влиять на точность измерения температуры инфракрасным ушным термометром.

Термометры ртутные

Ртутные термометры, которые раньше использовались в большинстве медицинских шкафов, используют ртуть, заключенную в стеклянную оболочку, для измерения температуры тела. Ртутные термометры больше не рекомендуются, потому что они могут сломаться и позволить ртути, которая является токсичной, улетучиться.

Если у вас есть ртутный термометр, не выбрасывайте его в мусор. Обратитесь в местную программу сбора мусора, чтобы узнать, есть ли в вашем районе место сбора опасных отходов.

17 ноября 2020 г.

Показать ссылки

  1. Яманур Н.С. и др. Недорогая контактная термометрия для скрининга и мониторинга во время пандемии COVID-19. IEEE. 2020; DOI: 10.1109 / IEMTRONICS51293.2020.9216444.
  2. Cherry JD, et al., Eds. Лихорадка: патогенез и лечение. В кн .: Учебник детских инфекционных болезней Фейгина и Черри.8-е изд. Эльзевир; 2019. https://www.clinicalkey.com. Проверено 26 октября 2020 г.
  3. Термометры ртутные. Агентство по охране окружающей среды. https://www.epa.gov/mercury/mercury-thermometer. Проверено 26 октября 2020 г.
  4. Ward MA. Лихорадка у младенцев и детей: патофизиология и лечение. https://www.uptodate.com/contents/search. Проверено 26 октября 2020 г.
  5. Как измерить температуру вашего ребенка. Американская академия педиатрии. https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/Pages/How-to-Take-a-Childs-Temperature.aspx. Проверено 26 октября 2020 г.
  6. Mogensen CB, et al. Измерение температуры лба или уха не может заменить ректальные измерения, за исключением скрининговых целей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *