Korkean lämpötilan mittausmenetelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkean lämpötilan mittausmenetelmät"

Transkriptio

1 AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos MIKES Aalto Mittaustekniikka Korkean lämpötilan mittausmenetelmät Jaakko Virta, 69967L Mittaustekniikan erikoistyö kurssiin S Erikoistyö Opintopisteet (ECTS): Arvosana (1 5): Ohjaajan allekirjoitus: DI Maksim Shpak

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Pyrometrinen lämpötilamittaus Mittaustilanteen ongelmia Vaihtoehtoisia ratkaisuja Termopari Lämpötilan ilmaiseva pinnoite Pinnoittaminen tunnetun emissiivisyyden materiaalilla Johtopäätöksiä Lähdeluettelo Kuvat

3 1 Johdanto Korkeiden lämpötilojen tarkka mittaaminen on ongelmallista useista syistä. Korkeat lämpötilat aiheuttavat antureihin mekaanisia vaurioita kuten virumista ja juotosten irtoamista, mittauksen kiinnitykseen käytetyt aineet saattavat haurastua ja irrota ja prosentuaalisesti pienetkin mittausepävarmuudet aiheuttavat korkeilla lämpötiloilla suuria virheitä absoluuttiarvoihin. Näistä syistä mittausjärjestelyt ja välineet täytyy suunnitella korkeissa lämpötiloissa erityisen tarkasti mittauksen onnistumisen varmistamiseksi. Jopa standardointitasoisissa lämpötilamittauksissa päästään useiden prosenttien epävarmuuksiin [1], mikä osaltaan osoittaa mittauksen haastavuuden. Tässä työssä on tarkoitus selvittää mahdollisia mittausmenetelmiä yli 600 C lämpötilamittauksiin. Tarkemmin ongelmana on löytää tapa varmentaa pyrometrista lämpötilamittausta materiaalipinnalle, jonka emissiivisyys on tuntematon. Luvussa 2 esitellään pyrometrista lämpötilamittausta itsessään, minkä jälkeen luvussa 3 tutkitaan erityisesti korkeiden lämpötilojen luomia haasteita ja muita mittaukseen liittyviä haasteita. Luvussa 4 on selvitetty mahdollisia vaihtoehtoja lämpösäteilyyn perustuvan mittauksen tuloksien verifioimiseksi. Luvussa käydään läpi perinteisesti käytetyt termoelementtilangat, lämpötilan ilmaisevat pinnoitteet sekä tunnetun emissiivisyyden materiaalilla pinnoittaminen. Nämä kaikki ovat mahdollisia tapoja saada jo käytössä oleva lämpösäteilyyn perustuva mittaus luotettavammaksi. 2 Pyrometrinen lämpötilamittaus Pyrometrinen lämpötilamittaus perustuu kappaleiden säteilemän sähkömagneettisen säteilyn mittaamiseen. Ideaalinen musta kappale säteilee eri lämpötiloissa eri aallonpituudella ja intensiteetillä Planckin lain mukaisesti L(λ, T) = 2hc2 1 λ 5 hc eλkt 1. (1) Kaavassa 1 L on kappaleen radianssi, eli sen säteilemä lämpöteho, h Planckin vakio, c valonnopeus, K Boltzmannin vakio ja λ säteilyn aallonpituus. Kaavasta huomataan, että säteilyn voimakkuus riippuu kappaleen lämpötilasta ja säteilyn taajuudesta. Tästä 3

4 pystytään kullekin lämpötilalle muodostaa mustan kappaleen säteilyn aallonpituusspektri. Esimerkki spektristä on esitetty kuvassa 1. Kuva 1: Mustan kappaleen spektri viidellä eri lämpötilalla. (1) Kuvassa 1 nähdään, että lämpötilan noustessa kappaleen tuottaman säteilyspektrin voimakkuus kasvaa, ja sen huippu siirtyy alemmille aallonpituuksille. Noin 600 celsiusasteen yläpuolella kappale säteilee silmällä havaittavaa valoa. Todellisten kappaleiden säteilemään energiaan vaikuttavat pinnan ominaisuudet, kuten esimerkiksi pinnan värisävy, materiaali ja karheus. Näiden epäideaalisuuksien aiheuttaman vaimeamman säteilyn suhdetta vastaavanlämpöiseen teoreettiseen mustaan kappaleeseen kutsutaan emissiivisyydeksi eli emissiokertoimeksi, ε. Mustan kappaleen emissiivisyys on 1, ja todellisten kappaleiden aina pienempi. [2] 4

5 Lämpösäteilymittauksen voi suorittaa ilman kontaktia kohteeseen, ja tästä syystä mittaustapa soveltuu erinomaisesti erittäin korkeisiin, jopa yli 3000 C lämpötiloihin. Pyrometrinen mittaustapa on altis ulkoisten säteilijöiden tuottamille häiriösäteille, ja nämä saattavat pilata mittauksen jos ne jätetään huomioimatta. Myös pinnan emissiokertoimen tunteminen on edellytys lämpösäteilyn mittaamisen onnistumiseksi. Pintojen emissiivisyys riippuu usein materiaalin ominaisuuksien lisäksi käytetystä aallonpituudesta, mittauskulmasta ja kohteen lämpötilasta itsestään. Tästä johtuen mittaustarkkuuden parantamiseksi on saatava selville kohteen emissiokerroin nimenomaan halutussa mittauspisteessä. [2], [3] Pyrometrisessa lämpömittauksessa havaitsee kohteen säteilyä joko yhdellä tai useammalla aallonpituudella tai aallonpituuskaistalla. Niin kutsutut kokonaissäteilypyrometrit mittaavat lämpösäteilyä laajalta, yleensä µm aallonpituusalueelta. Kokonaissäteilypyrometri soveltuu parhaiten alhaisten lämpötilojen mittaamiseen, koska laite kerää säteilyä laajalta alueelta ja on näin herkempi pienille säteilyvoimakkuuksille kuin kapeamman kaistan pyrometrit. Toimintatapansa takia kokonaissäteilypyrometrin vasteaika on pitkä ja se on herkkä monentaajuisille ulkoisille häiriösäteilyille. Yllä mainitun takia on korkeammissa lämpötiloissa usein tarkoituksenmukaisempaa käyttää mittauksessa osittaissäteilypyrometria, jonka vastaanottama aallonpituuskaista on suodatettu kapeaksi - esimerkiksi piidetektorin tapauksessa kaista voi olla kymmenistä satoihin nanometreihin välisellä alueella. Osittaissäteilypyrometrin etuja ovat rakenteensa ansiosta nopeampi vasteaika ja mittausalueen ulkopuolisten virhelähteiden suodattuminen. [2] Moniväripyrometrit mittaavat lämpösäteilyä useammalta kapealta aallonpituuskaistalta. Tämän ansiosta pyrometri pystyy tarkentamaan mittaustulosta vertailemalla eri aallonpituuksilla saatuja mittaustuloksia ja kompensoimalla näin emissiivisyysvirhettä. 5

6 3 Mittaustilanteen ongelmia Tämän työn tapauksessa tavoitteena on mitata pyrometrisesti tuntemattoman materiaalin pintalämpötilaa C lämpötiloissa. Koska materiaalien emissiokertoimet muuttuvat lämpötilan funktiona, ei niitä pysty ekstrapoloimaan korkeille lämpötiloille alemmilla lämpötiloilla mitattujen tulosten avulla. Materiaalin emissiivisyyden määrittelemiseksi tarvitaan mitattavan pinnan todellinen lämpötila säteilymittauksen rinnalle. Säätämällä lämpösäteilymittarin referenssiemissiokerrointa niin, että sen näyttämä lämpötila vastaa todellista lämpötilaa, kyetään määrittelemään pinnan emissiivisyys valituissa pisteissä. Mittaustilanteessa lämpölähteenä on uuni, joka lämmittää mitattavaa kappaletta pohjasta ympäristön ollessa huoneenlämmössä. Tästä syystä mitattava kappale jäähtyy pinnasta jatkuvasti sekä konduktiolla ympäröivään ilmaan että säteilemällä. Tämä aiheuttaa suuren lämpögradientin kappaleen läpi. Suuren gradientin takia lämpötilaerot mittausjärjestelyn läpi ovat suuria. Materiaalin sisälle upotettu lämpöanturi ei tästä syystä anna pintalämpöä vastaavaa tulosta, vaikka seuraisi kappaleen lämpöä tarkasti. Pinnalle asennettu lämpömittaus puolestaan vaikuttaa itsessään kappaleen pinnan jäähtymiseen [2]. Lämpöanturin fyysinen koko tuo myös viivettä lämpömittaukseen. Tämän takia pintamittausanturin koko on hyvä pitää mahdollisimman pienenä. Korkeissa lämpötiloissa myös pintalämpömittauksen kiinnitys saattaa olla haastavaa. Kiinnityksessä voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia liimoja ja teippejä. Kiinnitystapaa valitessa täytyy kuitenkin varmistua siitä, että se on pitävä tavoitelämpötilassa, eikä se muuta lämmetessään muotoaan merkittävästi. Mittauksen pitää myös olla tiiviisti pinnan kanssa kontaktissa, jotta mittaus seuraisi pinnan, eikä ympäristön lämpötilaa. Tämän takia kiinnitystapa ei saisi myöskään eristää anturia kappaleen pinnasta. Myös kiinnityksen terminen massa vaikuttaa pinnan jäähtymiseen, joten anturin pieni koko ei välttämättä auta mittauksen tarkkuuteen, jos kiinnityksen koko itsessään on liian suuri. [4] 6

7 4 Vaihtoehtoisia ratkaisuja Tässä luvussa esitellään kolme mahdollista tapaa mitata korkeita pintalämpötiloja, kun mittauskohteen emissiivisyys on tuntematon. Nämä ovat suuriin lämpötiloihin ja - gradientteihin soveltuvat nopeavasteiset termoparit, lämpötilan ilmaisevat pinnoitteet ja päällystäminen materiaalilla, jonka emissiokerroin on tunnettu. 4.1 Termopari Termoparin toiminta perustuu lämpösähköilmiöön, jossa kahden, eri materiaalista tehdyn johteen yli syntyy potentiaaliero kun liitokset ovat eri lämpötiloissa. Tätä ilmiötä kutsutaan Seebeck-ilmiöksi. Termoparissa tätä ilmiötä käytetään hyväksi yhdistämällä kaksi eri materiaalista valmistettua johdinta mittauspisteessä ja mittaamalla johdinten toisessa päässä näkyvää jännite-erotusta. Termoparin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 2. Kuuma Piste Johde A Johde B V + - Kylmä Piste Kuva 2: Termoparin toiminta Jokainen materiaali muodostaa Seebeck-ilmiössä hieman eri jännitteen, ja anturipiuhojen kylmässä pisteessä on luettavissa yleensä mikrovolttiluokan jännite. Yleisimmin käytetyt termoparimateriaalit on standardoitu ja eroteltu kirjainmerkinnällä, kuten esimerkiksi J- (Fe CuNi), K (NiCr Ni) ja N-tyyppi (NiCrNi NiSi). Eri termoparityypit ovat lineaarisia eri lämpötila-alueilla ja niiden herkkyys vaihtelee. Herkkyys eli lämpötila jänniteriippuvuus on ilmaistu Seebeck-kertoimella α. Kerroin määritellään yhtälön α = V (T mittauspiste T 0 ) Perusteella. Yhtälössä 2 Tmittauspiste on kuuman pisteen lämpötila, V kyseisessä lämpötilassa syntynyt jännite-ero ja T0 referenssilämpötila Standardoitujen termoelementtien seebeckkäyrät ilmaistaan suhteessa 0 C lämpötilaan. [2], [4] Koska termoparien Seebeck-kerroin on määritelty nollan celsiusasteen suhteen, pitää mittauksen kylmän pisteen joko olla nollalämpötilassa tai vaihtoehtoisesti termoparimittaukseen pitää lisätä kylmäpistekompensointi, joka ottaa huomioon mittauspisteen lämpötilan. Useimmissa lämpömittalaitteissa kylmäpsitekompensointi on sisäänrakennettuna. Laite mittaa omaa lämpötilaansa ja ottaa sen huomioon mittauksessa. [2], [4] (2) 7

8 Useimmat termoparit soveltuvat hyvin alle 1000 C lämpötilan mittaamiseen. Kuitenkin termoparin massasta johtuva viive ja vaikutus kappaleen pinnan termiseen tasapainoon saattavat olla mittaustilanteessa ongelma. Lisäksi termoparit korrosoituvat ja muuttavat fyysistä olomuotoaan korkeissa lämpötiloissa, varsinkin pitkäaikaisessa käytössä. Happi ja muut metallit mukaan lukien termoparin sisäiset epäpuhtaudet alkavat reagoida korkeissa lämpötiloissa kiihtyvästi ja vaikuttavat termoparin mittaustarkkuuteen. [4] Varsinkin termoparin massasta aiheutuvien ongelmien ehkäisemiseksi on kehitetty erilaisia ohutkalvotermopareja. Ohutkalvotermoparissa mittapää tehdään mahdollisimman ohueksi kasvattamalla käytetyistä materiaaleista kalvo suoraan mittauskohteen pinnalle. Yleisesti ohutkalvotermoparien paksuus on alle 10 µm. Näin mittapään massa ja tilavuus jäävät hyvin pieneksi, ja sen vasteaika on huomattavasti perinteistä lankatermoparia nopeampi. Ohutkalvotermopari ei myöskään vaikuta pinnan jäähtymiseen niin kuin paksummat termoparit, ja se seuraa tämän takia tarkemmin mitattavan pinnan lämpötilaa. [5], [6] Eräs perinteinen ohutkalvotermoparina valmistettu tyyppi on S-tyypin termopari, jonka johtimet ovat platinaa ja platinarodiumseosta. S-tyypin ongelmana on kuitenkin rodiumin hapettuminen C lämpötiloissa. Tämä on aiheuttanut korkeissa lämpötiloissa jopa 5 C/h vaeltamista mittaustuloksissa. Hapettumista pystytään estämään pinnoittamalla materiaali. Mahdollisesti parempi keino korkean lämpötilan mittauksiin on kuitenkin käyttää termoparin materiaalina jalometalleja, jotka eivät hapetu. I. M. Tougas ja O. J. Gregory Rhode Islandin yliopiston kemiantekniikan laitokselta ovat tutkineet mahdollisuutta korvata S-tyypin platinarodiumseos palladiumilla. Tätä on jo aiemmin tutkittu lankatermoparien tapauksessa, mutta ohutkalvotermopareina platinapalladiumparia ei ole vielä käytetty. [5] Tougas ja Gregory valmistivat tutkimuksessaan platina-palladium-ohutkalvon kasvattamalla sputterointimenetelmällä 1,5 µm platina- ja 2,0 µm palladiumkalvon. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää lämpömittaustapa kaasuturbiinimoottoreiden keraamisille pinnoille, joiden lämpötilat kohoavat jopa 1500 celsiusasteeseen. Tutkijat testasivat kasvattamiaan termopareja mittaamalla keraamisia pintoja C lämpötiloissa ja hapettavassa ympäristössä. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että tällaiselle ohutkalvotermoparille saatiin aikaan erinomainen stabiilius ja S-tyypin termoparia vastaava herkkyys. Syklien edetessä havaittiin kuitenkin termojännitteen alenemaa, joka johtui mahdollisesti termoparin mikrorakenteen muutoksista. Tutkimuksissa havaittu jännitteenalenema on esitetty kuvassa 3. 8

9 Kuva 3: Rhode Islandin yliopiston tutkimuksissa mitatut platinapalladiumtermoparien termojännitteet ajan funktiona kahdessa eri mittauspinnassa a) alumina b) mulliitti (2) Kuvasta 3 huomataan, että erityisesti mulliittissa testattujen termoparien antama jännite laskee syklien edetessä huolimatta kohteen tasaisena pysyvästä lämpötilasta. Havaittu vaeltaminen oli kuitenkin alle 1 C/h alle 1000 C lämpötiloissa tehdyissä testeissä. Tätä vaeltamista pystyttäisiin Tougaksen ja Gregoryn mukaan hillitsemään kasvattamalla termoparin kalvojen paksuutta. [5] Mahdollinen vaihtoehto metallisille ohutkalvotermopareille ovat sähköä johtavista keraamisista yhdisteistä valmistetut anturit. Jalometalliantureiden käyttölämpötilaa rajoittaa metallien sulamispiste, ja keraamisilla termopareilla kyettäisiin luotettavasti mittaamaan pidempiä aikoja yli 1500 C lämpötiloja. Keraamisten kalvojen haittapuolina on materiaalien kompleksisuus. Keraamisissa ohutkalvotermopareissa suurin luotettavuutta heikentävä tekijä on eri materiaalien toisistaan poikkeavat lämpölaajenemiskertoimet. Keraamit ovat perinteisiä metallitermopareja hauraampia, joten suhteellisen pienikin ero materiaalien lämpölaajenemisessa aiheuttaa liitosten pettämisen lämpösyklien aikana. Tästä syystä keraamisen ohutkalvotermoparin materiaalit täytyy valita erityisen huolellisesti. J. Wrbanek, G. Fralick ja D. Zhu tutkivat artikkelissaan Ceramic thin film thermocouples for SiC-based ceramic matrix composites erilaisia mahdollisia keraameja yli 1500 C mittauksiin. Lopputuloksena tutkijat havaitsivat osan tutkimistaan keraameistaan hyvin kestäviksi korkeilla lämpötiloilla ja huomasivat esimerkiksi indiumoksidin lämpövasteen olevan lineaarinen laajalla mittausalueella. Wrbanek et al. totevat testinsä lupaaviksi, ja jatkavat näistä lähtökohdista uusien materiaalien tutkimista. [6] Ohutkalvotermoparit on yllä mainituissa tutkimuksissa valmistettu suoraan mittauskohteeseen tutkimusryhmän toimesta. Perinteisesti teollisessa käytössä ohutkalvoanturit on valmistettu eri jalometalleista, erityisesti platina-rodiumseoksesta valmistettu S-tyypin termoelementti on suosittu korkeiden lämpötilojen käytöissä. [5], [6] Kaupallisia toimijoita korkean lämpötilan mittauskohteisiin löytyi valitettavan vähän, mutta jotkin instrumentointilaboratoriot tarjoavat palveluja asiakkalle räätälöityjen ohutkalvojen valmistukseen. Valmiita itse kiinnitettäviä ohutkalvoja ei tuhannen celsiusasteen alueelle löytynyt. 9

10 4.2 Lämpötilan ilmaiseva pinnoite Lämpötilan ilmaisevat pinnoitteet muuttavat olomuotoaan tai väriään ennalta määrätyssä lämpötilassa. Näin pinnoite ilmoittaa lämpötilan ajanhetkellä, jona muutos tapahtuu. Tämä ominaisuus yhdistettynä esimerkiksi tallentavaan kamerakuvaan antaa mahdollisuuden selvittää ajanhetki, jona mitattava pinta saavuttaa tietyn lämpötilan. Kaupallisesti on tarjolla esimerkiksi mittaustarvikeyritys Omegan Omegalaq-pinnoitteet, joiden toimintapisteet vaihtelevat C lämpötilojen välillä. Pinnoitteille luvataan ±1 % tarkkuus ja millisekuntiluokan vasteaika. [7] B. Larregain et al. tutkivat artikkelissaan Method for Accurate Surface Temperature Measurements During Fast Induction Heating mahdollisuutta käyttää lämpötilaa ilmaisevaa pinnoitetta nopeavasteiseen lämpömittaukseen. Tutkijat käyttivät 704, 816 ja 927 celsiusasteessa haihtuvia pinnoitteita, joiden olomuotoa he tarkkailivat suurnopeuskameralla. Kamerakuva prosessoitiin tietokoneella, jolloin mittauksen valvonta tapahtui automaattisesti. Mittaustavan tarkkuudeksi saatiin ±1 % lämpötilalle, ±0.04 mm paikalle ja ±0,3 ms ajalle. [8] Pyrometrisen mittauksen verifioinnissa pinnoitteen tarkkailun täytyy olla synkronoituna lämpösäteilymittauksen kanssa, jotta pyrometrin emissiokertoimessa oleva virhe voitaisiin määrittää mittauspisteessä. Lisäksi emissiokerroin olisi tämän jälkeen tiedossa pelkästään käytetyn pinnoitteen toimintalämpötilassa. Käytettäessä useita eri lämpötilassa toimivia pinnotteita on mahdollista saada tietoa useammista lämpötilapisteistä, joiden väliset muutokset saadaan interpoloimalla. Normaaleja lämpötilaa ilmaisevia pinnoitteita tarkempi vaihtoehto ovat lämpötilaa ilmaisevat fosforit (Thermographic phosphors). Siinä missä metalli- tai muulla vastaavalla pinnoitteella toimintalämpötilassa tapahtuva muutos on peruuttamaton, eivät lämpötilaa ilmaisevat fosforit toimi tietyssä lämpötilassa peruuttamattomasti vaan ilmaisevat lämpötilaa jatkuvasti. Fosforeiden toiminta perustuu niiden kykyyn absorboida sähkömagneettista säteilyä ja emittoida sitä viiveellä takaisin ympäristöön. Fosforiaineen emittoima säteily on pienempienergistä kuin absorboitu säteily, eli sen aallonpituus on pidempi. Lämpötilaa ilmaisevilla fosforeilla emittoidun säteilyn intensiteetti ja kesto muuttuu fosforin lämpötilan funktiona. Tämän perusteella kyetään fosforin säteilemää energiaa tutkimalla määritellä sen ympäristön lämpötila. Pintalämpömittauksina käytettynä fosforista muodostetaan ohut kalvo, joka seuraa muun pinnan lämpötilaa. [9], [10] Lämpötilaa ilmaisevien fosforeiden käyttölämpötilat yltävät 1700 celsiusasteeseen asti. Mittauksessa fosfori viritetään esimerkiksi pulssitetulla laser-säteellä. Pulssin taajuus määrää lämpömittauksen näytteenottotaajuuden. Fosforin hehkun mittaukseen voi käyttää esimerkiksi fotodiodia. Yksinkertaisin tapa analysoida fosforin hehkua on mitata hehkun vaimenemisaika. Hehku vaimenee nopeammin korkeammissa lämpötiloissa. [10] Toinen mahdollinen keino on mitata hehkun intensiteetti. Se on kuitenkin ongelmallisempaa, sillä intensiteetti riippuu monesta tekijästä kuten fosforikerroksen pinnan rakenteesta. Tämän takia mittalaitteisto tulisi kalibroida jokaiselle mittaustilanteelle erikseen. [9] 10

11 Lämpötilaa ilmaisevien fosforeiden käyttö on lähinnä tutkimusasteella, ja niiden käyttö on helpoimmassakin tapauksessa melko monimutkaista. Käytännöllisten fosforiantureiden valmistus- ja käyttömentelmissä on vielä avoimia kysymyksiä, ja niiden tutkimus jatkuu edelleen. [9] 4.3 Pinnoittaminen tunnetun emissiivisyyden materiaalilla Eräs tapa varmistaa lämpösäteilymittauksen oikeellisuus on pinnoittaa mittauskohde aineella, jonka emissiivisyys on tunnettu. Yleensä tähän tarkoitukseen käytetään korkean emmissiivisyyden materiaaleja, jolloin pinta ei heijasta ulkopuolista säteilyä. Mitattavan pinnan voi pinnoittaa kokonaan tai käyttää vain tiettyä osaa pinnasta referenssipisteenä, jolloin pystytään vertaamaan materiaalien emissiivisyyksiä toisiinsa. [3] R. Brandt et al. selvittivät Stuttgartin yliopiston Ydinteknologian ja energiajärjestelmien laitoksen (Institut für Kernenergetik und Energiesysteme) ja Rolls-Roycen yhteistutkimuksessa Rolls-Roycen referenssimaalien HE6 ja HE23 käyttöä korkeissa lämpötiloissa. Mittaukset suoritettiin C lämpötilavälillä, mittaamalla pinnan säteilemää lämpöä normaalinsuuntaisesti, 30 sekä 60 asteen kulmassa pinnan normaaliin nähden. Kuvassa 4 on esitetty normaalinsuuntaisen mittauksen tuloksia. Kuva 4: Referenssimaalien HE6 ja HE23 emissiivisyys lämpötilan funktiona materiaalien ensimmäisessä lämmitys- ja jäähdytyssyklissä. (3) Kuvasta 4 nähdään, että HE6:n emissiivisyys kasvoi ensimmäisen lämmityksen aikana, mutta on jäähtyessään suhteellisen stabiili 0,95. Tästä johtuen tutkijat päättivät käyttää jäähdytyksenaikaista emissiivisyyttä referenssinä. HE23:n emissiivisyys puolestaan laski mittausalueella arvosta 0,93 arvoon 0,89. Kuvassa 5 on esitetty tutkittujen referenssimaalien emissiivisyyden kulmariippuvuus. 11

12 Kuva 5: Referenssimaalien HE6 ja HE23 kulmariippuvuus ilmaistuna kulmassa mitatun emissiivisyyden suhteena normaalinsuuntaiseen mittaustulokseen (ε /εn), esitettynä mittauskulman funktiona. (4) Kuvasta 5 nähdään tutkijoiden havainto, että HE6:n emissiivisyys laski huomattavasti kulman funktiona, kun HE23:n kulmariippuvuus puolestaan jäi mittausepävarmuuden rajoihin. Mittausjärjestelyiden kokonaisepävarmuudeksi emissiivisyydelle Brandt et al. laskivat neljä prosenttia. [3] Myös R. Pulz et al. Saksan valtion materiaalitutkimuksen ja -testauksen keskuksesta (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) ovat määrittäneet HE23- referenssimaalin emissiivisyyden 1000 C asti ja päätyneet samankaltaiseen tulokseen. Tutkijat käyttivät testeissään alle 40 µm paksuisia HE23-kerroksia, joiden emissiivisyyttä he tutkivat 7,5 13 µm aallonpituuksilla. HE23-pinnoitteelle määritettiin testeissä 0,9 ± 0,04 emissiokerroin. Tutkimuksen tuloksena referenssipinnoite todettiin toimivaksi kalibrointimenetelmäksi läpinäkyvien pintojen lämpötilamittauksessa. [11] Varsinaisten referenssimaalien lisäksi on olemassa muita korkean emissiivisyyden materiaaleja, joita käytetään esimerkiksi lämpösuojaustarkoituksessa. Näistä osan emissiivisyys on määritelty tarkasti. Esimerkiksi Nasan tutkimuksissa C. Ohlhorst et al. määrittivät monen suojamateriaalin emissiivisyyden. Niiden emissiivisyys on aiemmin mainittuihin referenssimaaleihin nähden hieman alhaisempi. Nasan tutkimuksissa selvitettiin kahdeksan eri materiaalin emissiivisyys korkeassa lämpötilassa ja paineessa. Testeissä etsittiin materiaalien toiminnan äärirajoja suojauskyvyn selvittämiseksi. Testatuista materiaaleista esimerkiksi Ultramet Ultra 2000-pinnoite osoitti vakaimmasta päästä olevan, 0,84 ± 0,04 emissiivisyyden C ( F) mittausalueella. [12] Tällaisten suojamaalien hinta ja saatavuus saattavat olla varsinaisia referenssimaaleja parempi. Ultrametin omissa mustalle reniumpinnoittelleen suorittamissa kokeissa määritelty emissiivisyys on esitetty kuvassa 6. 12

13 Kuva 6: Ultrametin antama emissiivisyyskäyrä mustalle reniumpäällysteelle (5) Ultramet on tutkinut emissiivisyyttä C välillä sekä kiinteässä muodossa, että korkeimmassa lämpötilassa tapahtuneen osittaishapettumisen jälkeen. Kuvasta 6 voidaan huomata, että emissiivisyys tuhannen celsiusasteen ympärillä on ennen hapettumista noin 0,73. [13] Tunnetun emissiivisyyden materiaalien etu on, ettei pyrometrinen mittaus tarvitse rinnalle toista mittausjärjestelmää, vaan toiminta perustuu alkuperäisen mittaustavan tarkentamiseen. Pinnan emissiivisyys vaikuttaa kuitenkin sen luovuttamaan lämpöenergiaan. Mitä suurempi pinnan emissiivisyys on, sitä tehokkaammin se säteilee lämpöä. Tämä laskee mitattavan pinnan lämpötilaa ja aiheuttaa lämpötilaeroja päällystetyn ja päällystämättömän pinnan välille. Lisäksi tunnetun emissiivisyyden pinnoitetta valittaessa tulee varmistaa sen emissiivisyys nimenomaan mittauslämpötilalla ja käytetyllä aallonpituusalueella mittausepävarmuuden minimoimiseksi. 13

14 5 Johtopäätöksiä Korkean lämpötilan pyrometrisen mittauksen varmentamiseen on useita keinoja. Tässä työssä selvitettiin termoparien, lämpötilaa ilmaisevien pinnoitteiden sekä tunnetun emissiivisyyden pinnoitteiden soveltuvuutta C lämpötilojen mittaamiseen. Käyttäessä termoparia, kannattaa mittauskohteen pinnalle kasvattaa mahdollisuuksien mukaan ohutkalvotermopari tai pienentää termoparin massaa muilla mahdollisilla tavoilla. Näin saadaan mittauksen viive ja mittauskohteen lämpökuormitus minimoitua. Lämpötilan ilmaisevia pinnoitteita käyttäessä lienee hyödyllistä valita useita eri lämpötiloissa toimivia pinnoitteita, joiden toimintahetkistä pystyy luomaan historian kappaleen pinnan lämpenemisestä. Tämä menetelmä vaatii kuitenkin jonkinnäköisen valvonnan, joka synkronoidaan käytetyn pyrometrisen mittalaitteen antamaan mittaukseen. Emissiokerroin pystytään korjaamaan näissä pisteissä ja mittapisteiden välillä sitä pystyy arvioimaan esimerkiksi lineaarisesti. Lämpötilaa ilmaisevien fosforien käyttö on tällä hetkellä vielä varsin kokeellisella asteella, joten sen käytännön hyödyntäminen voi olla haastavaa. Suoraviivaisimmin lämpösäteilymittausta tukisi tunnetun emissiivisyyden materiaalin käyttäminen mittalaitteen käyttämän emissiokertoimen korjaamiseksi. Menetelmä ei vaadi erillisiä mittalaitteita ja antaa jatkuvaa mittausdataa toisin kuin peruuttamattomasti lämpötilaa ilmaisevat pinnoitteet. Valittaessa pinnoitemateriaalia tulee ottaa huomioon sen vaikutus mittauskohteen säteilemään lämpöön. Lisäksi pinnoitteen lämmönkestävyys ja sen emissiivisyyden tarkkuus mittausalueella tulee ottaa huomioon. Pinnoitemateriaalille annettu emissiivisyyskäyrä tulee olla myös määritelty samanlaisissa oloissa, eli samalla aallonpituudella ja samasta mittauskulmasta kuin mittausjärjestelyssä. Näistä asioista varmistuttua voi tunnetun emissiivisyyden materiaalilla pinnoittaminen olla hyvin toimiva ratkaisu kyseiseen ongelmaan. Kaikissa tässä työssä esitellyissä menetelmissä on omat hyvät ja huonot puolensa. Oleellista kussakin tavassa on tuntea menetelmän rajoitukset ja heikkoudet ja toimia mittaustilanteessa niiden puitteissa. 14

15 6 Lähdeluettelo [1] D. R. Salmon, R. P. Tye ja N. Lockmuller, A critical analysis of European standards for thermal measurements at high temperatures: II. Recommendations for inclusion in a new standard, Measurement Science and Technology, osa/vuosik. 20, nro 1, Tammikuu DOI: / /20/1/ [2] T. Weckström, Lämpötilan mittaus, Mittatekniikan keskus, Helsinki, ISBN: , ISSN [3] R. Brandt, C. Bird ja G. Neuer, Emissivity reference paints for high temperature applications, Measurement, osa/vuosik. 41, nro 7, pp , ISSN: DOI: /j.measurement [4] ASTM Committee E20 on Temperature Measurement, Manual on the use of thermocouples in temperature measurement, 4:s painos, Philadelphia: ASTM International, ISBN: [5] I. M. Tougas ja O. J. Gregory, Thin film platinum-palladium thermocouples for gas turbine engine, Thin Solid Films, osa/vuosik. 539, pp , ISSN: DOI: /j.tsf [6] J. D. Wrbanek, G. C. Fralick ja D. Zhu, Ceramic thinfilm thermocouples for SiCbased ceramic matrix composites, Thin Solid Films, osa/vuosik. 520, nro 17, pp , Kesäkuu ISSN: DOI: /j.tsf

16 [7] Omega Engineering inc., Omegalaq-pinnoitteiden datalehti, [Online]. Available: [Haettu ]. [8] B. Larregain, N. Vanderesse, F. Bridier ja P. Bocher, Method for Accurate Surface Temperature Measurements During Fast Induction Heating, Journal of Materials Engineering and Performance, p. 7, Huhtikuu ISBN: DOI: /s x [9] J. Brübach, C. Pflitsch, A. Dreizler ja B. Atakan, On surface temperature measurements with thermographic phosphors: A review, Progress in Energy and Combustion Science, osa/vuosik. 39, nro 1, pp , Helmikuu ISSN: DOI: /j.pecs [10] M. Aldén, A. Omrane, M. Richter ja G. Särner, Thermographic phosphors for thermometry: A survey on combustion applications, Progress in Energy and Combustion Science, osa/vuosik. 37, nro 4, pp , ISSN: DOI: /j.pecs [11] R. Pulz, B. Rehmer ja B. Skrotzki, Pyrometric temperature measurement of ceramic thermal shock samples, Measurement, osa/vuosik. 44, nro 1, pp , Tammikuu ISSN: DOI: /j.measurement [12] C. Ohlhorst, W. Vaughn, K. Daryabeigi, R. Lewis, A. Rodriguez, J. Mllhoan ja J. Koenig, Emissivity results on high temperature coatings for refractory composite materials, Proceedings of the 29th International Thermal Conductivity Conference, ITCC29 and the Proceedings of the 17th International Thermal Expansion Symposium, ITES17, Birmingham, AL, ISBN: [13] Ultramet, Refractory Metal Coatings & Freestanding Structures, Ultramet, [Online]. Available: [Haettu ]. 16

17 7 Kuvat (1) Mustan kappaleen spektri, fi.wikipedia.org. (Haettu ) (2) I.M. Tougas ja O.J. Gregory, Rhode Islandin yliopisto, [5], s. 347 (3) R. Brandt et al., Stuttgartin yliopisto [3], s. 734 (4) R. Brandt et al., Stuttgartin yliopisto [3], s. 735 (5) Mustan reniumpäällysteen emissiokerroin lämpötilan funktiona, Ultramet. (Haettu ) 17

Muita tyyppejä. Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) Mittaustekniikka

Muita tyyppejä. Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) Mittaustekniikka Muita tyyppejä Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) 132 Eri piezomateriaalien käyttökohteita www.ferroperm.com 133 Lämpötilan mittaaminen Termopari Halpa, laaja lämpötila-alue Resistanssin muutos Vastusanturit

Lisätiedot

Mikroskooppisten kohteiden

Mikroskooppisten kohteiden Mikroskooppisten kohteiden lämpötilamittaukset itt t Maksim Shpak Planckin laki I BB ( λ T ) = 2hc λ, 5 2 1 hc λ e λkt 11 I ( λ, T ) = ε ( λ, T ) I ( λ T ) m BB, 0 < ε

Lisätiedot

15. Sulan metallin lämpötilan mittaus

15. Sulan metallin lämpötilan mittaus 15. Sulan metallin lämpötilan mittaus Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sulan lämpötila joudutan mittaamaan usean otteeseen valmistusprosessin aikana. Sula mitataan uunissa, sekä mm.

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittausprojekti Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen

Lisätiedot

LÄMPÖTILAN MITTAUS VASTUSANTUREILLA

LÄMPÖTILAN MITTAUS VASTUSANTUREILLA 1/11 LÄMPÖTILAN MITTAUS VASTUSANTUREILLA 2/11 Metallit tuntoelinmateriaaleina Puolijohdepohjaiset vastusanturit eli termistorit 6/11 -Vastusanturit ovat yleensä metallista valmistettuja passiivisia antureita.

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen osat Lämpötilan

Lisätiedot

Materiaalien käytettävyys: käsikäyttöisten lämpömittarien vertailututkimus

Materiaalien käytettävyys: käsikäyttöisten lämpömittarien vertailututkimus Raimo Ruoppa & Timo Kauppi B Materiaalien käytettävyys: käsikäyttöisten lämpömittarien vertailututkimus LAPIN AMK:N JULKAISUJA Sarja B. Raportit ja selvitykset 19/2014 Materiaalien käytettävyys: käsikäyttöisten

Lisätiedot

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen

Lisätiedot

Testo 106 suojakotelolla Nopea mittari omavalvontaan.

Testo 106 suojakotelolla Nopea mittari omavalvontaan. Testo 106 suojakotelolla Nopea mittari omavalvontaan. Nopea mittaus ohuella mittapäällä jälkiä jättämättä Tarkka mittaustulos Äänihälytys Testo 106:ssa on erittäin nopea ja tarkka NTC-anturi yhdistettynä

Lisätiedot

Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon

Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Jesse Viitanen Esko Lätti 11I100A 16.4.2013 2 SISÄLLYS 1TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY... 3 2TEORIA... 3 2.1Jäähdytysteho... 3 2.2Pinnoite... 4 2.3Jäähdytin... 5 3MITTAUSMENETELMÄT...

Lisätiedot

Kosteusmittausten haasteet

Kosteusmittausten haasteet Kosteusmittausten haasteet Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin, MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Kosteusmittaukset ovat haastavia; niiden luotettavuuden arviointi ja parantaminen

Lisätiedot

Jäähdytysturva Oy Koivukummuntie 4 01510 Vantaa puh. +358 (0)20 754 5235 info@jaahdytysturva.fi www.jaahdytysturva.fi

Jäähdytysturva Oy Koivukummuntie 4 01510 Vantaa puh. +358 (0)20 754 5235 info@jaahdytysturva.fi www.jaahdytysturva.fi Testo 106-T1:ssä on erittäin nopea ja tarkka NTC-anturi yhdistettynä ohueen mittauskärkeen joka ei jätä jälkiä. Testo 106-T1 soveltuu erinomaisesti elintarvikkeiden lämpötilojen mittaukseen esimerkiksi

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä

Lisätiedot

LÄMPÖSÄTEILY. 1. Työn tarkoitus. Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 2

LÄMPÖSÄTEILY. 1. Työn tarkoitus. Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 2 Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 LÄMPÖSÄTEILY 1. Työn tarkoitus Kun panet kätesi lämpöpatterille, käteen tulee lämpöä johtumalla patterin seinämän läpi. Mikäli pidät

Lisätiedot

EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet

EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet Top Analytica Oy Ab Laivaseminaari 27.8.2013 EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet Jyrki Juhanoja, Top Analytica Oy Johdanto EPMA (Electron Probe Microanalyzer) eli röntgenmikroanalysaattori on erikoisrakenteinen

Lisätiedot

Mitä kalibrointitodistus kertoo?

Mitä kalibrointitodistus kertoo? Mitä kalibrointitodistus kertoo? Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Laitteen kalibroinnista hyödytään vain jos sen tuloksia käytetään hyväksi.

Lisätiedot

Kvantittuminen. E = hf f on säteilyn taajuus h on Planckin vakio h = 6, Js = 4, evs. Planckin kvanttihypoteesi

Kvantittuminen. E = hf f on säteilyn taajuus h on Planckin vakio h = 6, Js = 4, evs. Planckin kvanttihypoteesi Kvantittuminen Planckin kvanttihypoteesi Kappale vastaanottaa ja luovuttaa säteilyä vain tietyn suuruisina energia-annoksina eli kvantteina Kappaleen emittoima säteily ei ole jatkuvaa (kvantittuminen)

Lisätiedot

Pienikokoinen IR-anturi kaapelin päässä. Malli EL21 EL101 EL301 MLE21 MLE101 MLE301 OS101M OS101HT TLGA-13 TLT-1409 -20..+100 C 0..

Pienikokoinen IR-anturi kaapelin päässä. Malli EL21 EL101 EL301 MLE21 MLE101 MLE301 OS101M OS101HT TLGA-13 TLT-1409 -20..+100 C 0.. Anturin koko ø18 x 45 mm EL101 MLE101 OS-101 TLGA-13 TLT1409 2-johdin Pienikokoinen IR-anturi kaapelin päässä Säädettävä emissiokerroin IR-anturi korkeille lämpötiloille Malli EL21 EL101 EL301 MLE21 MLE101

Lisätiedot

Fysiikka 8. Aine ja säteily

Fysiikka 8. Aine ja säteily Fysiikka 8 Aine ja säteily Sähkömagneettinen säteily James Clerk Maxwell esitti v. 1864 sähkövarauksen ja sähkövirran sekä sähkö- ja magneettikentän välisiä riippuvuuksia kuvaavan teorian. Maxwellin teorian

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys PERMITTIIVISYYS 1 Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset ja ja levyjen välillä

Lisätiedot

Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari

Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari Pikakäyttöohje Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat tiedot löydät Users Manual-kirjasesta Näyttö Laser Liipaisin Toimintonapit AAparistot (2 kpl) Paristokotelon kansi

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti

Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti Aineopintojen laboratoriotyöt 1 Veden ominaislämpökapasiteetti Aki Kutvonen Op.nmr 013185860 assistentti: Marko Peura työ tehty 19.9.008 palautettu 6.10.008 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Johdanto...3

Lisätiedot

Mustan kappaleen säteily

Mustan kappaleen säteily Mustan kappaleen säteily Musta kappale on ideaalisen säteilijän malli, joka absorboi (imee itseensä) kaiken siihen osuvan säteilyn. Se ei lainkaan heijasta eikä sirota siihen osuvaa säteilyä, vaan emittoi

Lisätiedot

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat

Lisätiedot

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla PERMITTIIVISYYS Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä. Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset +Q ja Q ja levyjen

Lisätiedot

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi. Lämpöoppi Termodynaaminen systeemi Tilanmuuttujat (suureet) Lämpötila T (K) Absoluuttinen asteikko eli Kelvinasteikko! Paine p (Pa, bar) Tilavuus V (l, m 3, ) Ainemäärä n (mol) Eristetty systeemi Ei ole

Lisätiedot

Luentokalvot lämpötilasäätimistä Elektroniset mittaukset-kurssiin

Luentokalvot lämpötilasäätimistä Elektroniset mittaukset-kurssiin TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka Luentokalvot lämpötilasäätimistä Elektroniset mittaukset-kurssiin 1.3.2006 DI Mikko Puranen Mittaustekniikan erikoistyö

Lisätiedot

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Risto Taipale 20.9.2013 1 Tehtävä 1 Erään lämpömittarin vertailu kalibrointistandardiin antoi keskimääräiseksi eroksi standardista 0,98 C ja eron keskihajonnaksi

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustulokset ovat aina todellisten luonnonvakioiden ja tutkimuskohdetta kuvaavien suureiden likiarvoja, vaikka mittauslaite olisi miten

Lisätiedot

Fysikaaliset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet Fysikaaliset ominaisuudet Ominaisuuksien alkuperä Mistä materiaalien ominaisuudet syntyvät? Minkälainen on materiaalin rakenne? Onko rakenteellisesti samankaltaisilla materiaaleilla samankaltaiset ominaisuudet?

Lisätiedot

FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ

FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ Työssä perehdytään johteissa ja tässä tapauksessa erityisesti puolijohteissa esiintyvään Hallin ilmiöön, sekä määritetään sitä karakterisoivat Hallin vakio, varaustiheys

Lisätiedot

Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit

Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit 20.3.2006 Maija Ojanen, 57898F maija.ojanen@tkk.fi Mittaustekniikan erikoistyö

Lisätiedot

IR-lämpömittarityypit

IR-lämpömittarityypit IR-lämpömittarityypit Kokonaissäteilypyrometrit Laaja aallonpituusalue (esim. 1-100 µm) häiriöaltis Hidas (vaste 1-3 s) Osittaissäteilypyrometrit Kapea aallonpituusalue (esim. 0,5-1,1 µm) vähemmän häiriöaltis

Lisätiedot

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa

Lisätiedot

IR-lämpömittarityypit

IR-lämpömittarityypit IR-lämpömittarityypit Kokonaissäteilypyrometrit Laaja aallonpituusalue (esim. 1-100 µm) häiriöaltis Hidas (vaste 1-3 s) Osittaissäteilypyrometrit Kapea aallonpituusalue (esim. 0,5-1,1 µm) vähemmän häiriöaltis

Lisätiedot

Lämmityksen lämpökerroin: Jäähdytin ja lämmitin ovat itse asiassa sama laite, mutta niiden hyötytuote on eri, jäähdytyksessä QL ja lämmityksessä QH

Lämmityksen lämpökerroin: Jäähdytin ja lämmitin ovat itse asiassa sama laite, mutta niiden hyötytuote on eri, jäähdytyksessä QL ja lämmityksessä QH Muita lämpökoneita Nämäkin vaativat työtä toimiakseen sillä termodynamiikan toinen pääsääntö Lämpökoneita ovat lämpövoimakoneiden lisäksi laitteet, jotka tekevät on Clausiuksen mukaan: Mikään laite ei

Lisätiedot

Mittaustekniikka (3 op)

Mittaustekniikka (3 op) 530143 (3 op) Yleistä Luennoitsija: Ilkka Lassila Ilkka.lassila@helsinki.fi, huone C319 Assistentti: Ville Kananen Ville.kananen@helsinki.fi Luennot: ti 9-10, pe 12-14 sali E207 30.10.-14.12.2006 (21 tuntia)

Lisätiedot

Mallit: ScanTemp 430 infrapunamittari s.2 ScanTemp 490 infrapunamittari s.3 ProScan 520 infrapunamittari s.4 HiTemp 2400 infrapunamittari s.

Mallit: ScanTemp 430 infrapunamittari s.2 ScanTemp 490 infrapunamittari s.3 ProScan 520 infrapunamittari s.4 HiTemp 2400 infrapunamittari s. Mallit: ScanTemp 430 infrapunamittari s.2 ScanTemp 490 infrapunamittari s.3 ProScan 520 infrapunamittari s.4 HiTemp 2400 infrapunamittari s.5 TC-1 lämpökamera s.6 SeeK Thermal Compact puhelimeen s.7 Infrapunamittari

Lisätiedot

Koesuunnitelma Alumiinin lämpölaajenemiskertoimen määrittäminen

Koesuunnitelma Alumiinin lämpölaajenemiskertoimen määrittäminen KON-C3004 Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Alumiinin lämpölaajenemiskertoimen määrittäminen Ryhmä 3 Henri Palosuo Kaarle Patomäki Heidi Strengell Sheng Tian 1. Johdanto Materiaalin

Lisätiedot

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot

Lisätiedot

Pynnönen SIVU 1 KURSSI: Opiskelija Tark. Arvio

Pynnönen SIVU 1 KURSSI: Opiskelija Tark. Arvio Pynnönen SIVU 1 ELEKTRONIIKKA & SÄHKÖOPPI SÄHKÖTEHO JA LÄMPÖ KURSSI: pvm Opiskelija Tark. Arvio Työ tavoite Opiskelija osaa arvioida sähkötehon tai oikeammin sähköenergian lämmittävän vaikutuksen komponenttiin/komponentteihin

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Työ 3: Veden höyrystymislämmön määritys

Työ 3: Veden höyrystymislämmön määritys Työ 3: Veden höyrystymislämmön määritys Työryhmä: Tehty (pvm): Hyväksytty (pvm): Hyväksyjä: 1. Tavoitteet Työssä vettä höyrystetään uppokuumentimella ja mitataan jäljellä olevan veden painoa sekä höyrystymiseen

Lisätiedot

Termoelementtejä valmistetaan eri vakiotyyppejä. Valintaan vaikuttaa mittauskohde, lämpötila-alue, sijoitus, mittatarkkuus jne.

Termoelementtejä valmistetaan eri vakiotyyppejä. Valintaan vaikuttaa mittauskohde, lämpötila-alue, sijoitus, mittatarkkuus jne. YLEISTÄ Termoelementtejä valmistetaan eri vakiotyyppejä. Valintaan vaikuttaa mittauskohde, lämpötila-alue, sijoitus, mittatarkkuus jne. Yleisimmät ovat NiCrNi ja FeCuNI termoelementeissä, sekä PT100 vastusantureissa.

Lisätiedot

FYSIIKAN LABORAATIOTYÖ 4 LÄMMÖNJOHTAVUUDEN, LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOI- MEN JA LÄMMÖNSIIRTYMISKERTOIMEN MÄÄRITYS

FYSIIKAN LABORAATIOTYÖ 4 LÄMMÖNJOHTAVUUDEN, LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOI- MEN JA LÄMMÖNSIIRTYMISKERTOIMEN MÄÄRITYS FYSIIKAN LABORAATIOTYÖ 4 LÄMMÖNJOHTAVUUDEN, LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOI- MEN JA LÄMMÖNSIIRTYMISKERTOIMEN MÄÄRITYS Työselostuksen laatija: Tommi Tauriainen Luokka: TTE7SNC Ohjaaja: Ari Korhonen Työn tekopvm: 28.03.2008

Lisätiedot

Muita lämpökoneita. matalammasta lämpötilasta korkeampaan. Jäähdytyksen tehokerroin: Lämmityksen lämpökerroin:

Muita lämpökoneita. matalammasta lämpötilasta korkeampaan. Jäähdytyksen tehokerroin: Lämmityksen lämpökerroin: Muita lämpökoneita Nämäkin vaativat ovat työtälämpövoimakoneiden toimiakseen sillä termodynamiikan pääsääntö Lämpökoneita lisäksi laitteet,toinen jotka tekevät on Clausiuksen mukaan: laiteilmalämpöpumppu

Lisätiedot

Mittausepävarmuuden laskeminen

Mittausepävarmuuden laskeminen Mittausepävarmuuden laskeminen Mittausepävarmuuden laskemisesta on useita standardeja ja suosituksia Yleisimmin hyväksytty on International Organization for Standardization (ISO): Guide to the epression

Lisätiedot

DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI

DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI Tekijä: Marko Olli 16.10.2018 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Hankkeen tavoitteet ja vaikuttavuus...3 3 Laitteisto ja mittaustarkkuus...3 4 Pilotointi ja

Lisätiedot

Keraamiset infrapunasäteilijät

Keraamiset infrapunasäteilijät L56 Keraamiset infrapunasäteilijät Tehokkaat ja tuottavat laite- ja automaatioratkaisut Elstein -infrapunasäteilijät Keraamiset Elstein-infrapunasäteilijät Keraamiset Elstein-infrapunasäteilijät tarjoavat

Lisätiedot

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT HILA JA PRISMA MIKKO LAINE 9. toukokuuta 05. Johdanto Tässä työssä muodostamme lasiprisman dispersiokäyrän ja määritämme työn tekijän silmän herkkyysrajan punaiselle valolle. Lisäksi

Lisätiedot

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Sivu 1/10 Fysiikan laboratoriotyöt 1 Työ numero 3 Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Työn suorittaja: Antero Lehto 1724356 Työ tehty: 24.2.2005 Uudet mittaus tulokset: 11.4.2011

Lisätiedot

IR-LÄMPÖMITTARIT. Infra-punasäteily. Kollimoitu ja fokusoitu säde. Sähkömagneettinen säteily

IR-LÄMPÖMITTARIT. Infra-punasäteily. Kollimoitu ja fokusoitu säde. Sähkömagneettinen säteily R-LÄMPÖMTTART Jokainen kappale, jonka lämpötila on suurempi kuin 0 K, lähettää sähkömagneettista säteilyä. Aallonpituusaluetta 0.7 - n. 000 µm kutsutaan Ralueeksi. Säteilyyn perustuva lämpötilan mittaus

Lisätiedot

Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC

Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC MINI-SARJA Pienikokoinen, kompakti sekä erittäin kestävä minipihtisarja on suunniteltu mittaamaan virtoja muutamasta milliampeerista jopa 150 A AC

Lisätiedot

7. Resistanssi ja Ohmin laki

7. Resistanssi ja Ohmin laki Nimi: LK: SÄHKÖ-OPPI Tarmo Partanen Teoria (Muista hyödyntää sanastoa) 1. Millä nimellä kuvataan sähköisen komponentin (laitteen, johtimen) sähkön kulkua vastustavaa ominaisuutta? 2. Miten resistanssi

Lisätiedot

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014 25.6.2015 Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 20102014 Geologian tutkimuskeskus 1 TUTKIMUSALUE Tutkimusalue sijaitsee Kivistönmäen teollisuusalueella Mynämäellä 8tien vieressä. Kohteen osoite on Kivistöntie

Lisätiedot

Lämpötilan ja valssausvoiman tilastollinen mallintaminen levyvalssauksessa

Lämpötilan ja valssausvoiman tilastollinen mallintaminen levyvalssauksessa Lämpötilan ja valssausvoiman tilastollinen mallintaminen levyvalssauksessa VaProKe projekti (Ruukki, TEKES) Intelligent Systems Group, ILMARI JUUTILAINEN, 24.11.2011 Sisältö Projektin tavoitteet Voimamallinnuksen

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 28.5.2014, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 28.5.2014, malliratkaisut A1 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 8.5.014, malliratkaisut Kalle ja Anne tekivät fysikaalisia kokeita liukkaalla vaakasuoralla jäällä.

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1 LIITE 1 VIRHEEN RVIOINNIST Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi

Lisätiedot

Stanislav Rusak CASIMIRIN ILMIÖ

Stanislav Rusak CASIMIRIN ILMIÖ Stanislav Rusak 6.4.2009 CASIMIRIN ILMIÖ Johdanto Mistä on kyse? Mistä johtuu? Miten havaitaan? Sovelluksia Casimirin ilmiö Yksinkertaisimmillaan: Kahden tyhjiössä lähekkäin sijaitsevan metallilevyn välille

Lisätiedot

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 36 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja

Lisätiedot

NESTEEN TIHEYDEN MITTAUS

NESTEEN TIHEYDEN MITTAUS NESTEEN TIHEYDEN MITTAUS AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU KON-C3004 Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Emma Unonius, Justus Manner, Tuomas Hykkönen 15.10.2015 Sisällysluettelo Teoria...

Lisätiedot

Toiminnallinen testaus

Toiminnallinen testaus 1 / 7 Toiminnallinen testaus Asiakas: Okaria Oy Jousitie 6 20760 Piispanristi Tutkimussopimus: ref.no: OkariaTakomo ta021013hs.pdf Kohde: Holvi- ja siltavälike, Tuotenumero 1705 Kuvio 1. Holvi- ja siltavälike

Lisätiedot

LÄMPÖSÄTEILY. 1 Johdanto. Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 2. Perustietoa työstä

LÄMPÖSÄTEILY. 1 Johdanto. Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 2. Perustietoa työstä Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 2 1 Perustietoa työstä Mihin fysiikan osa-alueeseen työ liittyy? Termofysiikkaan ja aaltoliikeoppiin. Mistä löytyy työssä tarvittava

Lisätiedot

Z 1 = Np i. 2. Sähkömagneettisen kentän värähdysliikkeen energia on samaa muotoa kuin molekyylin värähdysliikkeen energia, p 2

Z 1 = Np i. 2. Sähkömagneettisen kentän värähdysliikkeen energia on samaa muotoa kuin molekyylin värähdysliikkeen energia, p 2 766328A Termofysiikka Harjoitus no., ratkaisut (syyslukukausi 24). Klassisen ideaalikaasun partitiofunktio on luentojen mukaan Z N! [Z (T, V )] N, (9.) missä yksihiukkaspartitiofunktio Z (T, V ) r e βɛr.

Lisätiedot

Mustan kappaleen säteily

Mustan kappaleen säteily Mustan kappaleen säteily Musta kappale on ideaalisen säteilijän malli, joka absorboi (imee itseensä) kaiken siihen osuvan säteilyn. Se ei lainkaan heijasta eikä sirota siihen osuvaa säteilyä, vaan emittoi

Lisätiedot

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: PALKKIANTURI Työssä tutustutaan palkkianturin toimintaan ja havainnollistetaan sen avulla pienten ainepitoisuuksien havainnointia. Työn mittaukset on jaettu kolmeen osaan,

Lisätiedot

METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA

METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2405/2015 METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA Tampere 2015 1 /(61) 61 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto

Lisätiedot

Molaariset ominaislämpökapasiteetit

Molaariset ominaislämpökapasiteetit Molaariset ominaislämpökapasiteetit Yleensä, kun systeemiin tuodaan lämpöä, sen lämpötila nousee. (Ei kuitenkaan aina, kannattaa muistaa, että työllä voi olla osuutta asiaan.) Lämmön ja lämpötilan muutoksen

Lisätiedot

Pinces AC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC

Pinces AC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC Pinces AC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC MN-sarja Serie MN-SARJA Nämä ergonomiset mini-pihdit ovat sunniteltu matalien ja keskisuurien virtojen mittaamiseen välillä 0,01 A ja 240 A AC. Leukojen

Lisätiedot

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset email: ari.asp@tut.fi Huone: TG 212 puh 3115 3811 1. ESISELOSTUS Vastaanottimen yleisiä

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Mallit: P4000-sarja s.2 P s.3 P s.4 P795 s.5 Anturit s.6

Mallit: P4000-sarja s.2 P s.3 P s.4 P795 s.5 Anturit s.6 Mallit: P4000-sarja s.2 P700-705 s.3 P750-755 s.4 P795 s.5 Anturit s.6 P4000W P4000W on perusmittari moniin käyttötarkoituksiin. Se sopii erinomaisesti laadunvalvonnan mittauksiin tai prosessien tarkkailuun.

Lisätiedot

Infrapunaspektroskopia

Infrapunaspektroskopia ultravioletti näkyvä valo Infrapunaspektroskopia IHMISEN JA ELINYMPÄ- RISTÖN KEMIAA, KE2 Kertausta sähkömagneettisesta säteilystä Sekä IR-spektroskopia että NMR-spektroskopia käyttävät sähkömagneettista

Lisätiedot

Sisältö. Työn lähtökohta ja tavoitteet Lyhyt kertaus prosessista Käytetyt menetelmät Työn kulku Tulokset Ongelmat ja jatkokehitys

Sisältö. Työn lähtökohta ja tavoitteet Lyhyt kertaus prosessista Käytetyt menetelmät Työn kulku Tulokset Ongelmat ja jatkokehitys Loppuraportti Sisältö Työn lähtökohta ja tavoitteet Lyhyt kertaus prosessista Käytetyt menetelmät Työn kulku Tulokset Ongelmat ja jatkokehitys Työn lähtökohta ja tavoitteet Voimalaitoskattiloiden tulipesässä

Lisätiedot

Laboratorioraportti 3

Laboratorioraportti 3 KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Laboratorioraportti 3 Laboratorioharjoitus 1B: Ruuvijohde Ryhmä S: Pekka Vartiainen 427971 Jari Villanen 69830F Anssi Petäjä 433978 Mittaustilanne Harjoituksessa

Lisätiedot

Flash AD-muunnin. Ominaisuudet. +nopea -> voidaan käyttää korkeataajuuksisen signaalin muuntamiseen (GHz) +yksinkertainen

Flash AD-muunnin. Ominaisuudet. +nopea -> voidaan käyttää korkeataajuuksisen signaalin muuntamiseen (GHz) +yksinkertainen Flash AD-muunnin Koostuu vastusverkosta ja komparaattoreista. Komparaattorit vertailevat vastuksien jännitteitä referenssiin. Tilanteesta riippuen kompraattori antaa ykkösen tai nollan ja näistä kootaan

Lisätiedot

Uusimmat ratkaisut lämpötilan mittaukseen. Fluken lämpömittarit ja kosketuksettomat lämpömittarit

Uusimmat ratkaisut lämpötilan mittaukseen. Fluken lämpömittarit ja kosketuksettomat lämpömittarit Uusimmat ratkaisut lämpötilan mittaukseen Fluken lämpömittarit ja kosketuksettomat lämpömittarit Infrapunalämpömittaukset Fluken 60- ja 570-sarjat tarjoavat kattavan valikoiman kosketuksettomia infrapunalämpömittareita.

Lisätiedot

RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET

RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET Rakennusten tiiviysmittaus MITTALAITTTEET 1/6 RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET Kuva 1. Retrotec tiiviysmittauslaitteisto. Kuva 2. Minneapolis tiiviysmittauslaitteisto. Kuva 3. Wöhler tiiviysmittauslaitteisto.

Lisätiedot

Termoelementit ja Pt100-anturit Varastomallit

Termoelementit ja Pt100-anturit Varastomallit YLEISTÄ Termoelementtejä valmistetaan eri vakiotyyppejä. Valintaan vaikuttaa mittauskohde, lämpötila-alue, sijoitus, mittatarkkuus jne. Yleisimmät ovat NiCrNi ja FeCuNI termoelementeissä, sekä PT100-vastusantureissa.

Lisätiedot

Anturit ja Arduino. ELEC-A4010 Sähköpaja Tomi Pulli Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Mittaustekniikka

Anturit ja Arduino. ELEC-A4010 Sähköpaja Tomi Pulli Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Mittaustekniikka Anturit ja Arduino Tomi Pulli Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Mittaustekniikka Anturit ja Arduino Luennon sisältö 1. Taustaa 2. Antureiden ominaisuudet 3. AD-muunnos 4. Antureiden lukeminen Arduinolla

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 Laboratoriotyö: Polarisaatio POLARISAATIO. Laboratoriotyö

S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 Laboratoriotyö: Polarisaatio POLARISAATIO. Laboratoriotyö S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 POLARISAATIO Laboratoriotyö S-108-2110 OPTIIKKA 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Polarisaatio...3 2 Työn suoritus...6 2.1 Työvälineet...6 2.2 Mittaukset...6 2.2.1 Malus:in laki...6 2.2.2

Lisätiedot

KON C3004 14.10.2015 H03 Ryhmä G Samppa Salmi, 84431S Joel Tolonen, 298618. Koesuunnitelma

KON C3004 14.10.2015 H03 Ryhmä G Samppa Salmi, 84431S Joel Tolonen, 298618. Koesuunnitelma KON C3004 14.10.2015 H03 Ryhmä G Samppa Salmi, 84431S Joel Tolonen, 298618 Koesuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 1 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoit e 2 2 Tutkimusmenetelmät 3 5 2.1 Käytännön

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI sivu 1/5 MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI Kohderyhmä: Kesto: Tavoitteet: Toteutus: Peruskoulu / lukio 15 min. Työn tavoitteena on havainnollistaa

Lisätiedot

FYSP104 / K2 RESISTANSSIN MITTAAMINEN

FYSP104 / K2 RESISTANSSIN MITTAAMINEN FYSP104 / K2 RESISTANSSIN MITTAAMINEN Työn tavoite tutustua erilaisiin menetelmiin, jotka soveltuvat pienten, keskisuurten ja suurten vastusten mittaamiseen Työssä tutustutaan useisiin vastusmittauksen

Lisätiedot

HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla

HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla Tämä työohje on kirjoitettu ESR-projektissa Mikroanturitekniikan osaamisen kehittäminen Itä-Suomen lääninhallitus, 2007, 86268 HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla Tarvittavat laitteet: 2 kpl

Lisätiedot

Mittausten jäljitettävyysketju

Mittausten jäljitettävyysketju Mittausten jäljitettävyysketju FINAS-päivä 22.1.2013 Sari Saxholm, MIKES @mikes.fi p. 029 5054 432 Mittatekniikan keskus varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt mittayksiköt ja pätevyyden arviointipalvelut

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Automaattinen betonin ilmamäärämittaus

Automaattinen betonin ilmamäärämittaus Automaattinen betonin ilmamäärämittaus 1.11.2017 DI, Projektityöntekijä Aalto-yliopisto Teemu Ojala Betonitutkimusseminaari 2017 Messukeskus, Kokoustamo Esitelmän sisältö 1. Tausta ja tutkimustarve 2.

Lisätiedot

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon 30 SÄHKÖVAKIO 30 Sähkövakio ja Coulombin laki Coulombin lain mukaan kahden tyhjiössä olevan pistevarauksen q ja q 2 välinen voima F on suoraan verrannollinen varauksiin ja kääntäen verrannollinen varausten

Lisätiedot

Seseon Oy 2008 Automaatiopalvelu TUOTE-ESITTELY Infrapunalämpömittaus

Seseon Oy 2008 Automaatiopalvelu TUOTE-ESITTELY Infrapunalämpömittaus Infrapunalämpötilalähettimet, kiinteäasennus IRtec Rayomatic-sarja IRtec Rayomatic 6. Edullinen ohjelmoitava lämpötilalähetin. Rayomatic 6:lla voidaan suoraan korvata aikaisemmat K- tai J-tyypin termoelementit

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUS. Julkaisu J1/2002 LÄMPÖTILAN MITTAUS. toimittanut. Thua Weckström

MITTATEKNIIKAN KESKUS. Julkaisu J1/2002 LÄMPÖTILAN MITTAUS. toimittanut. Thua Weckström MITTATEKNIIKAN KESKUS Julkaisu J1/2002 LÄMPÖTILAN MITTAUS toimittanut Thua Weckström Helsinki 2002 Esipuhe Tämän ohjeen on laatinut metrologian neuvottelukunnan lämpötilatyöryhmä, jonka tehtäviin kuuluu

Lisätiedot

Online DGA mittausteknologiat. Vaisala

Online DGA mittausteknologiat. Vaisala Online DGA mittausteknologiat Online DGA laitteiden karkea jako: Yhden kaasun DGA, monikaasu DGA Indikaatio / Vikakaasu CO CO 2 CH 4 C 2 H 6 C 2 H 4 C 2 H 2 H 2 H 2 O Paperin ikääntymien X X X Öljyn hajoaminen

Lisätiedot