邱 萍 陳子騫 謝 立 王佩君
(1.中國計量科學(xué)研究院,北京 100029;2.廣東省計量科學(xué)研究院,廣州 510405;3.寧波計量測試所,寧波 315103)
近年來,工業(yè)領(lǐng)域中一些不同類型、不同要求的溫度計不斷地增多,特別是一些體積較小、長度較短的溫度計以其易于攜帶、使用方便的特點不斷進(jìn)入高精度溫度測量領(lǐng)域。由于其測量準(zhǔn)確度高,常規(guī)的比較法對其校準(zhǔn)已經(jīng)不能滿足需求,需要用溫度固定點進(jìn)行校準(zhǔn)。而現(xiàn)有的固定點裝置是用于檢定標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計的,插入深度約為400mm,無法滿足短桿溫度計或工業(yè)現(xiàn)場的高精度溫度測量的要求。因此有必要研制便攜式及短桿溫度計校準(zhǔn)的溫度固定點裝置。
用于短桿溫度計或現(xiàn)場測量的固定點裝置不僅要求精度高,同時需要體積小、便于攜帶??紤]到目前干體爐的發(fā)展已經(jīng)日趨成熟,大量應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場,如果在現(xiàn)有干體爐中放入固定點容器,其精度會大幅提高。
本項目研制了可以放置在干體爐內(nèi)的金屬殼小尺寸溫度固定點容器。
傳統(tǒng)的固定點容器外殼多采用石英材料,石英材料的高溫穩(wěn)定性能保證固定點容器長期使用不污染,但易碎,攜帶不便。而金屬殼的固定點不易損壞,便于攜帶,方便工業(yè)現(xiàn)場使用,具有獨特的優(yōu)越性。但高溫性能、表面處理以及焊接是金屬外殼材料選擇需要解決的關(guān)鍵問題。
新設(shè)計固定點容器主要由金屬外殼及溫度計阱、石墨坩堝、石墨坩堝阱、石墨坩堝蓋等部分構(gòu)成。容器上部有充氣口以及提升環(huán)。該容器直徑為42mm,溫度計阱內(nèi)徑為8mm,長度約250mm,金屬重量約800g,純度為99.99999%,溫度計的浸沒深度為170mm。其結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
1.金屬外殼;2.石墨坩堝;3.高純金屬;4.提升環(huán);5.充氣口;6.溫度計阱
新制作的金屬殼小尺寸固定點容器采用了現(xiàn)有的固定點容器灌注系統(tǒng)。灌注系統(tǒng)主要由真空系統(tǒng)、充氣系統(tǒng)、熔化爐、冷阱及密封爐構(gòu)成。容器制作過程十分嚴(yán)格,各部件需要按不同程序進(jìn)行清洗。石墨坩堝需在高溫下長時間烘烤抽空以除去水分及雜質(zhì)。清洗烘烤后的石墨坩堝中放入高純金屬,裝到石英桶中,放入熔化爐密封,在灌注固定點容器過程中為了保證高純金屬不被氧化及清洗容器,需要給系統(tǒng)充氬氣,本灌注系統(tǒng)所用氬氣純度為99.999%。待坩堝內(nèi)的金屬完全熔化,石墨中心管到位后,降溫使其凝固完成金屬坩堝制作。
金屬外殼用超聲波清洗后在高溫下烘培,然后將包含金屬的石墨坩堝放入金屬外殼中進(jìn)行激光焊接封蓋,激光焊接能有效避免焊接過程中高純金屬的氧化。最后再將封蓋的容器接入真空系統(tǒng),在凝固溫坪充入1個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓力的高純氬。充氣口用氬弧焊封死,從而完成容器制作。按此步驟制作了錫凝固點容器。
將金屬殼錫凝固點容器放入干體爐中,溫度計阱底部到爐面的深度為250mm。
由于普通干體爐沒有分段溫度控制程序,因此錫凝固點容器的融化及凝固溫坪實現(xiàn)過程不能自動完成,具體復(fù)現(xiàn)過程如下:將爐溫控制并保持在比溫坪低2℃的溫度,達(dá)到熱平衡后,再把爐溫控制比溫坪高約1℃,溫度計開始記錄融化溫坪;當(dāng)溫度計顯示完全融化并達(dá)到熱平衡后,將爐溫設(shè)置比溫坪低15℃,由于錫凝固點的過冷度較大,待溫度計測量值回升后,取出溫度計,開始誘導(dǎo)并將爐溫保持比溫坪低約1℃,誘導(dǎo)后再插入測量溫度計,記錄凝固溫坪。錫凝固點容器的融化與凝固溫坪曲線如圖2所示。
圖2 錫凝固點容器的融化與凝固溫坪曲線
由圖2可見, 融化溫坪持續(xù)約10h,前5h溫坪變化為0.34mK;凝固溫坪持續(xù)約16h,凝固溫坪的前50%變化為0.1mK;融化和凝固溫坪的前50%平均值相差0.1mK。
復(fù)現(xiàn)性是實現(xiàn)溫標(biāo)固定點水平的重要標(biāo)志。使用兩支穩(wěn)定性好的標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(No.4033和9610)測量金屬殼固定點的復(fù)現(xiàn)性,同時與標(biāo)準(zhǔn)參考容器進(jìn)行比較,測量結(jié)果均進(jìn)行了自熱和靜壓修正。
復(fù)現(xiàn)性測量結(jié)果如表1所示。7次金屬殼錫凝固點WSn值測量結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為0.22mK、0.12mK。與參考容器的差值的平均值為0.00mK和0.14mK。差值的標(biāo)準(zhǔn)偏差與WSn值標(biāo)準(zhǔn)偏差相當(dāng)。
表1 金屬殼固定點復(fù)現(xiàn)性測量結(jié)果及與參考容器差值
研制了小尺寸金屬殼錫凝固點容器,配合干體爐使用,溫度計插入深度為250mm,錫凝固點復(fù)現(xiàn)性為0.22mK,與參考容器的差值小于0.2mK,凝固溫坪持續(xù)時間16h,復(fù)現(xiàn)方法簡單,便于攜帶,滿足了短桿鉑電阻溫度計高精度校準(zhǔn)的需求,同時也為工業(yè)現(xiàn)場的高精度溫度校準(zhǔn)提供了可靠的技術(shù)支持。
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[3]D C Riple,K M Garrity,C W Meyer.A Four-Zone Furnace for Realization of Silver and Gold Freezing Points,CP684.Temperature : Its Measurement and Control in Science and Industry,Vol.7
[4]George T Furukawa,Investigation of Freezing Temperatures of National Bureau of Standards Aluminum Standards.Journal of Research of the National Bureau of Standards- A.Physics and Chemistry,Vol.78A
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