中文名稱(chēng) | 空氣溫度計(jì) | 發(fā)明者 | 伽利略 |
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原????理 | 熱脹冷縮 | 原材料 | 細(xì)玻璃管 |
空氣溫度計(jì)?基本簡(jiǎn)介
著名科學(xué)家伽利略在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了氣體的熱脹冷縮現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)多年思考和反復(fù)實(shí)驗(yàn),伽利略造出了空氣溫度計(jì)。
一段細(xì)玻璃管,一頭開(kāi)口,另一頭是球形,在玻璃管中灌進(jìn)帶顏色的水,把它倒放在一盆水里,管上端留一段空氣,
在玻璃管上刻上均勻刻度,就可以知道溫度的高低了。(根據(jù)氣體的熱脹冷縮進(jìn)行測(cè)量)
在使用溫度計(jì)時(shí),伽利略發(fā)現(xiàn):即便在溫度相同的不同天氣里,管中的水位也會(huì)發(fā)生變化。(大氣壓的不穩(wěn)定影響)
伽利略發(fā)明的空氣溫度計(jì)不能準(zhǔn)確測(cè)定溫度,這促使他的學(xué)生斐迪南去研究改進(jìn)溫度計(jì)。斐迪南想,氣體的熱脹冷縮可以反映溫度的變化,液體行不行呢?他做了許多實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)酒精在受熱時(shí)體積的變化很顯著,終于在1654年做出了酒精溫度計(jì):往玻璃球里灌酒精,再把玻璃球烘熱,利用酒精膨脹趕跑玻璃管中的氣體,最后把管口封死。
注:最初的空氣溫度計(jì)在溫度升高時(shí)液面下降,與酒精溫度計(jì)相反,那是因?yàn)闊崦浝淇s的是空氣。
在使用溫度計(jì)測(cè)量液體的溫度時(shí),正確的方法如下: 手拿著溫度計(jì)的上端,這樣做可以避免手的溫度影響表內(nèi)液體的脹縮。確保溫度計(jì)的玻璃泡全部浸入被測(cè)的液體中,注意不要碰到容器底或容器壁。如果溫度表的玻璃泡碰到...
氣溫計(jì)與溫度計(jì)的區(qū)別有誰(shuí)了解嗎?
(1)玻璃管上有刻度的一側(cè)是三棱鏡,可以放大白色的柱,使細(xì)小的柱被放大得非常清晰。 (2)量稱(chēng)不同:其它溫度計(jì)量稱(chēng)一般是從-100℃致100℃甚至更大。而體溫計(jì)的量稱(chēng)只是從35℃到42℃...
? ?工業(yè)液體溫度計(jì)外露部分是長(zhǎng)圓柱體,觀測(cè)不方便,用于視線以下,價(jià)格便宜;雙金屬溫度計(jì)外露部分是和壓力表一樣的表盤(pán),方便觀測(cè),用于視線以上的高處,價(jià)格較高。
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以敞開(kāi)式隧道掘進(jìn)機(jī)(TBM)施工隧道為研究對(duì)象,基于熱力學(xué)原理,分析掘進(jìn)段熱害影響因素,建立敞開(kāi)式TBM掘進(jìn)段空氣溫度的計(jì)算模型,對(duì)不同圍巖級(jí)別、不同巖溫下掘進(jìn)段內(nèi)空氣溫度進(jìn)行計(jì)算研究。結(jié)果表明:自掘進(jìn)開(kāi)始,TBM掘進(jìn)段內(nèi)空氣溫度迅速升高,在掘進(jìn)20min時(shí)升高至接近最大值并保持基本穩(wěn)定,停機(jī)后空氣溫度迅速下降;掘進(jìn)段空氣溫度隨圍巖溫度的升高和圍巖級(jí)別的提高顯著上升;通風(fēng)對(duì)掘進(jìn)段內(nèi)空氣有明顯的降溫效果;圍巖溫度為18℃,Ⅱ級(jí)圍巖無(wú)通風(fēng)時(shí)掘進(jìn)段空氣溫度為39.9℃,通風(fēng)量為60m3·s-1時(shí)下降至27.9℃,通風(fēng)控制空氣溫度低于28℃規(guī)范限值;圍巖級(jí)別Ⅱ級(jí),60℃巖溫?zé)o通風(fēng)時(shí)掘進(jìn)段空氣溫度為81.9℃,通風(fēng)量為60m3·s-1時(shí)下降至46.9℃,但空氣溫度仍然較高,可采用在正常施工通風(fēng)基礎(chǔ)上增加洞內(nèi)局部降溫措施。
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第 1 頁(yè) 用溫度計(jì)測(cè)量溫度 【目的和要求】 學(xué)習(xí)和使用溫度計(jì)。 【儀器和器材】 普通溫度計(jì)(量程 0-100℃),燒杯,熱水,三角架,石棉 網(wǎng),酒精燈,秒表。 【實(shí)驗(yàn)方法】 一、估計(jì)和測(cè)量水的溫度 1.用溫度計(jì)測(cè)開(kāi)水的溫度 將開(kāi)水倒進(jìn)杯中,把溫度計(jì)插入水中,可以看到溫度計(jì)的水 銀柱(或液柱)很快上升,待溫度停止上升時(shí),讀出溫度計(jì) 的讀數(shù)。 2.手感估計(jì)水的溫度 待杯中熱水逐漸冷卻(也可加涼水加速冷卻) ,用手指輕輕 試一下水的溫度, 先估計(jì)水溫, 然后用溫度計(jì)測(cè)出水的溫度。 用這樣的方法分別測(cè)出燙手、 溫、涼等幾種感覺(jué)時(shí)水的溫度, 把每次的估計(jì)值和實(shí)測(cè)值記入表 2.8- l 。 手 感 燙手的水 溫 水 涼 水 估計(jì)值 第 2 頁(yè) 實(shí)測(cè)值 二、作水的加熱曲線和冷卻曲線 1.燒杯里盛入 2/3的水,然后把它放在有石棉網(wǎng)的三角架 上。用溫度計(jì)測(cè)出水的初溫,將它記入自己設(shè)計(jì)的表格中。 2.
氣溫系以溫度計(jì)量測(cè)之,指在距地面1.25 - 2.00公尺間流動(dòng),而不受太陽(yáng)直達(dá)輻射影響之空氣溫度而言。
有關(guān)氣溫觀測(cè)儀器之史料如下:
1592年:荷蘭人C. Drebbel von Alkmar與意大利人Galileo Galilei同時(shí)發(fā)明空氣溫度計(jì)。
1620年:荷蘭人C. Drebbel von Alkmar 發(fā)明酒精溫度計(jì)。
1643年:德國(guó)人Kircher 發(fā)明水銀溫度計(jì)。
1665年:荷蘭人Huygens 作溫度計(jì)溫標(biāo),訂水之冰點(diǎn)及沸點(diǎn)。
1714年:德國(guó)人G.D. Fahrenheit 制作水銀溫度計(jì),訂華氏溫標(biāo)。
1730年:法國(guó)人Reaumur 制訂列氏溫標(biāo)。
1742年:瑞典人Anders Celsius 制訂攝氏溫標(biāo)。
1794年:英國(guó)人Daniel Rutherford 發(fā)明最高最低溫度計(jì)。
1887年:德國(guó)人R. Assmann 發(fā)明通風(fēng)乾濕計(jì)。
第二次世界大戰(zhàn)以后,氣象儀器發(fā)展神速,法國(guó)巴黎Richard公司依照 Bourdon氏發(fā)明之巴塘管原理而制作自記溫度計(jì),近年因儀器自動(dòng)化而使用白金電阻溫度計(jì),在特殊用途上,尚有光學(xué)溫度計(jì)之發(fā)明。
氣溫觀測(cè)儀器的簡(jiǎn)介
(1)雙管溫度計(jì)
使用時(shí)間:自設(shè)站迄今
用途:測(cè)量氣溫
構(gòu)造及原理:
原理與單管溫度計(jì)相同,構(gòu)造則略有差異,即利用毛細(xì)管連接于圓形感應(yīng)部,毛細(xì)管再固定于刻度板上。感應(yīng)部連接外套管,外套管內(nèi)填入乾燥空氣,使不致因冷熱而使水汽凝結(jié)于管壁,影響讀數(shù),外套管上端再與以封閉。雙管溫度計(jì)之好處在于刻度板因不與外界潮濕空氣接觸,所以刻度不致模糊,而內(nèi)部之乾燥空氣亦可隔絕輻射熱之影響。
(2)黑(白)球溫度計(jì)
使用時(shí)間:
用途:自設(shè)站至1950年代
構(gòu)造及原理:
用玻璃制溫度計(jì),將感溫球部涂成黑 (白)色封入玻璃制之套管內(nèi),玻璃套管球部作成球形,直徑約 5.8 公分,刻度部分作成圓筒形,內(nèi)徑較溫度計(jì)約大一倍,溫度計(jì)插入后,用銅片在靠近球部及頂端各作一處支撐,然后除外管內(nèi)側(cè)抽成真空后封閉,測(cè)量輻射時(shí)與白球溫度計(jì)同時(shí)使用,利用二者之差求得輻射量。
(3)海水溫度計(jì)
使用時(shí)間:自設(shè)站至民國(guó)三十年代
用途:測(cè)量海水溫度用
構(gòu)造及原理:
溫度計(jì)以水銀作為感溫液,最小刻度為0.2 ℃,測(cè)定范圍 -15℃ ~ 45℃。溫度計(jì)刻度部分以不銹鋼套固定,感應(yīng)部則插入以皮革制成之蓄水桶內(nèi),不銹鋼套上端有一鉤環(huán),可以系上鐵鏈或繩索。使用時(shí),將鐵鏈及溫度計(jì)放入所需測(cè)量深度之海水中,俟皮革內(nèi)之海水與其環(huán)境之海水溫度均勻時(shí),拉起溫度表,即可讀出該層海水之溫度。
濕度系大氣中水份含量多少之表示。
依照世界氣象組織技術(shù)規(guī)范有六種表示方法,即水汽混合比、比濕、水汽壓、絕對(duì)濕度、相對(duì)濕度及露點(diǎn)等。
有關(guān)濕度觀測(cè)儀器之史料如下:
公元15世紀(jì):德國(guó)人Nicolaus de Cusa 發(fā)明濕度計(jì)。
1650年:Tuscana國(guó)大侯Ferdinand II 發(fā)明凝結(jié)濕度計(jì)。1769年:德國(guó)人Lambert 制作濕度計(jì)。
1783年:瑞士人H.B. Saussure 發(fā)明毛發(fā)濕度計(jì)。
1799年:法國(guó)人Leslie首先用乾濕球之示差溫度計(jì)(DifferentialThermometer)量測(cè)濕度。
1815年:法國(guó)人Gay-Lussac求得乾濕計(jì)量測(cè)濕度之公式。
1819年:法國(guó)人Henri Victor Regnault 制造凝結(jié)濕度計(jì)。
1854年:法國(guó)人H.V. Regnault 制成露點(diǎn)計(jì)。
1887年:德國(guó)人R. Assmann 發(fā)明通風(fēng)乾濕計(jì)。
1938年:美國(guó)人 Dumore 開(kāi)始研究電動(dòng)濕度計(jì)。
濕度觀測(cè)儀器發(fā)展至今,約可歸納為乾濕計(jì)測(cè)定法、毛發(fā)測(cè)定法、電阻測(cè)定法及露點(diǎn)或霜點(diǎn)測(cè)定法等儀器。
濕度觀測(cè)儀器之簡(jiǎn)介如下:
(1)毛發(fā)濕度計(jì)
使用時(shí)間:自設(shè)站迄今
用途:測(cè)量大氣中濕度用
構(gòu)造及原理:
以一束脫脂處理后之毛發(fā),上端固定在金屬架上,下端連接槓桿和指針,桿上有可伸縮之小銅錘,使毛發(fā)伸直,頂端有一小螺絲,為調(diào)整指針之位置用,為使指針軸減少擺動(dòng),可裝置游絲一個(gè)予以控制。毛發(fā)有很多細(xì)孔,當(dāng)大氣中濕度增加時(shí),細(xì)孔吸濕而伸長(zhǎng),濕度減小時(shí),細(xì)孔放出水汽而收縮,其變量帶動(dòng)指針,即可知濕度。
有些毛發(fā)濕度計(jì)刻度板有三排,上排為濕數(shù),下排為相對(duì)濕度,將氣溫減去濕數(shù)即為露點(diǎn)溫度。溫度計(jì)亦有二種刻度,右方刻度為左面溫度相當(dāng)之最大水汽張力,最大水汽張力乘以相對(duì)濕度即得絕對(duì)濕度。
(2)氯化鋰露點(diǎn)儀
此儀系用鎳照做成的測(cè)溫電阻體,封入不銹鋼制之保護(hù)管內(nèi),保護(hù)管外側(cè)包上鐵弗龍絕緣片,表面再用玻璃纖維膠帶纏繞起來(lái)。其中以 2 條傳導(dǎo)線成螺旋型卷繞,使用時(shí)以3.8%之氯化鋰液涂于導(dǎo)線上,導(dǎo)線上通以25VAC電壓,氯化鋰液與外界環(huán)境濕度平衡時(shí),白金電阻測(cè)溫體測(cè)鎳之溫度是為露點(diǎn)溫度。在濕度實(shí)驗(yàn)室中時(shí),通風(fēng)速控制在 1 ± 0.4m/s,比實(shí)際正常作業(yè)略小,溫度控制在 25℃范圍。原理與單管溫度計(jì)相同,構(gòu)造則略有差異,即利用毛細(xì)管連接于圓型感應(yīng)部,毛細(xì)管再固定于刻度板上。感應(yīng)部連接外套管,外套管內(nèi)填入乾燥空氣,使不致因冷熱而使水汽凝結(jié)于管壁,影響讀數(shù),外套管上端再與以封閉。雙管溫度計(jì)之好處在于刻度板因不與外界潮濕空氣接觸,所以刻度不致模糊,而內(nèi)部之乾燥空氣亦可隔絕輻射熱之影響。
氣壓乃靜止時(shí)大氣之壓力。
在地面上,氣壓即單位面積氣柱之垂直重量,亦即單位面積所受力之大?。≒=f/A)。氣壓之量測(cè)始于公元1643年,當(dāng)時(shí)意大利人Evangeliste Torricelli氏深信空氣有重量而量測(cè)之,因此發(fā)明水銀氣壓計(jì)。
有關(guān)氣壓觀測(cè)儀器之史料如下:
1643年:意大利人Evangeliste Torricelli 氏發(fā)明水銀氣壓計(jì)。
1648年:法國(guó)人Pascal 氏觀測(cè)氣壓與高度變化。
1810年:法國(guó)人Fortin 氏發(fā)明福丁式水銀氣壓計(jì)。
法國(guó)巴黎Richard公司制成自記式。
1847年:意大利人Vidie 氏發(fā)明空盒氣壓計(jì)。
1877年:德國(guó)人A. Sprung氏發(fā)明史普龍式自記水銀氣壓計(jì)。
氣壓儀器經(jīng)多年之研究與改進(jìn),而有水銀式氣壓計(jì)(Mercurial Barometer)、空盒或彈力式氣壓計(jì)(Aneroid or Elastic Barometer)、電阻式氣壓計(jì)(Resistance Barometer)、電容式氣壓計(jì)Capacitor's Barometer)及微壓計(jì)(Micro Barograph)等。
氣壓觀測(cè)儀器之簡(jiǎn)介如下:
(1)電阻式氣壓儀(Aneroid Resistance Barograph)
使用時(shí)間:1970至1980年代
用途:遙測(cè)大氣壓力用
構(gòu)造及原理:
遙測(cè)電阻式氣壓儀之構(gòu)造與空盒氣壓計(jì)相似,均以空盒受大氣壓力而產(chǎn)生物理量變化,唯將指針或記錄筆尖改為可變電阻器之刷棒,在一可變電阻器之間,隨氣壓變化而滑動(dòng),而使通過(guò)之電流或電壓發(fā)生變化,再以變換器使其輸出信號(hào)改變?yōu)闅鈮簲?shù)值,以數(shù)字顯示或以類(lèi)比信號(hào)記錄。
(2)電容式氣壓儀(Capacitor Barometer)
使用時(shí)間:1970年代迄今
用途:遙測(cè)大氣壓力用
構(gòu)造及原理:
其原理與圓筒振動(dòng)式氣壓儀之類(lèi)似,系利用大氣壓力擠壓電容器而使其電流或電壓改變的方法,而測(cè)得氣壓變化。此儀亦由感應(yīng)器、變換器及顯示或記錄器構(gòu)成。
(3)唧筒式水銀氣壓計(jì)(Piston Mercury Barometer)
使用時(shí)間:自1980年代迄今
用途:校正大氣壓力量測(cè)儀器
構(gòu)造及原理:
其構(gòu)造及原理與福丁式水銀氣壓計(jì)相同,即不同者在水銀槽之構(gòu)造,唧筒式氣壓計(jì)之水銀槽上下端均以不銹鋼封閉,水銀槽頂端開(kāi)一管口,連接橡皮管到壓力槽,其壓力隨壓力槽之變化而變化。
(4)山岳用福丁式水銀氣壓計(jì)(Mountain Mercury Barometer)
使用時(shí)間:自設(shè)站迄今仍使用
用途:測(cè)量高山地區(qū)大氣壓力
構(gòu)造及原理:
其構(gòu)造及原理與一般平地用福丁式氣壓計(jì)相同,但其安裝方式可用三腳架支撐。
(5)虹吸式水銀氣壓計(jì)(Siphon Mercury Barometer)
使用時(shí)間:1950年至1960年代
用途:氣壓儀檢定用
構(gòu)造及原理:
用一端封閉,管徑同樣大小之玻璃管,由開(kāi)口部抽取管內(nèi)空氣至真空后,填入水銀而成。測(cè)定時(shí)除其開(kāi)口部打開(kāi),大氣壓力由開(kāi)口部擠壓,使另一端水銀柱上升,其上升高度隨大氣壓力大小而異,讀取上下二端水銀柱頂之高度差,即得氣壓。開(kāi)口部亦可連接于檢定壓力槽,作為槽內(nèi)壓力之標(biāo)準(zhǔn),以檢定其他氣壓測(cè)器。
(6)圓筒振動(dòng)式氣壓儀(Thin-walled Resonator Barometer)
使用時(shí)間:1980年代迄今
用途:遙測(cè)大氣壓力用
構(gòu)造及原理:
圓筒振動(dòng)式氣壓儀系由先端密閉薄膜圓筒之共振頻率數(shù)之壓力變化,以測(cè)空氣壓之儀器,其構(gòu)造系由感應(yīng)器、變換器,計(jì)算器及顯示器等構(gòu)成。感應(yīng)器之構(gòu)造為將薄膜圓筒共振器之外側(cè)抽成真空,內(nèi)側(cè)則加壓力,因此圓筒之共振頻率即發(fā)生變化,測(cè)出其共振頻率即可求得氣壓值。圓筒共振器之一端附有四片轉(zhuǎn)換器,二片為驅(qū)動(dòng)用,另二片則為偵測(cè)用,以偵測(cè)共振頻率,并以此二組共振頻率控制溫度變化所造成之誤差。
(7)史普龍式水銀氣壓儀(Sprung 's Mercury Barometer)
使用時(shí)間:自設(shè)站起至1970年代
用途:自動(dòng)記錄大氣壓力
構(gòu)造及原理:
此儀由Moreland氏在1670年發(fā)明,德國(guó)人A. Sprung氏加以改良。此種儀器之測(cè)壓原理為氣壓計(jì)水銀管下端插入水銀槽之水銀中,但并不固定,水銀管之上端密閉真空,上有一吊環(huán),懸掛在天秤一端之掛鉤上,使之自然垂下,保持垂直。氣壓經(jīng)水銀槽中之水銀以支持水銀管中水銀柱之高度另方面水銀管頂之平面上也從外面接受氣壓之作用,但沒(méi)有從管內(nèi)而來(lái)之作用壓力,因此水銀管頂受氣壓壓下之力以天秤他端之重量使之平衡,所以天秤隨大氣壓力大小而移動(dòng),即可測(cè)得氣壓之變化。
風(fēng)速風(fēng)向儀用于測(cè)量瞬時(shí)風(fēng)速風(fēng)向和平均風(fēng)速風(fēng)向,具有顯示、自動(dòng)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、超限報(bào)警和數(shù)據(jù)通訊等功能。風(fēng)速風(fēng)向儀由風(fēng)速傳感器和風(fēng)向傳感器、氣象數(shù)據(jù)采集儀、計(jì)算機(jī)氣象軟件三部分組成。 風(fēng)速傳感器的風(fēng)杯采用碳纖維材料,強(qiáng)度高,起動(dòng)好,符合國(guó)家氣象計(jì)量標(biāo)準(zhǔn);氣象數(shù)據(jù)采集儀采集并記錄風(fēng)速風(fēng)向測(cè)量數(shù)據(jù),采用漢字液晶數(shù)據(jù)顯示,人機(jī)界面友好,具有設(shè)定參數(shù)掉電保護(hù)和風(fēng)速風(fēng)向歷史數(shù)據(jù)掉電保護(hù)功能,可靠性高。氣象數(shù)據(jù)采集儀與計(jì)算機(jī)之間的通訊方式有有線和GPRS 無(wú)線通訊2種方式,采用GPRS 無(wú)線通訊方式可選用GPRS 無(wú)線數(shù)據(jù)通訊終端。該風(fēng)速風(fēng)向儀具有技術(shù)先進(jìn),測(cè)量精度高,數(shù)據(jù)容量大,遙測(cè)距離遠(yuǎn),人機(jī)界面友好,可靠性高的優(yōu)點(diǎn),廣泛用于氣象、海洋、環(huán)境、機(jī)場(chǎng)、港口、工農(nóng)業(yè)及交通等領(lǐng)域。
1、指示燈:正常指示燈:當(dāng)液晶屏關(guān)及其它指示燈都不工作時(shí),該指示燈閃。
翻斗指示燈:翻斗動(dòng)作一下,該指示燈亮一下。
電池指示燈:當(dāng)電池電壓低于3.0V,該指示燈閃
2、液晶顯示,按鍵切換液晶顯示。顯示內(nèi)容有:日期時(shí)間、2小時(shí)雨量、今日雨量、昨日雨量、年累積雨量。
3、數(shù)據(jù)通訊,RS-232接口與計(jì)算機(jī)相連,通過(guò)自動(dòng)雨量站監(jiān)測(cè)軟件可讀出歷史雨量信息及存儲(chǔ)器時(shí)間、雨量存儲(chǔ)器型號(hào)(即分辨力)、日分界、電池電壓、波特率、本分鐘雨量、當(dāng)前兩小時(shí)雨量、今日雨量、昨日雨量、年累積雨量等信息。
4、數(shù)據(jù)存儲(chǔ),雨量存儲(chǔ)器內(nèi)部有125KB的存儲(chǔ)空間用于存儲(chǔ)雨量信息,并且系統(tǒng)采用循環(huán)存儲(chǔ),當(dāng)存儲(chǔ)空間存滿(mǎn)時(shí),覆蓋最早的數(shù)據(jù),重復(fù)存儲(chǔ)。例:某測(cè)量點(diǎn)年降雨量為3000mm,使用0.5mm型翻斗雨量計(jì)及數(shù)據(jù)采集器可存儲(chǔ)最近十年的歷史雨量信息。
土壤溫度系指地表土壤各深度之溫度,主要系供農(nóng)業(yè)氣象使用。一般分為地表、5、10、20、30、50、100、200、300、500公分等各層深度。在30公分以上之深度,大致都用曲管地溫計(jì),50公分以下深度者,則用鐵管地溫計(jì)量測(cè)。
日照系指某地實(shí)際所受日光照射之時(shí)間,是為該地之日照時(shí)數(shù)。日射則指太陽(yáng)輻射能中,近紫外線至近紅外線( 300 - 4000 nm)間所有直射、散射及反射等光波之總稱(chēng)。日照、日射觀測(cè)儀器的歷史
有關(guān)日照、日射觀測(cè)儀器之史料如下:1837年:法國(guó)人Pouillet設(shè)計(jì)日射計(jì)并定義「太陽(yáng)常數(shù)」。
1838年:英國(guó)人Jordan 設(shè)計(jì)約旦日照計(jì)。
1854年:德國(guó)人J.F. Campbell 發(fā)明康培日照計(jì)。
1897年:英國(guó)人 G.G. Stokes 改良康培日照計(jì)之缺失而成現(xiàn)今使用之康培司托克日照計(jì)。
1903年:美國(guó)人Abbot發(fā)明絕對(duì)日射計(jì)。
1909年:美國(guó)人Abbot發(fā)明銀盤(pán)日射計(jì)。
日照計(jì)尚有馬文及佛斯德日照計(jì),但使用較不普遍。近年來(lái)為求資料更準(zhǔn)確,新開(kāi)發(fā)的頻率式日照計(jì),甚為準(zhǔn)確。唯部分國(guó)家之氣象單位在最近將來(lái)將以直達(dá)日射計(jì)來(lái)觀測(cè)日數(shù)照時(shí),以符合世界氣象組織之定義。
自記溫濕度儀(Thermo-hygrograph)
使用時(shí)間:1970年代迄今
用途:連續(xù)量測(cè)氣溫及濕度
構(gòu)造及原理:
以雙金片為氣溫量測(cè)之感應(yīng)部,以脫脂毛發(fā)為濕度量測(cè)之感應(yīng)部。氣溫升降時(shí),雙金片隨之變形,其變量以傳動(dòng)部機(jī)械放大,記錄于自記時(shí)鐘之上層記錄紙上。濕度變化時(shí),毛發(fā)亦隨之伸縮,其伸縮量亦以傳動(dòng)部機(jī)械放大,同樣記錄在下層記錄紙上。雖然很早就在市面販?zhǔn)郏騿螜C(jī)之記錄紙放大倍率較大,容易讀數(shù),所以至本局自動(dòng)氣象測(cè)報(bào)系統(tǒng)啟用后,才被作為備品使用。
1、幾何尺寸、形狀和原木質(zhì)大號(hào)百葉箱相近。
2、材料選用導(dǎo)熱系數(shù)低、熱容量小、防腐、抗裂、反輻射力強(qiáng)的玻璃鋼制造,玻璃鋼百葉箱在陰雨、酸 雨、潮濕環(huán)境下不腐爛,在干旱烈日下不開(kāi)裂、壽命長(zhǎng)。
3、結(jié)構(gòu)上采用了倒“v”型整體框架層疊式固緊結(jié)構(gòu),堅(jiān)固不會(huì)松動(dòng),既能保證箱內(nèi)外氣體的正常交換, 又能有效的防雨雪吹入箱內(nèi)。上蓋板改為倒“漏斗式”通風(fēng)蓋,在晴朗無(wú)風(fēng)和外界環(huán)境急劇變化的情況下,箱體內(nèi)外的氣體能迅速交換,內(nèi)外環(huán)境很快趨于一致,克服了木質(zhì)百葉箱滯后的缺點(diǎn),使觀測(cè)資料更準(zhǔn)確、更有代表性。
4、木質(zhì)百葉箱因各地木質(zhì)差異大,造成性能和資料的代表性不一致,LQX-BB型玻璃鋼百葉箱可以克服因材料造成的誤差。
5、造型美觀大方,表面雪白光潔,無(wú)須刷漆護(hù)理,使用壽命在十五年以上。性能價(jià)格比高,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
6、支架采用玻璃鋼材料制作,牢固、輕便、美觀。
蒸發(fā)皿(Evaporation pan)
用途:量測(cè)蒸發(fā)量
說(shuō) 明:
自土壤表面或自由水面因蒸發(fā)而失去之水量,稱(chēng)為蒸發(fā)量,之以水深亳米(mm)為單位。蒸發(fā)量之觀測(cè)設(shè)備很多,所得結(jié)果不盡相同,120公分口徑之蒸發(fā)皿,為配合雨量杯之規(guī)格量測(cè),仍繼續(xù)使誤差亦難評(píng)估。因此世界氣象組織乃規(guī)定使用用20公分者,目前二者均使用,以作比較。20公分口徑蒸發(fā)皿多為銅或不銹鋼材料作成,直徑20公分,深約10公分,開(kāi)口處尖銳如刃,形同雨量器。器外套一向外彎曲同材質(zhì)之柵網(wǎng),以防鳥(niǎo)類(lèi)竊飲器內(nèi)之水。觀測(cè)時(shí)先以雨量量杯量入定量軟水,至一定時(shí)間(通常為一天),將水倒入量杯量之,二者差額即為蒸發(fā)量。
干濕計(jì)(Psychrometer)
用途:量測(cè)大氣中之濕度
構(gòu)造及原理:
使用 2 支溫度計(jì),其中一支感溫球部包上白色脫脂之紗布,系一棉線至水盂中,水盂盛入蒸餾水,使水盂之蒸餾水經(jīng)棉線至紗布處,浸濕感溫球部,是為濕球。大氣中濕度大時(shí),球部之濕氣與大氣之濕氣平衡,溫度保持恒定,若大氣濕度降低時(shí),濕球之水氣蒸散而吸熱,使溫度下降。另一支溫度計(jì)則未浸濕,是為乾球。因此以二者之溫度差,可用 Ferrel 氏之研究公式求得當(dāng)時(shí)之濕度。
(Silver-disk pyrheliometer )
使用時(shí)間:1940年代至1960年代
用途:量測(cè)太陽(yáng)光線垂直面所受之直達(dá)日射量
構(gòu)造及原理:
木制圓筒底部有一表面漆黑之銀制圓板,是為銀盤(pán)。側(cè)面有一曲管溫度計(jì),其感應(yīng)部安置在銀盤(pán)下方,圓筒內(nèi)及銀盤(pán)上面有數(shù)個(gè)光圈板,以約制進(jìn)入筒內(nèi)之陽(yáng)光,同時(shí)避免風(fēng)吹入筒內(nèi),并防止筒內(nèi)產(chǎn)生對(duì)流。圓筒上面有白色圓板一枚,黑色圓板二枚活動(dòng)快門(mén)。此圓筒架設(shè)在赤道儀式之架上,安裝于四季不受障礙物影響之空曠之水泥臺(tái)上,赤道儀與子午線面平行,溫度計(jì)調(diào)在北邊讀數(shù),圓筒開(kāi)口則對(duì)準(zhǔn)太陽(yáng)。觀測(cè)時(shí)從圓筒蓋及活動(dòng)快門(mén)蓋住時(shí)開(kāi)始,每經(jīng)一定時(shí)間開(kāi)關(guān)活動(dòng)快門(mén),并分別讀取銀盤(pán)之溫度,而日射量即由日射引起之銀盤(pán)升溫及儀器常數(shù)求得。
全天日射計(jì)(Pyranometer)
用途:量測(cè)全天日射量用
構(gòu)造及原理:
日射感應(yīng)部在半球形玻璃罩下面,外部以圓形鑄鐵槽盛裝,感應(yīng)器系以錳( Mangaan)及康銅( Constantan)作成之多數(shù)熱電對(duì)連接而成,上面涂上黑色,半球形玻璃罩邊以白色蓋子罩住,以防輻射熱影響測(cè)值。感應(yīng)部受到太陽(yáng)照射時(shí),隨溫度差而產(chǎn)生熱起電力,再以電位差計(jì)測(cè)之,即可求得全天日射量。全天日射計(jì)安裝時(shí),應(yīng)選四周空曠場(chǎng)所為宜。
(Solar-cell sunshine recorder)
使用時(shí)間:1980年代迄今(逐步汰換中)
用途:量測(cè)日照時(shí)數(shù)用
構(gòu)造及原理:
太陽(yáng)電池式日照計(jì),其感應(yīng)部以三個(gè)太陽(yáng)電池構(gòu)成,分別裝置于三角柱之二側(cè)及頂端,二側(cè)之太陽(yáng)電池各自對(duì)準(zhǔn)東西向,以接受太陽(yáng)直射光,頂端之太陽(yáng)電池則接受漫射光。為保護(hù)太陽(yáng)電池乾燥及性能,外面套緊硬質(zhì)玻璃罩,罩內(nèi)填入惰性氣體,使玻璃內(nèi)側(cè)不致產(chǎn)生霧翳,影響測(cè)值,下端裝置于角度調(diào)整臂上,可隨各地方之緯度調(diào)整其仰角。安裝時(shí),應(yīng)注意三角柱過(guò)頂點(diǎn)垂直底邊之直線,必須與子午線面平行。太陽(yáng)電池在210W.m*-2時(shí),會(huì)產(chǎn)生20mV之直流電壓,因此量測(cè)20mV以上直流電壓之持續(xù)時(shí)間,即可求得日照時(shí)數(shù)。
最低溫度計(jì)(Minimum thermometer)
使用時(shí)間:自設(shè)站迄今
用途:量測(cè)最低溫度用
構(gòu)造及原理:
最低溫度計(jì)以酒精為感溫液,形如一般溫度計(jì)。唯管頂上有一膨脹室,儲(chǔ)存微量空氣,藉其所生之壓力,以減低酒精之蒸發(fā)。管孔切面為圓形,管徑較一般水銀溫度計(jì)為大,管內(nèi)有一指標(biāo),可上下滑動(dòng),指標(biāo)用黑色或青色玻璃制成,兩端成球狀,中間之軸甚小,以減少摩擦。酒精柱之頂端因酒精之表面張力及附著力之作用,成一新月形凹面。溫度上升時(shí),酒精膨脹繞指標(biāo)而上升,指標(biāo)停留不動(dòng);溫度下降時(shí),酒精柱冷縮,其凹面接觸指標(biāo)右端后,將其向左拖曳而行,故酒精柱頂端所示者為當(dāng)時(shí)之氣溫,指標(biāo)右端所示者為此一段時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)之最低氣溫。最低溫度計(jì)球部有些作成叉形,其用意在于增大對(duì)空氣之接觸面積。