空氣溫度計?基本簡介
著名科學(xué)家伽利略在實驗中發(fā)現(xiàn)了氣體的熱脹冷縮現(xiàn)象,經(jīng)過多年思考和反復(fù)實驗,伽利略造出了空氣溫度計。
一段細(xì)玻璃管,一頭開口,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)行測量)
在使用溫度計時,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)明的空氣溫度計不能準(zhǔn)確測定溫度,這促使他的學(xué)生斐迪南去研究改進(jìn)溫度計。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?他做了許多實驗,發(fā)現(xiàn)酒精在受熱時體積的變化很顯著,終于在1654年做出了酒精溫度計: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:最初的空氣溫度計在溫度升高時液面下降,與酒精溫度計相反,那是因為熱脹冷縮的是空氣。
通草為五加科植物通脫木的莖髓,歸肺、胃經(jīng),清勢利水;通乳,用于淋癥澀痛;小便不利;水腫;黃疸;濕溫??;小便短赤;產(chǎn)后乳少;經(jīng)閉;帶下。藥草屬性【藥名】:通草【拼音】:tong cao【英文】:Rice...
在使用溫度計測量液體的溫度時,正確的方法如下: 手拿著溫度計的上端,這樣做可以避免手的溫度影響表內(nèi)液體的脹縮。確保溫度計的玻璃泡全部浸入被測的液體中,注意不要碰到容器底或容器壁。如果溫度表的玻璃泡碰到...
(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)量稱不同:其它溫度計量稱一般是從-100℃致100℃甚至更大。而體溫計的量稱只是從35℃到42℃...
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以敞開式隧道掘進(jìn)機(jī)(TBM)施工隧道為研究對象,基于熱力學(xué)原理,分析掘進(jìn)段熱害影響因素,建立敞開式TBM掘進(jìn)段空氣溫度的計算模型,對不同圍巖級別、不同巖溫下掘進(jìn)段內(nèi)空氣溫度進(jìn)行計算研究。結(jié)果表明:自掘進(jìn)開始,TBM掘進(jìn)段內(nèi)空氣溫度迅速升高,在掘進(jìn)20min時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別的提高顯著上升;通風(fēng)對掘進(jìn)段內(nèi)空氣有明顯的降溫效果;圍巖溫度為18℃,Ⅱ級圍巖無通風(fēng)時掘進(jìn)段空氣溫度為39.9℃,通風(fēng)量為60m3·s-1時下降至27.9℃,通風(fēng)控制空氣溫度低于28℃規(guī)范限值;圍巖級別Ⅱ級,60℃巖溫?zé)o通風(fēng)時掘進(jìn)段空氣溫度為81.9℃,通風(fēng)量為60m3·s-1時下降至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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壓力表、溫度計及基本知識試題 一、選擇題:(每題 2 分) 1、活塞式壓力計是根據(jù)什么原理制造的( )。 a.牛頓第二定律 b. 力平衡原理 c.帕斯卡定律 2、不包括大氣壓在內(nèi)的壓力為( )。 a.表壓力 b.絕對壓力 c.標(biāo)準(zhǔn)壓力 3、氧氣壓力表嚴(yán)禁測量一切含油成分介質(zhì)的壓力,因此儀表上均有明顯的 ( )禁油標(biāo)志。 a. 紅色 b.藍(lán)色 c. 黃色 4、按檢定規(guī)程開展儀表檢定工作的必要條件之一,必須有( )以上計量 檢定人員取得所從事的檢定項目的檢定證書。 a.一名 b.二名 c.三名 5、壓力表的表盤分度標(biāo)尺是均勻分布的,所包的中心角一般為( )。 a.180o b.270o c.360o 6、壓力表的回程誤差不應(yīng)超過最大允許誤差的( )。 a. 1/4 b.平均值 c.絕對值 d. 1/3 7、導(dǎo)壓管敷設(shè)時,為了利于導(dǎo)管內(nèi)氣體或液體的排除,應(yīng)保持水平傾斜角 為( )。 a.1:
氣溫系以溫度計量測之,指在距地面1.25 - 2.00公尺間流動,而不受太陽直達(dá)輻射影響之空氣溫度而言。
有關(guān)氣溫觀測儀器之史料如下:
1592年:荷蘭人C. Drebbel von Alkmar與意大利人Galileo Galilei同時發(fā)明空氣溫度計。
1620年:荷蘭人C. Drebbel von Alkmar 發(fā)明酒精溫度計。
1643年:德國人Kircher 發(fā)明水銀溫度計。
1665年:荷蘭人Huygens 作溫度計溫標(biāo),訂水之冰點及沸點。
1714年:德國人G.D. Fahrenheit 制作水銀溫度計,訂華氏溫標(biāo)。
1730年:法國人Reaumur 制訂列氏溫標(biāo)。
1742年:瑞典人Anders Celsius 制訂攝氏溫標(biāo)。
1794年:英國人Daniel Rutherford 發(fā)明最高最低溫度計。
1887年:德國人R. Assmann 發(fā)明通風(fēng)乾濕計。
第二次世界大戰(zhàn)以后,氣象儀器發(fā)展神速,法國巴黎Richard公司依照 Bourdon氏發(fā)明之巴塘管原理而制作自記溫度計,近年因儀器自動化而使用白金電阻溫度計,在特殊用途上,尚有光學(xué)溫度計之發(fā)明。
氣溫觀測儀器的簡介
(1)雙管溫度計
使用時間:自設(shè)站迄今
用途:測量氣溫
構(gòu)造及原理:
原理與單管溫度計相同,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
使用時間:
用途:自設(shè)站至1950年代
構(gòu)造及原理:
用玻璃制溫度計,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)徑較溫度計約大一倍,溫度計插入后,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,測量輻射時與白球溫度計同時使用,利用二者之差求得輻射量。
(3)海水溫度計
使用時間:自設(shè)站至民國三十年代
用途:測量海水溫度用
構(gòu)造及原理:
溫度計以水銀作為感溫液,最小刻度為0.2 ℃,測定范圍 -15℃ ~ 45℃。溫度計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,將鐵鏈及溫度計放入所需測量深度之海水中,俟皮革內(nèi)之海水與其環(huán)境之海水溫度均勻時,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、絕對濕度、相對濕度及露點等。
有關(guān)濕度觀測儀器之史料如下:
公元15世紀(jì):德國人Nicolaus de Cusa 發(fā)明濕度計。
1650年:Tuscana國大侯Ferdinand II 發(fā)明凝結(jié)濕度計。1769年:德國人Lambert 制作濕度計。
1783年:瑞士人H.B. Saussure 發(fā)明毛發(fā)濕度計。
1799年:法國人Leslie首先用乾濕球之示差溫度計(DifferentialThermometer)量測濕度。
1815年:法國人Gay-Lussac求得乾濕計量測濕度之公式。
1819年:法國人Henri Victor Regnault 制造凝結(jié)濕度計。
1854年:法國人H.V. Regnault 制成露點計。
1887年:德國人R. Assmann 發(fā)明通風(fēng)乾濕計。
1938年:美國人 Dumore 開始研究電動濕度計。
濕度觀測儀器發(fā)展至今,約可歸納為乾濕計測定法、毛發(fā)測定法、電阻測定法及露點或霜點測定法等儀器。
濕度觀測儀器之簡介如下:
(1)毛發(fā)濕度計
使用時間:自設(shè)站迄今
用途:測量大氣中濕度用
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,可裝置游絲一個予以控制。毛發(fā)有很多細(xì)孔,當(dāng)大氣中濕度增加時,細(xì)孔吸濕而伸長,濕度減小時,細(xì)孔放出水汽而收縮,其變量帶動指針,即可知濕度。
有些毛發(fā)濕度計刻度板有三排,上排為濕數(shù),下排為相對濕度,將氣溫減去濕數(shù)即為露點溫度。溫度計亦有二種刻度,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濕度即得絕對濕度。
(2)氯化鋰露點儀
此儀系用鎳照做成的測溫電阻體,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。其中以 2 條傳導(dǎo)線成螺旋型卷繞,使用時以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,白金電阻測溫體測鎳之溫度是為露點溫度。在濕度實驗室中時,通風(fēng)速控制在 1 ± 0.4m/s,比實際正常作業(yè)略小,溫度控制在 25℃范圍。原理與單管溫度計相同,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)。氣壓之量測始于公元1643年,當(dāng)時意大利人Evangeliste Torricelli氏深信空氣有重量而量測之,因此發(fā)明水銀氣壓計。
有關(guān)氣壓觀測儀器之史料如下:
1643年:意大利人Evangeliste Torricelli 氏發(fā)明水銀氣壓計。
1648年:法國人Pascal 氏觀測氣壓與高度變化。
1810年:法國人Fortin 氏發(fā)明福丁式水銀氣壓計。
法國巴黎Richard公司制成自記式。
1847年:意大利人Vidie 氏發(fā)明空盒氣壓計。
1877年:德國人A. Sprung氏發(fā)明史普龍式自記水銀氣壓計。
氣壓儀器經(jīng)多年之研究與改進(jìn),而有水銀式氣壓計(Mercurial Barometer)、空盒或彈力式氣壓計(Aneroid or Elastic Barometer)、電阻式氣壓計(Resistance Barometer)、電容式氣壓計Capacitor's Barometer)及微壓計(Micro Barograph)等。
氣壓觀測儀器之簡介如下:
(1)電阻式氣壓儀(Aneroid Resistance Barograph)
使用時間:1970至1980年代
用途:遙測大氣壓力用
構(gòu)造及原理:
遙測電阻式氣壓儀之構(gòu)造與空盒氣壓計相似,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,而使通過之電流或電壓發(fā)生變化,再以變換器使其輸出信號改變?yōu)闅鈮簲?shù)值,以數(shù)字顯示或以類比信號記錄。
(2)電容式氣壓儀(Capacitor Barometer)
使用時間:1970年代迄今
用途:遙測大氣壓力用
構(gòu)造及原理:
其原理與圓筒振動式氣壓儀之類似,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(Piston Mercury Barometer)
使用時間:自1980年代迄今
用途:校正大氣壓力量測儀器
構(gòu)造及原理:
其構(gòu)造及原理與福丁式水銀氣壓計相同,即不同者在水銀槽之構(gòu)造,唧筒式氣壓計之水銀槽上下端均以不銹鋼封閉,水銀槽頂端開一管口,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(Mountain Mercury Barometer)
使用時間:自設(shè)站迄今仍使用
用途:測量高山地區(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相同,但其安裝方式可用三腳架支撐。
(5)虹吸式水銀氣壓計(Siphon Mercury Barometer)
使用時間: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,由開口部抽取管內(nèi)空氣至真空后,填入水銀而成。測定時除其開口部打開,大氣壓力由開口部擠壓,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),以檢定其他氣壓測器。
(6)圓筒振動式氣壓儀(Thin-walled Resonator Barometer)
使用時間:1980年代迄今
用途:遙測大氣壓力用
構(gòu)造及原理:
圓筒振動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,以測空氣壓之儀器,其構(gòu)造系由感應(yīng)器、變換器,計算器及顯示器等構(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)動用,另二片則為偵測用,以偵測共振頻率,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)
使用時間:自設(shè)站起至1970年代
用途:自動記錄大氣壓力
構(gòu)造及原理:
此儀由Moreland氏在1670年發(fā)明,德國人A. Sprung氏加以改良。此種儀器之測壓原理為氣壓計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,但沒有從管內(nèi)而來之作用壓力,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,即可測得氣壓之變化。
風(fēng)速風(fēng)向儀用于測量瞬時風(fēng)速風(fēng)向和平均風(fēng)速風(fēng)向,具有顯示、自動、實時時鐘、超限報警和數(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,強度高,起動好,符合國家氣象計量標(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)采集儀與計算機(jī)之間的通訊方式有有線和GPRS 無線通訊2種方式,采用GPRS 無線通訊方式可選用GPRS 無線數(shù)據(jù)通訊終端。該風(fēng)速風(fēng)向儀具有技術(shù)先進(jìn),測量精度高,數(shù)據(jù)容量大,遙測距離遠(yuǎn),人機(jī)界面友好,可靠性高的優(yōu)點,廣泛用于氣象、海洋、環(huán)境、機(jī)場、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,該指示燈閃。
翻斗指示燈:翻斗動作一下,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:日期時間、2小時雨量、今日雨量、昨日雨量、年累積雨量。
3、數(shù)據(jù)通訊,RS-232接口與計算機(jī)相連,通過自動雨量站監(jiān)測軟件可讀出歷史雨量信息及存儲器時間、雨量存儲器型號(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,雨量存儲器內(nèi)部有125KB的存儲空間用于存儲雨量信息,并且系統(tǒng)采用循環(huán)存儲,當(dāng)存儲空間存滿時,覆蓋最早的數(shù)據(jù),重復(fù)存儲。例:某測量點年降雨量為3000mm,使用0.5mm型翻斗雨量計及數(shù)據(jù)采集器可存儲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,50公分以下深度者,則用鐵管地溫計量測。
日照系指某地實際所受日光照射之時間,是為該地之日照時數(shù)。日射則指太陽輻射能中,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。日照、日射觀測儀器的歷史
有關(guān)日照、日射觀測儀器之史料如下:1837年:法國人Pouillet設(shè)計日射計并定義「太陽常數(shù)」。
1838年:英國人Jordan 設(shè)計約旦日照計。
1854年:德國人J.F. Campbell 發(fā)明康培日照計。
1897年:英國人 G.G. Stokes 改良康培日照計之缺失而成現(xiàn)今使用之康培司托克日照計。
1903年:美國人Abbot發(fā)明絕對日射計。
1909年:美國人Abbot發(fā)明銀盤日射計。
日照計尚有馬文及佛斯德日照計,但使用較不普遍。近年來為求資料更準(zhǔn)確,新開發(fā)的頻率式日照計,甚為準(zhǔn)確。唯部分國家之氣象單位在最近將來將以直達(dá)日射計來觀測日數(shù)照時,以符合世界氣象組織之定義。
自記溫濕度儀(Thermo-hygrograph)
使用時間:1970年代迄今
用途:連續(xù)量測氣溫及濕度
構(gòu)造及原理:
以雙金片為氣溫量測之感應(yīng)部,以脫脂毛發(fā)為濕度量測之感應(yīng)部。氣溫升降時,雙金片隨之變形,其變量以傳動部機(jī)械放大,記錄于自記時鐘之上層記錄紙上。濕度變化時,毛發(fā)亦隨之伸縮,其伸縮量亦以傳動部機(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)?,但因單機(jī)之記錄紙放大倍率較大,容易讀數(shù),所以至本局自動氣象測報系統(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,在干旱烈日下不開裂、壽命長。
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),堅固不會松動,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,使觀測資料更準(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,無須刷漆護(hù)理,使用壽命在十五年以上。性能價格比高,經(jīng)濟(jì)實惠。
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:量測蒸發(fā)量
說 明:
自土壤表面或自由水面因蒸發(fā)而失去之水量,稱為蒸發(fā)量,之以水深亳米(mm)為單位。蒸發(fā)量之觀測設(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,仍繼續(xù)使誤差亦難評估。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),以防鳥類竊飲器內(nèi)之水。觀測時先以雨量量杯量入定量軟水,至一定時間(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(Psychrometer)
用途:量測大氣中之濕度
構(gòu)造及原理:
使用 2 支溫度計,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,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,濕球之水氣蒸散而吸熱,使溫度下降。另一支溫度計則未浸濕,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)時之濕度。
(Silver-disk pyrheliometer )
使用時間:1940年代至1960年代
用途:量測太陽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。側(cè)面有一曲管溫度計,其感應(yīng)部安置在銀盤下方,圓筒內(nèi)及銀盤上面有數(shù)個光圈板,以約制進(jìn)入筒內(nèi)之陽光,同時避免風(fēng)吹入筒內(nèi),并防止筒內(nèi)產(chǎn)生對流。圓筒上面有白色圓板一枚,黑色圓板二枚活動快門。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上,赤道儀與子午線面平行,溫度計調(diào)在北邊讀數(shù),圓筒開口則對準(zhǔn)太陽。觀測時從圓筒蓋及活動快門蓋住時開始,每經(jīng)一定時間開關(guān)活動快門,并分別讀取銀盤之溫度,而日射量即由日射引起之銀盤升溫及儀器常數(shù)求得。
全天日射計(Pyranometer)
用途:量測全天日射量用
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,以防輻射熱影響測值。感應(yīng)部受到太陽照射時,隨溫度差而產(chǎn)生熱起電力,再以電位差計測之,即可求得全天日射量。全天日射計安裝時,應(yīng)選四周空曠場所為宜。
(Solar-cell sunshine recorder)
使用時間:1980年代迄今(逐步汰換中)
用途:量測日照時數(shù)用
構(gòu)造及原理:
太陽電池式日照計,其感應(yīng)部以三個太陽電池構(gòu)成,分別裝置于三角柱之二側(cè)及頂端,二側(cè)之太陽電池各自對準(zhǔn)東西向,以接受太陽直射光,頂端之太陽電池則接受漫射光。為保護(hù)太陽電池乾燥及性能,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,應(yīng)注意三角柱過頂點垂直底邊之直線,必須與子午線面平行。太陽電池在210W.m*-2時,會產(chǎn)生20mV之直流電壓,因此量測20mV以上直流電壓之持續(xù)時間,即可求得日照時數(shù)。
最低溫度計(Minimum thermometer)
使用時間:自設(shè)站迄今
用途:量測最低溫度用
構(gòu)造及原理:
最低溫度計以酒精為感溫液,形如一般溫度計。唯管頂上有一膨脹室,儲存微量空氣,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為大,管內(nèi)有一指標(biāo),可上下滑動,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,酒精膨脹繞指標(biāo)而上升,指標(biāo)停留不動;溫度下降時,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)時之氣溫,指標(biāo)右端所示者為此一段時間內(nèi)出現(xiàn)之最低氣溫。最低溫度計球部有些作成叉形,其用意在于增大對空氣之接觸面積。