溫度測量(亦即測溫術)是一個描述測量此時此地溫度以立即或稍後估計的過程。由重複標準化測量組成的數據集可被用於評估溫度趨勢。
歷史
在17世紀之前,在標準化溫度測量這方面的嘗試是非常粗糙的。例如在公元170年,物理學家蓋倫將等量的冰和在沸點狀態下的水混合以創建“中立”的溫度指標。近代的科學領域源於17世紀佛羅倫薩科學家們的努力,包含了伽利略建造了能夠測量相對溫度變化的裝置,但實驗仍會受到大氣壓力變化的干擾。這些早期的裝置被稱為(thermoscope)。1654年,費迪南多二世·德·美第奇 在反應流(例如,燃燒、電漿)的領域,(LIF)、CARS 和雷射吸收光譜已被用於測量引擎、燃氣渦輪發動機、、合成反應器(synthesis reactors) 等內部的溫度。儘管能夠“不”干擾測量對象(例如:火焰、衝擊加熱的氣體),這種以光學為基礎技術仍需要高速測量(低至奈秒時間尺度)的能力。
地表氣溫
地球表面附近的空氣溫度是在測候所(meteorological observatories)與氣象站,他們通常是使用放置在陰暗處中的溫度計,例如百葉箱(一個標準且通風良好的白色箱子),而溫度計應放置在於離地面1.25-2公尺的位置。此設置的詳細資訊由世界氣象組織(World Meteorological Organization,WMO)所定義的。
真實的每日平均值可以從連續記錄的溫度記錄儀中獲得,通常它是透過取離散讀數的平均值(例如 24 小時讀一次、四個 6 小時讀一次等)或是每日最高和最低讀數的平均值(儘管後者可能導致平均溫度比真實平均溫度更冷或更暖高達1 °C ,具體取決於觀察時間)。
全球的大約為14 °C。
標準
美國機械工程師學會(American Society of Mechanical Engineers (ASME))在溫度測量上制定出了兩種不同且獨特的標準,B40.200和PTC 19.3.。
B40.200 為雙金屬驅動(bimetallic-actuated)、填充系統(filled-system)、玻璃液體(liquid-in-glass)溫度計提供指南。它還提供了(thermowell)的指南。
PTC 19.3 提供與性能測試規範(Performance Test Codes,PTCs)相關的溫度測量指南,特別了強調測量誤差的基本來源和應對這些誤差的技術。
美國機械工程師學會(ASME)之標準
- B40.200-2008:溫度計,直接讀取和遠端讀取。
- PTC 19.3-1974(R2004):對溫度測量的性能測試規範(Performance Test Codes,PTCs)。
參見
*
- 溫度單位換算
- 色溫
- 普朗克單位制
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引用
外部連結
- Another contemporaneous survey of related material.
- A detailed contemporaneous survey of thermometric theory and thermometer design.
*A comparison of different measurement technologies
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