REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUP
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE ABOU-BEKR BELKAID TLEMCEN FACULTẺ DE TECOLOGIE Département de génie mécanique Option: Energétique Réalise par : . BENDAOUDI ANAS . BENABDELLAH OMAR . BENHABIB SOUHEIL . BENAOUDA IHAB Année universitaire : 2018-2019 TEMPERATURE I-Introduction : Ce TP permet aux étudiants de se familiariser avec diverses méthodes de mesure de température, en mettant en évidence la précision, l’étalonnage et la sensibilité à l’erreur de chacune de ces méthodes dans une variété de conditions d’exploitation. Thermomètre à mercure : Le thermomètre à mercure est un instrument qui sert à mesurer une température. Inventé en par le 1724 physicien , il allemand Daniel Gabriel Fahrenheit fonctionne avec un tube de verre contenant du mercure, un élément chimique à l'apparence liquide dont la longueur dépend de la température. Pour mesurer cette dernière, le tube de verre est nécessairement gradué en températures. À ses extrémités, le tube du thermomètre est formé d'une ampoule pour l'une, elle aussi remplie de mercure, et d'un composé d'azote pour l'autre. Thermomètres à tension de vapeur : La tension de vapeur d'un liquide est la pression sous laquelle un liquide est en équilibre avec sa phase vapeur. la tension de vapeur est fonction de la température du liquide considéré. A une température correspond une pression. A l'augmentation de la température correspond une augmentation du passage de l'état liquide à gaz, un état d'équilibre se crée entre liquide et vapeur, de même que la pression a augmentée. Ces thermomètres sont très sensibles mais la graduation n'est pas linéaire. Thermocouple : Un thermocouple, ou couple thermoélectrique (CTE), est, en physique, un couple de matériaux dont l'effet Seebeck, découvert en 1821 par le physicien allemand Thomas Johann Seebeck, est utilisé pour la mesure de la température. Ils sont bon marché et permettent la mesure dans une grande gamme de températures. La principale limite est la précision obtenue. Il est relativement difficile d'obtenir des mesures avec une incertitude inférieure à 0,1 °C. Thermistor : Le thermistor est un composant électronique d’un produit semi-conducteur utilisé pour la mesure de la températures comme il se caractérise pas sa grande pression est sa grande sensibilité a la température, elle dépend de l’énergie électrique et affecté par la température de son courant électrique. II. DESCRIPTION : Le Schéma 1 présente la disposition de l’équipement monté sur le panneau : Objet : Démontrer l’application d’un thermomètre à pression de vapeur. Montage de l’équipement: Résultats d’essais : Temps t [mn] Température T [°C] Mesurée par le thermomètre à mercure Mesurée par le thermomètre à pression de vapeur 0 17 18 2 29 20 4 54 37 6 67 50 8 79 60 10 90 76 12 94 85 14 97 85 Commentaire : En vois que le thermomètre a alcool donne les résultats plus vite que le thermomètre à pression de vapeur. Objet : Démontrer le potentiel électrique dépendant de la température produit par la mise en contact de métaux différents. III. Thermocouple chrome/alumine On a le coefficient de Seebeck de chrome/alumine *chrome= 5 et *alumine=-2.2 de cela on aura Scr/al = Scr-Sal Scr/al=5-(-2.2)=7.2 μV/K 0 20 40 60 80 100 120 0 5 10 15 20 température [°C] temps [mn] T= f(t) 16 98 86 18 98 86 Commentaire : En vois que le Température Thermocouple chrome/alumine donne les résultats plus vite que le thermomètre à mercure et il Ya une relation positive avec la tension. 0 20 40 60 80 100 120 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Température [°C] Tension [mv] Temps t [mn] Température (thermomètre à mercure) T [°C] Température( Ther mocouple chrome/alumine Tension [mV] Thermocouple Thermistor 0 19 21 -0.1 17.1 2 35 45 0.7 43.1 4 56 65 1.6 64.8 6 73 83 2.3 79.5 8 87 95 2.7 91.4 10 93 99 3 96.6 12 94 101 3.1 97.2 14 98 101 3.1 98.4 16 98 101 3.1 98.4 18 98 101 3.1 98.4 IIII. Thermocouple cuivre/constantan le coeffficient de seebeck du cuivre/constantanest SCU= 1.19 et Sco= -35 Scu/co= 1.19-(-35)= 36.9 μV/K Temps t [mn] Température (thermomètre à mercure) T [°C] Température( Ther mocouple cuivre/constantan Tension [mV] Thermocouple Termistor 0 19 21 -0.1 18 2 37 44 0.8 43.5 4 57 65 1.7 65.9 6 77 84 2.5 79 8 90 101 3.2 95.1 10 93 103 3.2 96.7 12 97 105 3.3 98.4 14 98 105 3.3 98.4 16 98 105 3.3 98.4 18 98 105 3.3 98.4 Commentaire : En vois que le Température Thermocouple cuivre/constantan donne les résultats plus vite que le thermomètre à mercure donc il est plus. Conclusion : On a utilisé plusieurs type de thermomètre est on as eu de différente résulta du au changement de la matières des capteur et de leur sensibilité . 0 20 40 60 80 100 120 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Température [°C] Tension [mv] uploads/Geographie/ tp-4-energ-l3.pdf
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- Publié le Jui 04, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
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