真空干燥箱盡管是在真空狀態下工作,但是測量其溫度指標是在非真空狀態下,也就是在常壓下進行的。真空干燥箱溫度的測量方法,在GB/T29251-2012《真空干燥箱國家標準》以及JB/T9505-1999(2009)《真空干燥箱機械行業標準》中都有詳細介紹,這里就不再贅述。
按照下圖方法,布置好溫度傳感器,待溫度穩定后,就可以記錄被校真空干燥箱和標準器的溫度示值,從而按照校準規范中的計算方法計算出相應的溫度偏差及不確定度、溫度均勻度和溫度波動度的值。
如果真空干燥箱的工作空間體積大于0.4m3,測試點的數量可以適當增加至9個或更多,其測試點的位置布置可以參考JJF1101-2003《環境試驗設備溫度、濕度校準規范》中的測試點位置布置圖。
國標中對真空干燥箱的溫度指標是這么要求的,這與真空干燥箱在實際計量工作中的特殊性有關。從分子運動論觀點看,溫度是氣體分子運動平均動能的標志,表示氣體分子熱運動的劇烈程度。氣體溫度是采用溫度計間接測量,當溫度計與環境氣體達到熱平衡后,用溫度計溫度作為氣體溫度。但是在真空環境下,氣體分子數量少,短時間內不足以使得溫度計的溫度與氣體溫度相平衡。因此,真空干燥箱溫度指標的校準都是在非真空條件下進行的。另外,由于真空干燥箱生產的特殊性,它沒有鼓風,自身沒有溫度均衡的功能,全靠腔體內溫度自我均衡。如果在真空條件下,恒溫均勻是需要很長時間的,一般計量工作都是有時間限制的,或者說現場檢測的時間是有限制的,檢定人員不可能無限制地一直等到它溫度均勻。大部分企業也好,地方計量單位也好,傳統的溫度計量用的都是“有線”溫度傳感器,比如常見的工業鉑電阻,成本低、準確度高,一直受大家青睞。而真空干燥箱,放入這類“有線”的溫度傳感器后,就不能再進行抽真空的操作,因為真空干燥箱的工作腔在正常工作時需要密閉,放入了溫度傳感器,就會使門縫處有縫隙,無法抽真空,也就無法對箱體進行真空狀態下的校準。真空干燥箱的腔體一般比較小,如果在非真空條件下測量真空干燥箱的溫度,溫度偏差還可以的話,那么在真空條件下,對溫度影響也不會太大,至少在可控的溫度范圍內。