الفرق بين الحرارية والحرارة المدرعة

ستزداد الإمكانات الحرارية للكهروإجهادية للمزدوجات الحرارية المدرعة مع ارتفاع درجة الحرارة في نهاية القياس. يرتبط حجم الإمكانات الحرارية الكهروإجهادية فقط بمواد الموصل الحراري وفرق درجة الحرارة في كلا الطرفين ، وهو مستقل عن طول وقطر القطب الحراري. يتم لحام اثنين من الموصلات ذات التركيبات المختلفة في كلا الطرفين لتشكيل دائرة. تسمى نهاية قياس درجة الحرارة نهاية العمل ، وتسمى الطرف الطرفي الأسلاك الطرف البارد ، والمعروف أيضًا باسم الطرف المرجعي. عندما يكون هناك اختلاف في درجة الحرارة بين نهاية العمل والنهاية المرجعية ، سيتم إنشاء التيار الحراري في الدائرة. عند توصيله بأداة عرض ، ستشير الأداة إلى قيمة درجة الحرارة المقابلة للإمكانات الكهروضوئية التي تم إنشاؤها بواسطة thermocouple.
يعتمد مبدأ قياس درجة الحرارة للمزدوجات الحرارية على التأثير الحراري. توصيل اثنين من الموصلات أو أشباه الموصلات المختلفة في دائرة مغلقة ، عندما تكون درجات الحرارة في الوصلتين مختلفتين ، سيتم إنشاء إمكانية حرارية كهرضاً كهولوجيًا. وتسمى هذه الظاهرة التأثير الحراري ، والمعروفة أيضًا باسم تأثير SEEBECK.
المزدوجات الحرارية هي مكونات قياس درجة الحرارة شائعة الاستخدام في أدوات قياس درجة الحرارة. وهي تقيس درجة الحرارة مباشرة وتحويل إشارة درجة الحرارة إلى إشارة محتملة حرارية ، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى درجة حرارة الوسط المقاس من خلال الأدوات الكهربائية (الأدوات الثانوية). غالبًا ما يختلف ظهور مختلف المزدوجات الحرارية إلى حد كبير بسبب احتياجاتهم ، لكن هياكلها الأساسية متشابهة تقريبًا. عادةً ما تتكون من الأجزاء الرئيسية مثل الأقطاب الساخنة ، وأكمام العزل ، وصناديق الوصلة ، وعادة ما تستخدم بالاقتران مع أدوات العرض وأدوات التسجيل والمنظمين الإلكترونية.
يتكون المبدأ الهيكلي للمزدوجات الحرارية المدرعة من موصل ، وأكسيد المغنيسيوم عالي العزل ، وأنبوب واقٍ مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 1CR18NI9TI ، والذي يتم تجميعه معًا عدة مرات. تتكون المنتجات الحرارية المدرعة بشكل أساسي من صناديق الوصلات ، وكتل الطرفية ، والمزدوجات الحرارية المدرعة ، وهي مزودة بأجهزة التثبيت والتثبيت المختلفة. تنقسم المزدوجات الحرارية المدرعة إلى نوعين: معزول وقذيفة متصلة.
المزدوجات الحرارية المدرعة لديها العديد من المزايا مثل الانحناء ، ومقاومة الجهد العالي ، ووقت الاستجابة الحرارية السريعة ، والمتانة. مثل أجهزة الاستشعار الصناعية ، يتم استخدامها بشكل شائع كمستشعرات لدرجة الحرارة وغالبًا ما يتم إقرانها بأدوات العرض وأدوات التسجيل والمنظمين الإلكترونية. في الوقت نفسه ، يمكن أيضًا استخدامها كعناصر استشعار درجة الحرارة. يمكن أن يقيس بشكل مباشر درجة حرارة السوائل والأبخرة ووسائط الغاز والأسطح الصلبة في نطاق 0 ~ 800 درجة خلال عمليات الإنتاج المختلفة. بالمقارنة مع الآخرين ، فإن المزدوجات الحرارية المدرعة لها مزايا مثل الانحناء ، ومقاومة الجهد العالي ، ووقت الاستجابة الحرارية القصير ، والمتانة.
طريقة التحقق للمزدوجات الحرارية المدرعة. طريقة التحقق وجهاز للدرع المدرعة السريعة من ذوبان المعادن. يتكون الجهاز بشكل أساسي من ملف تسخين مسطح يمكن أن يستوعب أنبوبين كوارتز في نهايات الأزواج المختبرين ، واثنين من المزدوج الحراري المدرعين بنفس شكل الأزواج المختبرين ، وأجهزة إخراج شاشة التحكم في درجة الحرارة المقابلة.
طريقة التحقق: أولاً ، استخدم اثنين من المزدوجات الحرارية للمعايرة للعثور على النقطة في ملف التسخين المسطح حيث تكون الإمكانات الحرارية للكهرضجة لهاتين المعايرة الحرارية هي نفسها. استبدل أحد المازوم الحراري للمعايرة بالتحقق من واحد. في ظل الظروف الأخرى التي لم تتغير ، قارن قراءة القراءة الحرارية التي تم التحقق منها مع تلك الموجودة في المعايرة الحرارية لتحديد ما إذا كانت القيمة المقاسة للحرارة التي تم التحقق منها دقيقة.
الخصائص هي:
A ، يتكون الجهاز من ملف تسخين مسطح ، وزوج من المزوم الحراري المدرع المعاير ، وجهاز إخراج شاشة التحكم في درجة الحرارة.
B ، تتمثل طريقة التحقق أولاً في إدراج اثنين من المزدوج الحراري للمعايرة في ملف التسخين من طرفي نقيض ، بحيث يلامس الحرارية المدرعة الطرف الساخن. عن طريق تغيير موضع المعايرة الحرارية في ملف التدفئة ، فإن الإمكانات الحرارية للكهرضجة للمعايرة الحرارية هي نفسها. استبدل أحد المزدوجات الحرارية للمعايرة بالحرارة السريعة التي تم اختبارها ، وقارن عن القيمة المحتملة للكهروضوئية الثابتة مع الإمكانات الحرارية الحرارية للمعايرة الحرارية لتحديد دقة المقطوعة الحرارية المدرعة السريعة التي تم اختبارها.


01

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا