القوانين الأربعة من أنواع K-type الحرارية؟
ترك رسالة
تحتوي المزدوجات الحرارية من النوع K على مجموعة واسعة من التطبيقات وتتبع بعض القوانين في عملية أداء وظائفها. هل تعرف ما هي هذه القوانين؟ ما هي آثار هذه القوانين على المزدوجات الحرارية من النوع K؟
1. قانون قائد متجانس
تتشكل الأسلاك الحرارية عن طريق اللحام طرفين من نفس المادة المتجانسة (الموصل أو أشباه الموصلات) لتشكيل دائرة مغلقة. بغض النظر عن المقطع العرضي للموصل وتوزيع درجة الحرارة ، لن يتم إنشاء أي إمكانات اتصال ، وسوف تلغي إمكانات اختلاف درجة الحرارة ، مما يؤدي إلى انخفاض إمكانات إجمالية في الدائرة.
يمكن أن نرى أن المزدوجات الحرارية يجب أن تتكون من اثنين من الموصلات المتجانسة أو أشباه الموصلات. إذا كانت مادة القطب الساخن غير متساوية ، فسيتم إنشاء إمكانات تسخين إضافية بسبب وجود تدرج درجة الحرارة.
2. قانون الموصل الوسيط
يتم توصيل الموصل الوسيط (الموصل الثالث) بالدائرة الحرارية. طالما أن درجة الحرارة في كلا طرفي الموصل الوسيط هي نفسها ، فإن إدخال الموصل الوسيط ليس له أي تأثير على الإمكانات الكلية للدائرة الحرارية. هذا هو قانون الموصل الوسيط.
التطبيق: وفقًا لقانون الموصل الوسيط ، في تطبيق قياس درجة الحرارة الفعلي للمزدوجات الحرارية ، يتم استخدام شكل لحام النهاية الساخنة ودائرة مفتوحة في النهاية الباردة. يتم توصيل الطرف البارد بأداة العرض من خلال سلك توصيل لتشكيل نظام قياس درجة الحرارة.
يشعر بعض الأشخاص بالقلق من أن استخدام الأسلاك النحاسية لتوصيل الطرف البارد للحرارة بالأداة لقراءة قيمة MV قد يتسبب في أخطاء قياس إضافية بسبب إمكانات التلامس التي تم إنشاؤها عند الاتصال بين السلك والحرارة.
3. قانون درجة الحرارة المتوسطة
إن الإمكانات الحرارية بين جهات الاتصال بين الدائرة الحرارية (في درجات الحرارة T و T {0}}) تساوي المبلغ الجبري للإمكانات الحرارية للحرارة في درجات حرارة T و TN و TN و T0. يشير TN إلى درجة الحرارة المتوسطة.
التطبيق: نظرًا للعلاقة غير الخطية بين المازوم الحراري ET ، عندما لا تكون درجة حرارة النهاية الباردة 0 درجة مئوية ، لا يمكن استخدام المحتملة الحرارية الفعلية E (t ، t 0) للدائرة المعروفة مباشرة للحصول على الجدول للحصول على قيمة درجة حرارة النهاية الساخنة ؛ لا يمكن أيضًا استخدام إمكانات الكهروضوئية الفعلية E (t ، t 0) للدائرة المعروفة للبحث مباشرة عن قيمة درجة الحرارة من الجدول ، ثم إضافة درجة حرارة النهاية الباردة لتحديد قيمة درجة الحرارة المقاسة للنهاية الساخنة. يجب تصحيحه وفقًا لقانون درجة الحرارة المتوسطة.
4. قانون القطب المرجعي
باستخدام الأسلاك البلاتينية عالية النقاء كقطب قياسي ، على افتراض أن الأقطاب الإيجابية والسلبية للكروم كروم النيكل ، يتم إقران القطب الحراري القياسي ، وتضيف قيمها إلى قيمة هذا الكئاسة الحرارية للكيكل النيكل النيكل.






