العلاقة بين عمق الإدراج الحراري السريع ووقت الاستجابة
ترك رسالة
العلاقة بين عمق الاستخراج الحراري السريع والوقت المقابل
بالنسبة لوسائل الإعلام الغازية ، وخاصة الغازات المتحركة ، من الضروري الحفاظ على التوازن لمدة 30 دقيقة على الأقل ؛ بالنسبة للسوائل ، يجب أن يكون أسرع وقت ما لا يقل عن 5 دقائق. بالنسبة للمواقف التي تتغير فيها درجة الحرارة باستمرار ، خاصة في حالة التغييرات المفاجئة ، إذا كانت العملية بأكملها تستغرق ثانية واحدة فقط ، فيجب أن يكون وقت استجابة طلب المستشعر بالمللي ثانية.
لذلك ، لا تتخلف أجهزة استشعار درجة الحرارة النموذجية عن معدل تغير درجة الحرارة للأداة المقاسة فحسب ، بل تجربة انحرافات القياس بسبب عدم القدرة على تحقيق التوازن الحراري. اختر أجهزة الاستشعار التي تستجيب بسرعة.
بالنسبة إلى المزدوجات الحرارية ، بالإضافة إلى تأثير أنابيب الصيانة ، يعد قطر نهاية القياس الحراري أيضًا عاملًا مهمًا ، أي الأرق في السلك الحراري ، وأصغر قطر نهاية القياس ، وأقصر وقت الاستجابة الحرارية.
يمكن تحديد انحراف الاستجابة الحرارية لعنصر قياس درجة الحرارة من خلال المعادلة التالية: Δθ {{0}} Δθ0exp (-T/τ)
في الصيغة ، يمثل t الوقت المقاس S ، Δ θ - الانحراف الناجم عن عنصر قياس درجة الحرارة في الوقت t ، k أو الدرجة Δ θ 0- "t =0" الوقت ، الانحراف الناجم عن عنصر قياس درجة الحرارة ، k أو درجة τ τ s e - قاعدة لوجاريتوم الطبيعية (2.718)
لذلك ، عندما يكون t {0}} τ ، ثم Δ θ=Δ θ 0/e هو 0. 368. إذا كان t =2 τ ، ثم Δ θ=Δ θ 0/e2 هو 0.135.
عندما ترتفع درجة حرارة الأداة التي تم اختبارها أو تنخفض بمعدل معين (k /s أو درجة /ثانية) ، يمكن التعبير عن الانحراف المقابل الذي يحدث بعد وقت كافٍ بالمعادلة التالية: Δθ∞ =-
في الصيغة ، Δ θ ∞ - الانحراف الناجم عن عنصر قياس درجة الحرارة بعد الوقت الكافي. من المعادلة أعلاه ، يمكن ملاحظة أن انحراف الاستجابة يتناسب مباشرة مع الوقت الثابت (τ).
من أجل تحسين فعالية المعايرة ، تأخذ العديد من المؤسسات المبادرة لمعايرة وتثبيت المزدوجات الحرارية ، مع إيقاف معايرة المزدوجات الحرارية الواردة. ومع ذلك ، فإن هذا التثبيت ليس صارمًا جدًا. اخترعت ورشة المعالجة الحرارية في مصنع نقل السيارات الثاني أنه إذا كانت درجة الحرارة الثابتة عند 400 درجة غير كافية لتحقيق التوازن الحراري ، يمكن أن يحدث سوء الحكم بسهولة.







