مبدأ وبنية الحرارية
ترك رسالة
تعتبر المزدوجات الحرارية واحدة من عناصر اكتشاف درجة الحرارة الأكثر استخدامًا في الصناعة . مزاياها هي:
① دقة القياس العالية . لأن الحرارية على اتصال مباشر مع الكائن الذي يتم قياسه ، لا يتأثر بالوسيط المحيط .
② نطاق قياس واسع القياس . يمكن أن يقيس المازوم الحراري بشكل مستمر من -50 ~ +1600 ، ويمكن لبعض المازوم الحراري الخاص بالقياس مثل -269 درجة (مثل الذهب والحديد والكروم) والكروم) و {4}. tungsten-rhenium) .
③ بنية بسيطة واستخدام مريح . تتكون المازوم الحراري عادة من سلكين معدنيين مختلفين ، ولا يقتصرون على الحجم والإنهاء .
1. المبدأ الأساسي لقياس درجة حرارة الحرارية
اللحام اثنين من الموصلات أو أشباه الموصلات A و B من مواد مختلفة لتشكيل حلقة مغلقة . عندما يكون هناك اختلاف في درجة الحرارة بين نقطتي المرفقتين 1 و 2 من الموصلات A و B ، يتم إنشاء قوة كهربائية بين هذا ، لذلك ، يتم تكوين تيار كبير في That}. تأثير .
2. الأنواع والتكوين الهيكلي للمزدوجات الحرارية
(1) أنواع المزدوجات الحرارية
يمكن تقسيم المزوم الحراري الشائع إلى فئتين: المازوم الحراري القياسي والمزدوج الحراري غير القياسي .. المزدوجات الحرارية الموحدة من حيث نطاق التطبيق أو عدد المستويات ، وبعضها له مقاييس مختلفة . يتم استخدامها بشكل أساسي للقياسات في بعض الأماكن الخاصة .
منذ 1 كانون الثاني (يناير) 1988 ، أنتجت بلدي جميع المزدوجات الحرارية والمقاومات الحرارية وفقًا لمعايير IEC ، وسبعة مزدوجة حرارية S ، B ، E ، K ، R ، J ، و T (I .}
(2) بنية المزدوجات الحرارية من أجل التأكد من أن الأعمال الحرارية تعمل بشكل موثوق وثابت ، يتم فرض المتطلبات التالية على هيكلها:
① يجب أن يكون لحام الازدواجين الحراريين اللذين يشكلان الحرارية ثابتة ؛
② يجب أن يكون المزدوجان الحراريان معزولين جيدًا عن بعضهما البعض لمنع الدوائر القصيرة ؛
③ يجب أن تكون العلاقة بين سلك التعويض والنهاية الحرة من الحرارية مريحة وموثوقة ؛
④ يجب أن تكون الأكمام الواقية قادرة على التأكد من أن الحرارية معزولة بالكامل من الوسط الضار .
3. تعويض درجة حرارة الطرف البارد من الحرارية
نظرًا لأن مواد المزدوجات الحرارية عادة ما تكون ثمينة نسبيًا (خاصةً عند استخدام المعادن الثمينة) ، والمسافة بين نقطة قياس درجة الحرارة والأداة تكون بعيدة جدًا ، من أجل توفير المواد الحرارية وتقليل التكاليف ، عادة ما يتم استخدامها لتوصيلها إلى أدوات {} {}} {}} {}} {}} {} {}} {}} {}} {}}0 أشار إلى أن دور سلك التعويض الحراري هو فقط لتوسيع نطاق الحراري وتحريك الطرف البارد من الحرارية إلى محطة الأداة في غرفة التحكم . ، فإنه لا يمكن أن يزيل تأثير درجة حرارة الطرف البارد على درجة حرارة التغير في درجة حرارة البرد ، ولا يلعب دورًا تعوياريًا. T 0 ≠ 0 درجة على قياس درجة الحرارة .
عند استخدام سلك التعويض الحراري ، من الضروري الانتباه إلى مطابقة النموذج ، لا يمكن توصيل القطبية بشكل غير صحيح ، ودرجة حرارة نهاية اتصال سلك التعويض ولا يمكن أن تتجاوز الحراري 100 درجة .
على سبيل المثال: S-type thermocouple) Platinum-Rhodium 10- Platinum Thermocouple
Platinum-rhodium 10- platinum thermocouple (s-type thermocouple) هو حراري معدني ثمين . يتم تحديد قطر السلك كـ 0 . 5mm ، والانحراف المسموح به هو-0.02 mm {} سبيكة بلاتينيوم-ريوديوم ، التي تحتوي على 10 ٪ من روديوم و 90 ٪ من البلاتين . القطب السلبي (SN) هو بلاتيني نقي ، لذلك يُعرف باسم درجة حرارة التطبيق الحرارية البلاتينية الواحدة ، ودرجة حرارة التطبيق القصوى المدى القصوى.
يحتوي S-Type Thermocouple على أعلى مستويات الاستقرار ، والاستقرار ، ونطاق درجة الحرارة الواسعة ، وحياة الخدمة الطويلة في سلسلة thermocouple . لها خصائص مادية وكيميائية ممتازة ، والاستقرار الحراري ، وأداء مضاد للأكسدة جيدا ، ويناسبها ، وتتأكسها في الغناء. منذ فترة طويلة تم استخدام المازوم الحراري من النوع S الذي يلبي مقياس درجة حرارة التطبيق كأدوات استيفاء لمقاييس درجة الحرارة .








