الأنواع والهياكل الحرارية

المزدوجات الحرارية هي واحدة من عناصر الكشف عن درجة الحرارة الأكثر استخدامًا في الصناعة. مزاياها هي:
① دقة القياس العالية. نظرًا لأن الحرارية على اتصال مباشر مع الكائن الذي يتم قياسه ، فإنه لا يتأثر بالوسيلة الوسيطة.
② نطاق القياس الواسع. يمكن أن يقيس المزوم الحراري الشائع بشكل مستمر من درجة -50 ~ +1600 ، ويمكن لبعض المزدوجات الحرارية الخاصة قياس درجة -269 (مثل الذهب والحديد والنيكل والكروم) ودرجة تصل إلى +2800 (مثل tungsten-rhenium).
③ بنية بسيطة وسهلة الاستخدام. عادة ما تتكون المزدوجات الحرارية من سلكين معدنيين مختلفين ، ولا يقتصر على الحجم والفتح. هناك غلاف واقٍ في الخارج ، وهو مريح للغاية للاستخدام.
1. المبدأ الأساسي لقياس درجة حرارة الحرارية
لحام اثنين من الموصلات أو أشباه الموصلات A و B من مواد مختلفة لتشكيل حلقة مغلقة ، كما هو مبين في الشكل. عندما يكون هناك اختلاف في درجة الحرارة بين نقطتي المرفقتين 1 و 2 من الموصلات A و B ، يتم إنشاء قوة كهربائية كهربائية بين الاثنين ، وبالتالي يتم تشكيل تيار معين في الحلقة. وتسمى هذه الظاهرة التأثير الحراري. العمل الحراري يعمل باستخدام هذا التأثير.

2. أنواع وهياكل المزدوجات الحرارية
(1) أنواع المزدوجات الحرارية
يمكن تقسيم المزدوجات الحرارية الشائعة إلى فئتين: المزدوجات الحرارية القياسية والمزدوجات الحرارية غير القياسية. يشير المعيار الحراري القياسي إلى الحراري الذي يتم تحديد إمكاناته الحرارية وعلاقة درجة الحرارة ، والخطأ المسموح به ، والمقياس القياسي الموحد بواسطة المعيار الوطني. لديها أداة عرض مطابقة للاختيار. لا تكون المزدوجات الحرارية غير القياسية جيدة مثل المزدوجات الحرارية الموحدة من حيث نطاق الاستخدام أو ترتيب الحجم ، وعموما لا يكون لها مقياس موحد. يتم استخدامها بشكل أساسي للقياسات في بعض المناسبات الخاصة. المزدوجات الحرارية الموحدة منذ 1 يناير 1988 ، تم إنتاج جميع المزدوجات الحرارية والمقاومات الحرارية في بلدي وفقًا للمعايير الدولية IEC ، وتم تعيين سبعة مزوم حراري موحد ، S ، B ، E ، K ، R ، J ، و T ، كـ My Country Design Thermocples.
(2) بنية الحرارية من أجل التأكد من أن الأعمال الحرارية تعمل بشكل موثوق وثابت ، يتم فرض المتطلبات الهيكلية التالية على ذلك:
① يجب أن يكون لحام الازدواجين الحراريين ثابتًا ؛
② يجب أن يكون المزدوجان الحراريان معزولان جيدًا عن بعضهما البعض لمنع الدائرة القصيرة ؛
③ يجب أن تكون العلاقة بين سلك التعويض والنهاية الحرة من الحرارية مريحة وموثوقة ؛
should يجب أن يضمن الأكمام الوقائية أن يكون الحراري معزولًا بالكامل من الوسائط الضارة.
3. تعويض درجة حرارة الطرف البارد من الحرارية
نظرًا لأن مواد المزدوجات الحرارية باهظة الثمن بشكل عام (خاصةً عند استخدام المعادن الثمينة) ، وعادة ما تكون المسافة بين نقطة قياس درجة الحرارة والأداة بعيدًا جدًا ، من أجل توفير المواد الحرارية وخفض التكاليف ، وعادة ما تستخدم أسلاك التعويضات لتوسيع الطرف البارد (الطرف الحرة) للدولة الحرارية إلى غرفة التحكم التي تكون فيها درجة الحرارة قابلة للاسترداد نسبيًا وتوصيلها إلى طرف الأداة. يجب الإشارة إلى أن دور سلك التعويض الحراري هو فقط لتمديد الدوب الحراري بحيث ينتقل الطرف البارد من الحراري إلى محطة الأداة في غرفة التحكم. في حد ذاته لا يمكن أن يزيل تأثير تغير درجة حرارة النهاية الباردة على قياس درجة الحرارة ولا يلعب دور تعويض. لذلك ، هناك حاجة إلى طرق تصحيح أخرى للتعويض عن تأثير درجة حرارة النهاية الباردة t {{0}} ≠ 0 على قياس درجة الحرارة. عند استخدام أسلاك التعويض الحرارية ، يجب أن تنتبه لمطابقة النموذج ، ولا يمكن توصيل القطبية بشكل غير صحيح ، ولا يمكن أن تتجاوز درجة حرارة نهاية اتصال سلك التعويض ولا يمكن أن تتجاوز الحرارية 100 درجة.

 

2024-08-05 184936

 

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا