Standarta platīna rodija termopāra kondicionēšana
Augstas temperatūras dārgmetālu termopāra verifikācijas gados tika uzkrāti daudz datu, no kuriem testa ciklā tikai dažas reizes tika atrasts jauns standarta termopārs, īpaši standarta platīna rodija 30 - platīna rodija 6 termopāra, no īpaši nabadzīgajiem, un tā termoelektriskās īpašības ļoti mainījās. 1. un 2. tabulā ir sniegti daži reprezentatīvi dati. Standarta platīna-rodija 10-platīna termopāra, jo ir viens elektrods, ir tīrs platīns, termoelektriskā veiktspēja ir samērā stabila, taču mainās arī tās jaunā sistēma vai lietošana. Iemesls ir šādiem aspektiem.
1 standarta termopāra piesārņojums
(1) jaunā standarta termopāra sistēma, aukstā stieple aukstā (aukstā, aukstā), pateicoties rullim un
stieples vilkšanas formas nodilums, kā rezultātā vienmērīgā stieplē ir daudz metāla pulvera atlikumu
virsma, piesārņojuma karsts elektrods. Turklāt iepriekš minētās apstrādes laikā
eļļa un dzesēšanas šķidrums, ko izmanto iepriekšminētajos procesos, tiek sadalīti
ogleklis, sērs, dzelzs un tamlīdzīgi, aukstās apstrādes izraisītas temperatūras paaugstināšanās dēļ
turpinot piesārņot karstos elektrodus. Tas ir standarta termopārs un apkārtējais
materiāla vide vai ķīmisko izmaiņu piemaisījumi, kas var mainīt
termopāra sakausējuma sastāvs, standarta termopāra termoelektriskā stabilitāte.
(2) augstas temperatūras tvaika dēļ izturēt standarta termopāra augsto temperatūru
(urāns, ogleklis) caur izolācijas caurules spraugu un vienmērīgu kontaktu ar zīdu, kontakta daļu
metamorfozes nopietnā sadalījuma.
(3) dārgmetālu termopāri tiek pārbaudīti, jo dažādas vides izmantošana ir karsta
elektroda virsma var būt piesārņota ar dažādiem piemaisījumiem, ja tīrīšana nav pietiekama, kad
izmantojot augsta standarta termopāra testu, tas būs atšķirīgs piesārņojuma pakāpe. Ietekme uz
termopāra stabilitāte standarta termopāriem ar augstu pakāpi.
Piemaisījumu novēršana no termopāra standarta piesārņojuma, ko izraisa
vispārēja pieeja tīrīšanai.
Neatkarīgi no tā, vai pirms testa jāveic jaunā sistēma vai sertificēta dārgmetāla termopāra izmantošana
stingri jātīra. Tīrīšanas metode ir šāda:
(A) kodināšanas termopāra: kodināšanas termopāra ir slāpekļskābes (sērskābes) izmantošana
oksidācijas spēju, noņemiet jauno sistēmu, karstā elektroda virsmas izmantošanu organisko un
metāla piemaisījumi.
B) boraksa tīrīšanas termoelements: termopāra ar boraka tīrīšanu izmantošana ir
paliekot karstā elektroda virsmā, ir grūti izšķīdināt skābā metāla piemaisījumos un
oksīdi. Pilnībā noņemiet piemaisījumu karstā elektroda virsmas piesārņojumu, lai tos novērstu
sagrābtā termopāra termoelektrisko īpašību piemaisījumi, bet arī to novēršana
standarta termopāra piesārņojuma un korozijas augsta līmeņa pārbaude.
Turklāt standarta termopāra dubulto caurumu izolācijas caurules aizsardzība no fiziskās
un ķīmiskā stabilitāte ir labāka, termopāra gaitā nerada kaitīgas gāzes
; gaisa necaurlaidība (ti, maza porainība) ir labāka, lai novērstu ārējo nesēju iekļūšanu
aizsargcaurule Lai karstais elektrods sabojātos un pasliktinātos. Dubultu caurumu izolācijas caurule iekšā
lietot pirms" aqua regia" tīrīšana, cepšana augstā temperatūrā un atzīmēta ar pozitīvu un
perforācijas negatīvās polaritātes. Ja izolācijas caurules tīrīšana nav pabeigta, tad
standarta platīns un rodijs 10 - platīna termopāri, viegli piesārņojami platīna stabi,
tā kā platīna tīrība samazinājās, samazinājās siltuma EMF vērtība. Piemēram: standarta platīns
un rodija 10 - platīna termopāra, lai pēc testa valkātu netīras dubultas izolācijas caurules
pēc atlaidināšanas 1 084,62 ℃ siltuma elektromotora spēka temperatūras punkts samazinājās līdz
dažādās pakāpēs (2,9 ~ 5,9μV). Datus skatiet 1. tabulā.
Karstā elektroda ķīmiskā sastāva nošķiršanas ietekme uz
standarta platīna - rodija termopāra termoelektriskā stabilitāte
Saskaņā ar noteikumiem jaunā platīna un rodija termopāra standarta sistēma - termiskā
novērtējuma stabilitāte, bet īstermiņa stabilitāte termopāri pilnībā neizslēdz
iekšējais stress. Tāpēc testa ciklā, lai arī to bieži neizmanto, pārbaudē ir
daži standarta platīna un rodija termopāri, joprojām būs ārpus tolerances. In
jo īpaši standarta platīna-rodija 30-platīna-rodija 6 termopāra, jo abi
platīna elektrods ir platīna un rodija sakausējuma binārie elementi, un 600 ℃ ~ 800 ℃, 1 150
℃ ~ 1350 ℃ rodija sublimācija, iztvaikošana Rodijs padarīs diametru
mazāks termoelektrodu ne tikai savstarpējs piesārņojums starp karstajiem elektrodiem, bet arī
rodija saturs cietā šķīduma segregācijā, kā rezultātā rodas viens termoelektrisks spēks
mainās, tādējādi mainot tā termoelektriskās īpašības, ietekmējot termopāra stabilitāti
Seksuāla un pat iecietīga. Konstatēts arī, ka daži super-cikli bieži netiek izmantoti standartā
termopāra, mainās arī termoelektromotora spēks, kā rezultātā rodas kļūdas, kas ir novecošana
kļūda. Tie ir saistīti ar materiālu ar zīdu nav ilgtermiņa stabilitāte novērtējumu
.
Šis ir standarta platīna rodija 10 platīna termopāra viendabīguma komplekts
(temperatūras punkts 1 084 62 ℃) datu kopas novērtējums (2. tabula). Divi karstu elektrodu pāri
katrs 8,04 m, attiecīgi, sagriezts pārī 2,01 m, atbilstoši standarta prasībām,
ko veic standarta aksiālā atkvēlināšanas 8 termopāra, un pēc tam pēc radiālās atlaidināšanas pēc
pārbaude. Tika konstatēts, ka astoņi standarta termopāri ir neviendabīgi ar potenciālu 4 μV,
kas ir ekvivalents 0,34 ° C. Tas ir saistīts ar ķīmiskā sastāva nošķiršanu
termopāri.
Iekšējā sprieguma ietekme uz standarta Pt - Rh termopāra termoelektrisko stabilitāti
Tiek saukts tā sauktais iekšējais spriegums vai standarta termopāra procesa izmantošana, karstais elektrods ar ārēju spēku, radītā iekšējā pretestība. Tas ir svarīgs faktors, kas ietekmē standarta platīna-rodija termoelementu termoelektrisko stabilitāti. Standarta termopāra stiepļu aukstā ražošanā un darbības procesa pārbaudē tiek piestiprināti dažāda līmeņa iekšējie spriegumi, kā rezultātā samazinās termoelektriskās īpašības, termoelektriskā stabilitāte kļūdai. Pateicoties aukstuma izraisītajai divu vadu saliekšanai vai izstiepšanai, pastāv iekšējais termiskais spriegums un režģa režģa nelīdzenumi. Saskaņā ar ārvalstu literatūru, jaunais platīna un rodija termopāra diapazons 200 ℃ ~ 1 000 ℃ aptuveni 8 ℃, un tādos pašos apstākļos pēc aksiālās, radiālās atlaidināšanas kļūdas aptuveni 1 ℃ var redzēt pēc dzēšanas un atlaidināšanas apstrāde, platīna-rodija termopāra kļūda samazinās, termoelektriskās īpašības uzlabojās.
Divi veidi, kā noņemt iekšējo stresu:
(1) gaisa karājas stieples atlaidināšanā, lai karstā elektroda aksiālais siltums būtu vienmērīgi piestiprināts pie
karstā elektroda virsma ar zemu kušanas temperatūras metāla piemaisījumiem var būt pilnīgi gaistoša. Novērst
izmantotais aksiālais spriegums.
(2) krāsns atlaidināšana, lai termiskais elektrods radiāli vienmērīgi sildītu. Novēršana sakarā ar
aksiālā atlaidināšana, termiskā elektroda radiālā temperatūra apkārtējā gaisa ietekmē nav
konsekvents, dzesēšanas ātrums, viegli iegūstama vienota organizācija, joprojām ir neliels atlikuma daudzums
radiālais spriegums un spriegums nodiluma dēļ, kad izolācijas caurule.
Tikai pēc pamatotas un pietiekamas atkvēlināšanas, lai uzlabotu elektrotehniskā siltuma elektrodu
mikrostruktūra, lai novērstu elektroda termisko spriegumu, lai uzlabotu standarta platīnu
un rodija termopāra termoelektriskā stabilitāte, lai iegūtu standarta platīnu un
termopāra, lai izpildītu verifikācijas procedūru tehniskās prasības, lai nodrošinātu
ka standarta platīna un rodija termoelements pāriet starptautiskajā
temperatūras skala, kā standarta aprīkojuma temperatūras vērtības nodošana.
Pievienot: Nr. 16, 3. ceļš, Sandzjanas rūpniecības zona, Šeņdžou, Džedzjana, Ķīna
Kontaktpersona: Ēriks Sjijs
E-pasts:sale@benoelectric.com
Mob: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat&pastiprinātājs; Whatsapp: +8615988295936
Vietne: www.benoindustry.com
