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熱電偶常用絕緣材料性能2010/11/03
材料名稱使用溫度上限/℃材料名稱長期耐用溫度/℃聚乙烯80玻璃和玻璃纖維400聚四氟乙烯250高純氧化鋁1600天然橡膠60~80石英1100聚全過程氟乙浠200陶瓷1200硅橡膠250~300氧化釷2500為方便使用,通常將絕緣材料制成圓形或橢圓形管狀絕緣套管,通常為單孔、雙四孔以及其他特殊的規格。
熱電偶絕緣套管2010/11/01
絕緣套管用來對熱電極之間以及熱電極與保護管之間進行絕緣套管應具有以下性能:(1)耐高溫,在熱電偶溫度測量上限使時不產生變形、黏著等現象。(2)化學性能穩定,特別是經高溫下的化學性能要穩定。(3)高溫下的絕緣性能好。
普通熱電偶(裝配式熱電偶)2010/10/29
熱電偶溫度傳感器廣泛用于工業生產過程的溫度測量,根據它們的用途和安裝位置不同,具有多種結構形式,但通常都由熱電極、絕絕緣套管、保護管和接線盒等四部分組成。4.1熱電極熱電偶溫度偉感器的核心部分是熱電極,由不同成分的介偶絲組成,一端焊接形成測量端,另一端固定在接線盒中的接線柱上。對焊接的要求為:焊接牢固、有金屬光澤、表面圓滑,無沾污變質,夾渣和裂縫,焊點尺寸盡量小(通常為兩倍熱電偶直徑)
標準熱電偶的技術參數2010/10/27
名稱E(100,0)mV對分度號允許偏差/℃等級使用溫度允許誤差鉑銠10-鉑0.646Ⅲ≤600±1.5>600±0.25%t鉑銠13-鉑0.647Ⅱ<6001.5>1100±0.25%t鉑銠30-鉑銠60.033Ⅲ600~800±4>800±0.5%t鎳鎘-鎳硅4.0964.096ⅡⅢ-40~1300-200~40±2.5或±0.75%t±2.5或±1.5%t鎳鎘-鎳硅鎳鎘硅-鎳硅2.774Ⅰ-40~100±2.5或±04%tⅡ-40~1300±2.5或±0.75%t鎳鎘-康銅6.319Ⅱ-4
標準電偶分度號和測量范圍2010/10/25
標準電偶分度號和測量范圍名稱分度號測量范圍/℃長期短期鉑銠10-鉑S0~13001600鉑銠13-鉑R0~13001600鉑銠30-鉑銠6B0~16001800鎳鎘-鎳硅K0~12001300鎳鎘硅鎳硅N-200~12001300鎳鎘-康銅E-200~760850銅-康銅T-200~350400鐵-康銅J-40~600750
熱電偶的電動勢與溫度關系特性。2010/10/22
熱電偶的電動勢與溫度關系可以用三種方法來表示即公式、曲線和表格當熱電偶的參比端為0℃時,其熱電動勢與測量的的溫度t關系是單值函數。對于不同品種的熱電偶,熱電動勢與溫度關系函數的方程次數是不一樣的,熱電動勢與溫度之間非線性表示出來。常將其制成標準的對應關系,即稱為熱電偶的分度表。各種熱電偶的分度表均是在熱電偶的參比端溫度為0℃的條件下得到的。在實際使用中,熱電偶分度表的實用價質zui大,只要已知溫度或熱電動勢中的一個值,就可以查到另一個值。
常見非標準熱電偶材料及特點2010/10/20
常見非標準熱電偶材料及特點名稱推薦測溫范圍特點適用氣氛鎢錸3-鎢錸25鎢錸5-鎢錸260~3000℃在高溫熱電偶中是的,低溫時可塑性較好,穩定性較復現性差需單獨分度真空、還原或中性鎢-鎢錸260~3000℃測量上限高。電動勢率較大,復現性差,需單獨分度,暴露在空氣中,鎢易發脆真空、還原或中性鉑銠20-鉑銠5500~1700℃測溫上限比鉑銠10-鉑高,穩定性好不需冷端補嘗,易受金屬蒸氣沾污,低溫時電動勢率小氧化、真空或中性鉑銠40-鉑銠201000~1850℃測溫上限較高,穩定性和復現性好,可忽略
非標準熱電偶材料2010/10/18
非標準熱電偶在生產工藝上還不夠成熟,在應用范圍和數量上均不如標準熱電偶,非標準熱電偶沒有統一的分度表,也沒有配套的顯示儀表,但是,隨著現代科學技術的發展,大量非標準熱電偶得到迅速發展,以滿足某些特殊測量的要求,如超高溫、極低溫、高真空或核輻射環境等。表8。3-2中列出一些常見的非標準熱電偶材料及特點。
標準熱電偶材料的主要特點和用途2010/10/15
標準熱電偶材料的主要特點和用途名稱熱電偶材料特點極性識別成分(質量分數鉑銠10-鉑正亮白較硬Pt:90%Rn:10%測量精度高物理化學性能穩定測溫上限高抗氧化性能好不宜在還原介質中使用熱電動勢較小價格昂貴負亮白柔軟Pt:100%鉑銠13-鉑正較硬Pt:87%Rn:13%其性能和使用范圍與鉑銠10-鉑熱電偶基本相同,但熱電動勢要稍大些,靈敏度也較高些負柔軟Pt:100%鉑銠30-鉑銠6正較硬Pt:70%Rn:30%是比較理想的測高溫熱電偶,測溫上限短時可達1800℃精度高宜在氧化或中性介質中使用靈
標準熱電偶材料2010/10/13
標準熱電偶材料是指大量生產和使用,工藝穩定,性能符合專業標準或國家標準,同時具有統一分度表的熱電偶材料。電工委員會(IEC)對*的性能較好的熱電偶材料制定了統一標準。目前,上有8種標準化熱電偶,
熱電偶的材料要求2010/10/11
作為實用的熱電偶測溫元件,對材料的要求是多方面的:1兩種材料所組成的熱電偶應輸出較大的熱電勢,以得到較高的靈敏度,且要求熱電動勢和溫度之間盡可能地呈線性函數關系。2能應用于較寬的溫度范圍,物理化學性能和熱電特性都較穩定,即要求有較好的耐熱性、抗氧化、抗還原和耐腐蝕等性能。3要求熱電偶材料有較高的電導率和較低的電阻溫度系數。4具有較好的工藝性能,便于采用統一的分度數。5具有滿意的復現性,便于采用統一的分度表。
熱電偶的基本定律32010/10/08
.中間溫度定律在熱電偶回路中運用補償導線赤對熱電偶的冷端進行延伸,以降低成本和提高測量精度。只要知道某些材料與標準電極相配的熱電動熱,就可以求出任何兩種材料組成熱電偶的熱電動勢,從而大大簡化了熱電偶的選配工作。
熱電偶的基本定律22010/09/29
.中間導體定律在熱電偶回路中加入第三種導體只要這第三種導體材料兩端的水水溫度相同,熱電偶產生的熱電動勢就保持不變。根據定律,可以在熱電偶回路中直接接入各種類型的顯示儀表或控制器,也可以將熱電偶的測量端不經焊接而直接插入液態金屬中,或者直接焊在金屬表面來測量溫度。
熱電偶的基本定律12010/09/27
1.均質導體定律由一種均質導體(或半導體)組成的閉合回路,不論導體(或半導體)的截面和長度以及各處的溫度如何,都不能產生熱電動勢。該定律說明,任何熱電偶都必須由兩種性質不同的導體構成,另外若熱電極材料是非均質的,相當于不同性質熱電極構成的熱電偶,將造成測量誤差。根據該定律,可以檢驗兩個熱電極的材料成分是否相同(同名極法)也可以檢查熱電偶材料的均勻性
熱電偶的測量原理22010/09/25
在導體材料一定的情況下,回路中的熱電動勢僅隨兩個接點的溫度變化而變化。如果將一端(參比端)的溫度(t0)固定,回路中的熱電動勢與另一端(測量端)的溫度(t)成單值函數,即EAB(t,t0)=?(t)-?(t0)=?(t)-c=¢(t)因此,只要測出回路中的總電動勢EAB(t,t0),就能求出被測溫度t0通常分度時,將熱電偶的參比端溫度t0固定在0℃。這樣,就可將熱電動勢與溫度的關系列成表格(即分度表),或繪制成熱電特性曲線,也可以整理成內插公式。
熱電偶的測量原理12010/09/20
將兩種不同的導體或半導體連接成閉合回回路,如果兩個接點的溫度不同(t>t0),則在該回路就會產生熱電動勢,形成回路電流。這種現象稱為塞貝克熱電效應。熱電動勢由溫差電動勢[eA(t,t0)和eB(t,t0)]及接觸電動勢[eAB(t)T和eAB(t0)組成,因溫差電動熱遠小于接觸電動機勢,則總電動勢EAB(t,t0)可取(t)的方向為正向表示為:EAB(t,t0)=eAB(t)+eB(t,t0)-eAB(t0)-eA(t,t0)接觸電動勢又稱為珀耳帖電動勢其大小與接觸點的溫度以及導體中自由電子密度
固態物料(礦石、煤、谷物等)物位測量22010/09/17
目前超聲物位計zui大量程在測量固態物料時約60m,在反射面為平面時達80~90m。有些產品采用降低頻率(5kHz或更低)來減少傳播衰減,從而使得zui大距離可達100~120m,但低工作頻率會產生人耳能聞的噪聲,且實用中也沒多少超大量程應用要求。
固態物料(礦石、煤、谷物等)物位測量12010/09/15
除了細粉料物位外,該領域仍是超聲物位測量有優勢的領域,雖然雷達物位計也推出了測量固態物位的產品,但是在常用量程(15m以下)的應用中,超聲物位計在性能和價格上都有優勢。超聲波反射是基于聲阻抗率的差別。空氣和固態物料的聲阻抗率相差極大,故超聲波在塊狀及顆粒狀固態物料上幾乎是全反射,而雷達的反射是基于介電常數的差別,對于介電常數低的被測物料,信號反射就會減少。此外,由于固態物料料面都有一定安息角,測量固態料面基本上利用波在粗糙表面的漫反射,形成漫反射的條件是表面粗糙度(近似于顆粒直徑)大于或等于1/
超聲波物位在工業物位測量中的應用22010/09/13
2.水和廢水處理中的液位測量該水行業要求設計的分體形超聲液位計,它具有專有的一些功能,如液位差測量、明渠流量測量、*的泵控制功能和泵送體積計算功能等,量程一般在15m以下。在水行業中廣泛應用。
在工業物位測量中的應用12010/09/10
雖然雷達物位計的發展占領了超聲物位計的一部分市場,但在下列領域物位測量中超聲波仍有優勢:1.常規的短量程(12m以下)液位測量(常溫及常壓)主要是應用一體式的超聲液位計,應用領域為:水和廢水處理中的液位,化工、石化中的酸堿罐。超聲液位計使用方便,儀表尺寸小,性能、度都能滿足要求,價格便宜,應用也很成熟。
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