Metóda na zníženie chyby merania termočlánku typu S
Termočlánok typu S je nástroj s vysokou presnosťou, ale kvôli zložitosti prostredia miesta prevádzky a nesprávnej prevádzke a ďalších faktorov vedie k tomu, že výsledky merania termočlánkov typu S sú skreslené, musíme nájsť riešenie v čase vyhnúť sa dopadu Produkcia bola vykonaná. Tu sme sa snažili znížiť metódu chyby merania termočlánku typu S, dúfajúc, že všetkým pomôže.
(1) v mechanickej pevnosti prípustných podmienok, pokiaľ je to možné, výberom malej tepelnej vodivosti a priemerom jemného tepelného elektródového materiálu sa priemer horúcej elektródy zvyčajne zvolí 0,2 až 0,5 mm.
(2) inštalácia dieťa nezničí merané povrchové teplotné pole a geometriu nameraného objektu.
(3) strana merania termočlánkov typu S by sa mala merať so stôl a dobrým kontaktným postupom pri tepelnom kontakte s dobrým spojom (s odkazom na meraný povrch umožňujúci zváranie). Spájkové spoje nie sú dovolené na trosky a pórovité, spájkovacie spoje sú malé, súčasne na zaistenie dostatočnej pevnosti. Na zvýšenie merania sily zvárania S termočlánkom typu S môže byť tepelne zváraná časť elektrody mierne sploštená.
(4) kladenie termočlánku typu S, pokiaľ je to možné, na odstránenie rušenia konvekcie. Napríklad na meranom povrchu prietoku plynu, v prípade podmienok to dovolí termočlánok typu S najlepšie použiť zakopaný spôsob. Ale mali by ste venovať pozornosť veľkosti štrbiny, aby boli čo najmenšie po položení povrchu tela by mala byť osvetlenie, meraná plocha spláchnuť, ak je meraná plocha ako prúd plynu, a neumožňuje štrbinové pochovaný , položenie termočlánku, Môže sa inštalovať ochranný kryt v tvare krídla alebo štvorcový ochranný kryt (na obrázku), aby sa znížilo rušenie konvekcie.
(5) Strana merania termočlánkov typu S je čo najbližšie k nameranému povrchu. Pre sférický merací koniec môže byť merací koniec sploštený. Keď je nameraná tepelná vodivosť objektu veľmi malá, môžete použiť dobrú tepelnú vodivosť kolektora.
(6) izotermické uloženie môže účinne znížiť tepelnú chybu. Tepelná elektróda za meracím koncom musí byť položená najmenej 50-násobok dĺžky horúceho priemeru elektródy pozdĺž povrchu, ktorý sa má merať. Tepelná elektróda pozdĺž skúšobného stola by mala byť tenká a tepelná vodivosť materiálu lepšie zvyšuje tepelnú vodivosť medzi meraným povrchom a tepelnou elektródou.
Potom, čo horúca elektróda vedie k meranému povrchu, izolačná vrstva tepelnej elektródy vyžaduje silnejšiu, adiabatickú redukciu tepelnej elektródy na teplo vzduchu. Ak je odolnosť meracej slučky termočlánku typu S príliš veľká, môžete použiť metódu hrubého a horúceho elektrodového okruhu, vybrať si hrúbku oboch pásov tepelnej elektródy, dávať pozor na termoelektrické vlastnosti ako dôsledné.
(7) v prípade zmeny a okamžitého merania je výber dynamickej odpovede termočlánku typu S lepší.
(8) materiál tepelnej elektródy by mal mať dobré termoelektrické vlastnosti, stabilitu a jednotnosť. Pred výrobou tepelných elektródových materiálov by sa malo testovať, aby sa zabezpečilo, že tepelné vlastnosti elektródových materiálov sú dobré a spoľahlivé.







