Μια μέθοδος για τη μείωση του σφάλματος μέτρησης του θερμοστοιχείου τύπου S
Το θερμοστοιχείο τύπου S είναι ένα όργανο υψηλής ακρίβειας, αλλά λόγω της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος χώρου λειτουργίας, καθώς και των ακατάλληλων λειτουργιών και άλλων παραγόντων, θα οδηγήσει σε μετριασμό των αποτελεσμάτων μέτρησης θερμοστοιχείου τύπου S, πρέπει να βρούμε μια λύση εγκαίρως αποφυγή επιπτώσεων Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε. Εδώ εισάγουμε τη μείωση της μεθόδου σφάλματος μέτρησης θερμοστοιχείων τύπου S, ελπίζοντας να βοηθήσουμε όλους να χρησιμοποιήσουν.
(1) στη μηχανική αντοχή των επιτρεπόμενων συνθηκών, στο μέτρο του δυνατού την επιλογή της μικρής θερμικής αγωγιμότητας και της διαμέτρου του λεπτού θερμικού υλικού ηλεκτροδίου, η διάμετρος του θερμού ηλεκτροδίου συνήθως επιλέγεται 0,2-0,5 mm.
(2), το παιδί δεν καταστρέφει το μετρημένο πεδίο θερμοκρασίας επιφάνειας και τη γεωμετρία του μετρημένου αντικειμένου.
(3) Η πλευρά μέτρησης του τύπου θερμοστοιχείου τύπου S πρέπει να μετράται με το τραπέζι και μια καλή θερμική επαφή, μέθοδο επαφής με την καλής σύνδεσης καλωδίου (αναφερόμενη στη μετρούμενη επιφάνεια για να επιτρέπεται η συγκόλληση). Οι αρμοί συγκόλλησης δεν επιτρέπεται να σκουριάζουν και οι πορώδεις σπόγγοι, οι αρμοί συγκόλλησης να είναι μικρές, ταυτόχρονα για να εξασφαλίσουν επαρκή αντοχή. Προκειμένου να ενισχυθεί η μέτρηση της θερμικής ζεύξης τύπου S της ισχύος συγκόλλησης, το συγκολλημένο με θερμικό ηλεκτρόδιο τμήμα μπορεί να είναι ελαφρώς πεπλατυσμένο.
(4) τοποθέτηση θερμοστοιχείου τύπου S, όσο το δυνατόν περισσότερο για την εξάλειψη της παρεμβολής της μεταφοράς. Για παράδειγμα, στη μετρούμενη επιφάνεια της ροής του αέριου εκτός, στην περίπτωση των συνθηκών επιτρέπουν, το θερμοστοιχείο τύπου S χρησιμοποιείται καλύτερα η θαμμένη μέθοδος. Αλλά θα πρέπει να δώσουν προσοχή στο μέγεθος της υποδοχής να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο μετά την τοποθέτηση της επιφάνειας του σώματος θα πρέπει να είναι φωτισμός, η μετρημένη επιφάνεια ξεπλύνετε, αν η μετρημένη επιφάνεια τόσο τη ροή του φυσικού αερίου, και δεν επιτρέπει την τρύπημα θάβονται , τοποθέτηση θερμοστοιχείου, Μπορεί να τοποθετηθεί προστατευτικό κάλυμμα σε σχήμα πτέρυγας ή τετράγωνο προστατευτικό κάλυμμα (εικόνα), για να μειωθεί η παρεμπόδιση της μεταφοράς.
(5) Η πλευρά μέτρησης θερμοστοιχείων τύπου S είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μετρούμενη επιφάνεια. Για το σφαιρικό άκρο μέτρησης, το άκρο μέτρησης μπορεί να πεπλατυσθεί. Όταν η μετρηθείσα θερμική αγωγιμότητα του αντικειμένου είναι πολύ μικρή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια καλή θερμική αγωγιμότητα του συλλέκτη.
(6) ισόθερμη τοποθέτηση μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά το θερμικό σφάλμα. Το θερμικό ηλεκτρόδιο πίσω από το άκρο μέτρησης τοποθετείται τουλάχιστον 50 φορές το μήκος της διάμετρος του θερμού ηλεκτροδίου κατά μήκος της προς μέτρηση επιφάνειας. Το θερμικό ηλεκτρόδιο κατά μήκος του πίνακα δοκιμής πρέπει να είναι λεπτό και η θερμική αγωγιμότητα του υλικού είναι καλύτερο να ενισχύσει τη θερμική αγωγιμότητα μεταξύ της μετρημένης επιφάνειας και του θερμικού ηλεκτροδίου.
Αφού το ζεστό ηλεκτρόδιο οδηγεί στη μετρημένη επιφάνεια, το μονωτικό στρώμα θερμικού ηλεκτροδίου απαιτεί παχύτερο, αδιαβατικό, για να μειώσει το θερμικό ηλεκτρόδιο στη θερμότητα ροής αέρα. Αν η αντίσταση βρόχου μέτρησης θερμοστοιχείου τύπου S είναι πολύ μεγάλη, μπορείτε να πάρετε τη μέθοδο του χονδρό και ζεστό ηλεκτρόδιο γύρο, επιλέξτε το πάχος των δύο θερμικός γύρος ηλεκτροδίων, προσέξτε τις θερμοηλεκτρικές ιδιότητες ως συνεπής.
(7) σε περίπτωση αλλαγής και στιγμιαίας μέτρησης, η επιλογή της δυναμικής απόκρισης θερμοστοιχείου τύπου S είναι καλύτερη.
(8) το υλικό θερμικού ηλεκτροδίου πρέπει να έχει καλές θερμοηλεκτρικές ιδιότητες, σταθερότητα και ομοιομορφία. Πριν από την παραγωγή θερμικών υλικών ηλεκτροδίων θα πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι η απόδοση του θερμικού ηλεκτροδίου είναι καλή και αξιόπιστη.







