Faktori, kas ietekmē siltumizturības reakcijas laiku
Atstāj ziņu
Pēc tam, kad temperatūras laukā ir ievietots termiskais rezistors, termiskais līdzsvars sasniegšana ar barotni prasa noteiktu laiku. Šis ir termiskā rezistora reakcijas laiks. Īpaši gāzē vai šķidrumā ar noteiktu plūsmas ātrumu temperatūra bieži ir dinamiska izmaiņu process. Izmantojot termisko rezistoru dinamiskās temperatūras mērīšanai, īpaša uzmanība jāpievērš termiskā rezistora dinamiskās reakcijas raksturlielumiem. Pētījumi liecina, ka termiskā rezistora reakcijas laiks galvenokārt ir saistīts ar paša termiskā rezistora īpašībām, barotni, plūsmas ātrumu utt., Un temperatūras maiņai pakāpei ir maza ietekme uz termiskās rezistora termiskās reakcijas laiku. Tādos pašos lietošanas apstākļos tā paša termiskā rezistora dinamiskās reakcijas īpašību matemātiskā modeļa struktūra ir konsekventa. Atkarībā no barotnes mainīsies modeļa parametri. Tāpēc klientiem, kuriem ir pieprasījums pēc dinamiskas reakcijas, ir jāpaskaidro ietekmējošie faktori, piemēram, mērījumu vide un plūsmas ātrums, izvēloties modeli. Parasti ražotājs norāda termiskā rezistora reakcijas datus ar noteiktu vidi un plūsmas ātruma stāvokli atsaucei. Piemēram, K tipa termiskā rezistora reakcijas laiks gaisā ar plūsmas ātrumu 1m/s ir 7s, lai sasniegtu 90% reakciju. Tāpēc, ja vēlaties ātri reaģēt uz izmērītās apkārtējās vides temperatūras izmaiņām, jums jāizvēlas siltuma rezistors ar ātru temperatūras reakcijas ātrumu.
Turklāt reakcijas ātrums ir saistīts arī ar ievietošanas dziļumu. Tāpēc jāatzīmē arī termiskā rezistora uzstādīšana. Ja termiskais rezistors nav pareizi uzstādīts, tā temperatūras reakcijas laiks var sasniegt vairākas minūtes, kā rezultātā rodas temperatūras mērīšanas kļūdas. Izmantojot precizitātes gaisa plūsmas mērīšanai, ražotājs arī atvērs gaisa plūsmas caurumu termiskās rezistora aizsardzības piedurknes priekšējā galā un izmantos apstrādes metodes, lai temperatūras noteikšanas beigas varētu sasniegt ātrāku un precīzāku mērīšanas mērķi. Izvēloties, ir jāizvēlas atbilstoši temperatūras mērīšanas sistēmas reakcijas prasībām.
Termiskā rezistora zondes garuma, diametra, formas, taisnīguma un citu faktoru izvēle vispirms ir saistīta ar termiskā rezistora uzstādīšanas telpu. Parasti tiek uzskatīts, ka termiskā rezistora dziļumam, kas ievietots izmērītajā gāzē vai šķidrumā pēc uzstādīšanas, jābūt lielākam par 8 līdz 10 reizes virs termiskās rezistora aizsardzības caurules ārējā diametra. Papildus pilnīga kontakta nodrošināšanai ar izmērīto temperatūras lauku siltumizturībai var ļaut arī pēc iespējas paplašināties un deformēties garuma virzienā. Nepietiekams ievietošanas dziļums ir viens no visbiežāk sastopamajiem iemesliem.
Papildus tam, ka tas ir saistīts ar kosmosu, zondes diametra izvēle ir saistīta arī ar zondes spēku un reakcijas prasībām uz temperatūras izmaiņām. Šķidrumā ar noteiktu plūsmas ātrumu zonde tiks pakļauta noteiktam sānu spēkam, un zondes diametram ir jānodrošina, ka tā netiks sabojāta ilgtermiņa spēkā. Tomēr faktiskajā darba vietā ir atrodams, ka, jo plānāka ir zonde, jo augstāka ir jutība, kas izraisa neprecīzu temperatūras mērījumu. Temperatūras mērīšanas vidē ar prasībām reakcijas ātrumam, jo mazāks zondes diametrs, jo labāk. Tāpēc šie divi faktori atlasē ir jāapsver visaptveroši. Turklāt zondes formas dizains dažreiz ir saistīts ar šiem diviem faktoriem. Piemēram, ārējais apvalks ir paredzēts pakāpei vai koniskam. Šī diametra samazināšanas operācija zondes galā ir panākt ātru reakciju, vienlaikus izpildot vispārējās izturības prasības.
Izliektajā uzstādīšanas telpā daudzi ražotāji šobrīd tieši ražo plauktu produktus ar 90 grādu līkumiem. Daži ražotāji arī ražo termiskās pretestības zondes ar saliekamām zondes, bet tiem ir ierobežojumi saliekamā garuma diapazonā, leņķī un minimālajā lieces rādiusā. Lietotājiem tie jāizmanto pēc nepieciešamības. Neizgrieziet zondi, kas nevar būt saliekta, pretējā gadījumā ir ļoti viegli izraisīt siltumizturības ārējo aizsargpārbaudei un zaudēt tās aizsardzības funkciju.







