Cтраница 2
По этим же соображениям важно, чтобы материал термоэлектродов был по всей их длине однородным по составу - гомогенным. Иначе отдельные негомогенные участки термоэлектродов, могущие иметь на концах различную температуру, вызовут трудно определяемую погрешность. [16]
Термо-ЭДС, развиваемая термопарой, зависит от материала термоэлектродов, из которых она составлена. В качестве материалов термоэлектродов преимущественно применяют металл и сплавы, которые, отвечая одновременно и ряду других требований ( устойчивость против действия высоких температур, хорошая электропроводность, небольшой температурный коэффициент электросопротивления и др.), развивают сравнительно большие термо - ЭДС. [17]
Значение ЭДС зависит только от температуры спаев и материала термоэлектродов, но не зависит от диаметра и длины проводников и распределения температуры по их длине. [18]
Причины, вызывающие основные погрешности, связанные с материалом термоэлектродов, следующие. [19]
Чтобы при включении удлинительных термоэлектродов из материалов, отличных от материалов основных термоэлектродов, не изменилась термо - ЭДС термопары, необходимо выполнить два условия. [20]
Например, для термопары, помимо типа, отмечаемого в графе 7, записывается материал термоэлектродов; указываются глубина погружения, материал защитного чехла и его форма. [21]
Если имеется возможность изготовить термопару из новых термоэлектродов, самым тщательным образом проверяют соответствие материала термоэлектродов изготавливаемому термопреобразователю, чтобы убедиться в его качественности. [22]
Из вышеперечисленных источников погрешностей наиболее трудно устранимым является исключение или уменьшение влияния нестабильности свойств материалов термоэлектродов во времени. Это обстоятельство может оказать существенное влияние на достоверность результатов испытаний, например при определении показателей тепловой экономичности паровых турбин. [23]
Электрическая изоляция термоэлектродов.| Защитные оболочки термопар. [24] |
Изменения термоэлектрических свойств термопар в процессе их службы происходят в связи с постепенным изменением химического состава материала термоэлектродов в результате прямого воздействия печных газов, содержащих копоть, пары металлов, серы и ее соединения при высоких температурах. Особенно разрушительно действует восстановительная атмосфера в присутствии металлических окислов и кремнезема. [25]
Из ( 6 - 20) вытекает, что максимальное понижение температуры определяется электрическими и тепловыми свойствами материалов термоэлектродов, но не зависит от их размеров. [26]
Величина термоЭДС в термопреобразователе зависит не только от разности температур горячего и холодных спаев, но и от материала термоэлектродов. Поэтому стремятся применять в качестве термоэлектродов те металлы и сплавы, у которых возникают сравнительно большие ЭДС. [27]
Термопары типа. [28] |
Изготовляются компенсационные провода из того же материала, что и термоэлектроды, или из другого материала, термоэлектрически аналогичного материалу термоэлектродов. [29]
При использовании диффузионного насоса необходимо предотвратить обратную диффузию паров масла, которые при температурах выше 1000 С реагируют с материалами термоэлектродов. [30]