Диаметр - термоэлектрод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Мы не левые и не правые, потому что мы валенки Законы Мерфи (еще...)

Диаметр - термоэлектрод

Cтраница 4


Для давлений среды, не превышающих 10 кн / м2 ( 0 1 кГ / см2), применяют малоинерционные термопары типа TXA-V-XV при длительном измерении температуры пара и воды до 600 С. Диаметр термоэлектродов уменьшен до 1 2 мм; их рабочий спай опущен до дна конусного чехла.  [46]

47 Устройство ПТ с электрическим обогревом рабочего конца.| Сдвоенный преобразователь термоэлектрический. [47]

Применяется [104, 105] и более простой метод измерения температуры газового потока при помощи сдвоенных неэкранированных ПТ без отсоса газа с термоэлектродами различных диаметров ( рис. 6.17), выполненных из одинаковых материалов. Открытые рабочие концы этих ПТ помещены в общий кожух с водяным охлаждением и выдвигаются при измерении из кожуха примерно на 100 - 120 мм в одну и ту же точку потока. Один из ПТ имеет диаметр термоэлектродов d, равный 1 5 или 1 мм, а другой d2 - соответственно 0 5 или 0 2 мм.  [48]

Быстродействие собственно термопары зависит от величины внешнего термического сопротивления и тепловой емкости проводов. Постоянная времени термопары с диаметром термоэлектродов 0 9 мм при температуре воздушного потока 40 С, давлении 1 ат и скорости потока 6 0 м / сек равна 2 сек. Эти данные могут быть использованы главным образом при расчете систем измерений температуры для экспериментальных исследований.  [49]

50 Продольно обтекаемый термоприемник с цилиндрической камерой торможения ( d 2 5 - J - 5 мм, I 16 - 20 мм.| Поперечно обтекаемый термоприемник с цилиндрической камерой торможения.| Зависимость г от угла атаки а для термоприемника, показанного на 6 - 5 - 3. [50]

На рис. 6 - 5 - 1 показан продольно обтекаемый термоприемник с шарообразной камерой торможения диаметром 7 мм. Вентиляционные отверстия выполнены диаметром 0 9 мм. Во внутренней проточной части камеры торможения расположен рабочий конец ( спай) медь-константанового термоэлектрического термометра с диаметром термоэлектродов 0 3 мм.  [51]

При измерении температур в твердом теле применяют термопреобразователи, изготовленные из проволоки диаметром 0 1 - 0 2 мм. Для измерения температуры поверхности металла, обогреваемого с одной стороны и охлаждаемого с другой ( различные теплообменные аппараты, экранные трубы паровых котлов, поверхности нагрева бойлеров и других подогревателей или охладителей жидкости), установку термопреобразователя производят посредством его зачеканки или приварки. Для этого на поверхности металла делают канавку глубиной 0 5 - 0 6 мм и длиной не менее 50 диаметров термоэлектрода. Укладывая термопреобразователь в заготовленную канавку, изолируют его термоэлектроды тонкой слюдой или зубным цементом. Затем сверху канавку закрывают пластинкой, изготовленной из материала стенки. Для плотного примыкания пластинки к телу ее зачеканивают или приваривают.  [52]

53 Схема экспериментальной установки. [53]

Экспериментальная установка ( рис. 3) включает в себя кондукти-метр, выбираемый в зависимости от характера испытуемого материала. Испытуемые и эталонные образцы могут быть цилиндрами или параллелепипедами. Электрический нагреватель, имеющий форму пластины, изготовляется из нержавеющей стали, имеющей толщину 0 1 - 0 2 мм. Для измерения температуры используется дифференциальная хромель-копе-левая термопара с диаметром термоэлектродов 0 1 - 0 2 мм, свободные концы которой заделаны в кондуктометре.  [54]

55 Радиационный пирометр типа РП. [55]

На рис. 2 - 81 представлен стационарный радиационный пирометр типа РП. Прибор состоит из телескопа Т и милливольтметра Мв. В алюминиевом корпусе телескопа 1 расположены оптическая и температурная части прибора. Первая из них имеет неподвижный объектив 2, улавливающий излучаемую телом энергию, и подвижной окуляр 3, служащий для правильной наводки прибора на нагретую поверхность, а вторая - стеклянную колбу 4, внутри которой помещена термобатарея 5, состоящая из четырех термопар с диаметром термоэлектродов 0 07 мм.  [56]

Первое обстоятельство не имеет существенного влияния на результат измерения, так как всегда можно заранее учесть падение напряжения во внешней цепи и расчертить шкалу с учетом этого падения напряжения, как это практически и делается. При значительной протяженности соединительных пр01водов температурные колебания помещений, через которые они проходят, могут вызвать ощутимые изменения сопротивления внешней цепи. Это вызывает погрешность в измерении, знак и величина которой практически не могут быть определены, так как практически невозможно непрерывно производить замер сопротивления цепи. Особенно сильно сказывается изменение сопротивления внешней цепи в случае применения платинородий-платиновых термопар, хотя изменение сопротивления этих термопар при изменении их температуры и принимается во внимание при нанесении шкалы милливольтметра. Глубина погружения термопары в условиях эксплоатации не всегда соответствует принятой при градуировке, а при значительном температурном коэфициенте платины и платинородия ( сопротивление одного метра платинородий - платиновой термопары с диаметром термоэлектродов 0 5 мм возрастает с 0 71 ом при 100 до 7 7 ом при 1300) относительно небольшие отклонения в глубине погружения могут вызвать значительную погрешность измерения.  [57]



Страницы:      1    2    3    4