Cтраница 2
Основное требование, предъявляемое к компенсационным проводам, - идентичность термоэлектрической характеристики проводов и термопары в пределах температур, окружающих место присоединения проводов, к термопаре. [16]
Легирование меди никелем значительно повышает ее механические свойства, коррозионную стойкость, термоэлектрические характеристики. Промышленные медно-ни-келевые сплавы можно условно разделить на две группы: конструкционные и электротехнические. К первой группе относятся коррозионно-стойкие и высокопрочные сплавы типа мельхиор, нейзильбер и куниаль. В качестве дополнительных легирующих элементов в них добавляют марганец, алюминий, цинк, железо, кобальт, свинец, а также хром, церий, магний, литий. [17]
Термопара хромель - ал ю мель ( ТХА) обладает наиболее близкой к прямой термоэлектрической характеристикой. Термоэлектроды изготовлены из сплавов на никелевой основе. Алюмель светлее и слабо притягивается магнитом; этим он отличается от более темного в отожженном состоянии совершенно немагнитного хромеля. [19]
![]() |
Допустимые отклонения показаний термопары ХАв8. [20] |
Технология производства сплавов хромеля, алюмеля и копеля не позволяет получать с требуемой повторимостью термоэлектрические характеристики. Для снижения выбраковки каждую партию проволоки поверяют по термоЭДС в паре с платиной. Термоэлектроды в пары следует выбирать в одном классе. [21]
![]() |
Зависимость термо - ЭДС пары константан - медь от температуры горячего спая при температуре холодного спая О С. [22] |
Термопары, изготовленные из различных партий меди и константана, могут значительно отличаться по своим термоэлектрическим характеристикам. [23]
Из других областей технического применения теллура следует указать на его использование для получения сплавов с высокими термоэлектрическими характеристиками, в резиновой промышленности ( при вулканизации каучука) и в химическом катализе. [24]
В силу указанных причин в процессе изготовления, исследования и эксплуатации генераторов требуется проведение периодических испытаний для определения тепловых и термоэлектрических характеристик. Для оценки качества термобатарей в составе генераторов многие методы, используемые при испытании батарей на специальных установках, оказываются неприменимыми. [25]
При условии достаточной чистоты платины ( удельное сопротивление должно быть не выше 0 106 ом мм2 / м) термоэлектрическая характеристика платинородий-платиновой термопары весьма устойчива и воспроизводима. [26]
![]() |
Сопротивление изоляции термоэлектродной проволоки. [27] |
В связи с тем, что органосиликатные материалы действуют на термоэлектрод восстанавливающе, можно было бы ожидать нежелательного изменения термоэлектрических характеристик проводов. Однако, как показали проведенные опыты, заметных изменений ( 0.5 / о) термоэдс при этом не наблюдается. [28]
Достаточно точными приборами для измерения температуры расплавленной стали могут явиться термоэлектрические пирометры при условии использования термопар, способных сохранить термоэлектрическую характеристику при температуре порядка 1 700 С и при наличии агрессивных газов в испытуемой среде. [29]
Анализ нагрузочной характеристики термоэлектрической установки в области отрицательных токов ( противоположных току режима генератора) позволяет получить еще одну методику определения термоэлектрических характеристик. [30]