Dejavniki, ki vplivajo na odzivni čas toplotne odpornosti
Pustite sporočilo
Ko se toplotni upor vstavi v temperaturno polje, traja določen čas, da dosežete toplotno ravnovesje s medijem. To je odzivni čas toplotnega upora. Zlasti v plinu ali tekočini z določenim pretokom je temperatura pogosto dinamični postopek spremembe. Pri uporabi toplotnega upora za dinamično merjenje temperature je treba posebno pozornost nameniti značilnostim dinamičnega odziva toplotnega upora. Študije so pokazale, da je odzivni čas toplotnega upora povezan predvsem z lastnostmi samega toplotnega upora, medija, hitrosti pretoka itd., Stopnja spremembe temperature pa na toplotni odzivni upor malo vpliva. Pod enaki pogoji uporabe je konsistentna matematična struktura modela dinamičnega odziva istega toplotnega upora. Glede na medij se bodo parametri v modelu spremenili. Zato morajo kupci, ki imajo povpraševanje po dinamičnem odzivu, razložiti vplivne dejavnike, kot sta merilni medij in pretok pri izbiri modela. Običajno bo proizvajalec zagotovil podatke o odzivu toplotnega upora v določenem stanju medija in pretoka za referenco. Na primer, odzivni čas toplotnega upora tipa K v zraku s hitrostjo pretoka 1m/s je 7s, da doseže 90% odziv. Če se želite hitro odzvati na spremembe izmerjene temperature okolice, izberite toplotni upor s hitrostjo odziva na temperaturo.
Poleg tega je hitrost odziva povezana tudi z globino vstavitve. Zato je treba zabeležiti tudi namestitev toplotnega upora. Če toplotni upor ni pravilno nameščen, lahko njen temperaturni odzivni čas doseže nekaj minut, kar ima za posledico napake pri merjenju temperature. Če se uporablja za natančno merjenje pretoka zraka, bo proizvajalec odprl tudi luknjo za pretok zraka na sprednjem koncu zaščitnega rokava termičnega upora in uporabil metode obdelave, da omogočimo, da se temperaturni zaznavanje konca za dosega hitrejše in natančnejše namene merjenja. Pri izbiri je treba izbrati v skladu z zahtevami odziva sistema za merjenje temperature.
Izbira dolžine, premera, oblike, naravnosti in drugih dejavnikov sonde toplotnega upora je najprej povezana z namestitvenim prostorom toplotnega upora. Na splošno velja, da mora biti globina toplotnega upora, vstavljenega v izmerjeni plin ali tekočino po namestitvi, večja od 8 do 10 -krat večja od zunanjega premera zaščitne cevi za toplotni upor. Poleg zagotavljanja popolnega stika z izmerjenim temperaturnim poljem se lahko toplotni upor čim bolj razširi in deformira v smeri dolžine. Nezadostna globina vstavitve je eden najpogostejših razlogov.
Poleg tega, da je povezan s prostorom, je izbira premera sonde povezana tudi s silo sonde in zahtevami odziva na temperaturne spremembe. V tekočini z določenim pretokom bo sonda podvržena določeni bočni sili, premer sonde pa mora zagotoviti, da v dolgoročni sili ne bo poškodovan. Vendar pa na dejanskem delovnem mestu najdemo, da je tanjša sonda, večja je občutljivost, kar povzroča netočno merjenje temperature. V merilnem okolju temperature z zahtevami za hitrost odziva, manjši je premer sonde, tem bolje. Zato je treba ta dva dejavnika pri izbiri obravnavati celovito. Poleg tega je zasnova oblike sonde včasih povezana s tema dvema dejavnikoma. Na primer, zunanja lupina je zasnovana tako, da je stopila ali stožčasta. Ta operacija zmanjšanja premera na konici sonde je doseganje hitrega odziva, medtem ko izpolnjuje splošne zahteve glede trdnosti.
V ukrivljenem namestitvenem prostoru mnogi proizvajalci trenutno neposredno proizvajajo izdelke za polica z 90 -stopinjskimi ovinki. Nekateri proizvajalci proizvajajo tudi sonde s toplotnim uporom z upognjenimi sondami, vendar imajo omejitve na območju upognjene dolžine, kota in minimalnega upogibanja. Uporabniki bi jih morali uporabljati po potrebi. Ne zasukajte sonde, ki je ni mogoče upogniti, sicer je zelo enostavno, da se zunanja zaščitna lupina toplotne odpornosti zlomi in izgubi svojo zaščitno funkcijo.







