UUDISED

Home/UUDISED/Üksikasjad

Bimetalltermomeetrid põhinevad kahel metalllehel, millel on erinevad soojuspaisumistegurid, mis on omavahel ühendatud

Hongqi-intrument-Bimetallic-thermometers-1

1. Põhiprintsiibid
Bimetalltermomeeter põhineb kahel erineva soojuspaisumisteguriga metalllehel, mis on omavahel ühendatud. Temperatuuri muutumisel läbivad bimetalllehed kahe metalli erineva paisumis- või kokkutõmbumisastme tõttu paindedeformatsiooni. See deformatsioon edastatakse osutile mehaanilise ülekandemehhanismi kaudu, näidates sihverplaadil vastavat temperatuuri väärtust. Näiteks on levinud kombinatsioon messingist ja Invarist, kus messingil on suurem soojuspaisumistegur ja Invaril on madalam soojuspaisumistegur. Temperatuuri tõustes paindub bimetallriba Invari poole.
2. Struktuurne koostis
Temperatuuriandur: valmistatud bimetalllehtedest, see on termomeetri põhikomponent, mis vastutab temperatuurimuutuste tuvastamise ja deformatsiooni tekitamise eest.
Ülekandemehhanism: võimendab ja edastab bimetalllehe kerget deformatsiooni, suunates kursorit pöörlema. Üldiselt sisaldab selliseid komponente nagu ühendusvardad ja hammasrattad.
Osuti ja ketas: osuti näitab temperatuuri näitu ja ketas on tähistatud temperatuuriskaalaga, tavaliselt Celsiuse kraadides (kraad) või Fahrenheiti (℉) kraadides.
Kaitsetoru: mähkige temperatuuriandur, et kaitsta väliste keskkonnategurite, näiteks korrosiooni ja mehaaniliste kahjustuste eest. Kaitsetorude jaoks on erinevaid materjale, nagu roostevaba teras, vasesulam jne, mida saab valida vastavalt erinevatele kasutuskeskkondadele.
3. Omadused
eelis:
Intuitiivne lugemine: täiendavaid lisaseadmeid pole vaja ja temperatuuri saab otse lugeda sihverplaadil oleva osuti asendi kaudu, mis on lihtne ja mugav.
Lihtne struktuur: võrreldes mõne elektroonilise termomeetriga pole selle struktuur keeruline, kõrge töökindlus ja madalad hoolduskulud.
Hea seismiline jõudlus: mehaaniline struktuur võimaldab sellel stabiilselt töötada isegi vibratsiooniga keskkondades, muutes selle vähem vastuvõtlikuks vibratsioonihäiretele ja mõjutades mõõtmise täpsust.
Ei vaja välist energiat: see töötab bimetalllehtede temperatuurist tingitud deformatsioonile tuginedes, ilma et oleks vaja välist toiteallikat või akut, ning sobib olukordades, kus energiale pole lihtne juurde pääseda.
Puudused:
Piiratud täpsus: Üldine täpsus on vahemikus ± 1% - ± 2% FS (täisvahemik), mis on veidi madalam kui ülitäpsed elektroonilised termomeetrid ja ei sobi olukordadeks, mis nõuavad ülikõrget temperatuuri täpsust.
Aeglane reageerimiskiirus: bimetalllehtede deformatsioon nõuab teatud aega, et reageerida temperatuurimuutustele, eriti kiirete temperatuurimuutuste korral, kus nende näitude uuendamise kiirus on suhteliselt aeglane.

Hongqi-intrument-Bimetallic-thermometers-2

4. Klassifikatsioon
Klassifitseeritud välimuse järgi:
Aksiaalne tüüp: osuti on paralleelne kaitsetoru aksiaalsuunaga ja see tüüp sobib paigaldamiseks torujuhtmete või seadmete küljele, muutes temperatuuri küljelt hõlpsaks jälgimiseks.
Radiaalne tüüp: osuti on radiaalselt risti kaitsetoruga ja paigaldatakse tavaliselt torujuhtme üla- või alaossa. Temperatuuri on mugav lugeda eestpoolt.
Universaalne tüüp: heedik ja kaitsetoru on ühendatud universaalliigendiga, mis võimaldab paindlikult reguleerida heedri nurka, et vastata erinevatele vaatluspositsiooni nõuetele.
Kasutuskeskkonna järgi liigitatud:
Tavaline tüüp: sobib üldisesse tööstus- ja tsiviilkeskkonda, ilma rangete nõueteta keskkonnatingimustele, nagu temperatuur ja niiskus.
Korrosioonivastane tüüp: Kaitsetorude ja nendega seotud komponentide valmistamiseks kasutatakse spetsiaalseid korrosioonivastaseid materjale, mida saab kasutada söövitavate gaaside või vedelikega keskkondades, näiteks mõne söövitava aine mõõtmiseks keemiatööstuses.
Plahvatuskindel tüüp: vastab asjakohastele plahvatuskindlatele standarditele, sellel on plahvatuskindel struktuur ja elektriline jõudlus ning seda saab kasutada tuleohtlike ja plahvatusohtlike gaaside või tolmuga ohtlikes piirkondades, näiteks sellistes tööstusharudes nagu naftakeemia- ja söekaevandused.
5. Rakendusväljad
Tööstuslik tootmine: kasutatakse temperatuuri mõõtmiseks erinevates tootmisharudes, nagu keemia-, rafineerimis-, energia-, terase- jne, näiteks seadmete, nagu reaktsioonianumad, torujuhtmed, soojusvahetid jne temperatuuri jälgimiseks, et tagada tootmisprotsessi toimimine. viiakse läbi sobivas temperatuurivahemikus. Näiteks keemiliste reaktsioonianumates jälgivad bimetalltermomeetrid reaktsiooni temperatuuri reaalajas, et vältida ülemäärase või ebapiisava temperatuuri mõju reaktsiooniefektile ja isegi ohutusõnnetuste tekitamist.
HVAC: hoonete kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmetes kasutatakse seda keskkonna, näiteks õhu ja vee temperatuuri mõõtmiseks, aitab reguleerida süsteemi tööd ja luua mugava sisekeskkonna. Näiteks bimetalltermomeetri paigaldamine kliimaseadme õhukanalisse saab reguleerida kliimaseadme jahutus- või küttevõimsust vastavalt temperatuurile.
Põllumajandus: kasvuhoonete sisetemperatuuri jälgimine, et tagada põllukultuuride kasvuks sobiv temperatuurikeskkond. Töötajad saavad bimetalltermomeetri näitude põhjal õigeaegselt reguleerida ventilatsiooni-, kütte- või jahutusseadmeid.
Igapäevane eluiga: Mõned kodumasinad, nagu ahjud ja veesoojendid, kasutavad temperatuuri reguleerimiseks ka bimetalltermomeetreid, tagades toodete normaalse kasutamise ja ohutuse. Näiteks ahjus olev bimetalltermomeeter saab juhtida kütteelementide tööd, et hoida ahjus temperatuuri määratud vahemikus, tagades toidu küpsetamise tõhususe.