深度注热仪原理

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深度注热仪原理相关的仪器

  • 在不同的地域和气候环境下,混凝土建筑物会遭遇到不同的侵蚀和破坏,如海港码头高性能混凝土结构保护,跨海大桥海工混凝土保护,高架桥梁混凝土结构保护,公路桥梁混凝土结构保护,铁路桥梁高性能混凝土结构保护,隧道混凝土结构保护,机场跑道混凝土结构保护,清水混凝土结构保护,热电、核电厂混凝土结构保护等等。硅烷作为一种有效的混凝土保护材料,可以为混凝土提供长效持久地保护。硅烷在混凝土表层形成的保护层可以有效防止水以及氯离子的入侵,使钢筋免遭锈蚀;可以防止混凝土碳化的发生;同时,可以大幅地减少冻融对于混凝土的破坏。混凝土硅烷浸渍防护技术原理是利用硅烷特殊的小分子结构,穿透混凝土的表层,渗透到混凝土内部几个到十几个毫米,渗人混凝土表面深层,分布在混凝土毛细孔内壁,甚至到达最小的毛细孔壁上,与暴露在酸性和碱性环境中的空气及基底中的水分产生化学反应,聚合形成网状交联结构的硅酮高分子羟基团。这些羟基团将与基底和自身缩合,产生胶连、堆积,固化结合在毛细孔 的内壁及表面,形成坚固、刚柔的防腐渗透斥水层。 因为不会阻塞气孔,可保持基材的透气性。通过抵消毛细孔的强制吸力,硅烷混凝土防护剂可以防止水分及可溶解盐类,如氯盐的渗入,有效防止基材因渗水、日照、酸雨和海水的侵蚀而对混凝土及内部钢筋结构的腐蚀、疏松、剥落、霉变而引发的病变,还有很好的抗紫外线和抗氧化性能,能够提供长期持久的保护,提高建筑物的使用寿命。防水处理后的基材形成了远低于水的表面张力,并产生毛细逆气压现象,且不堵塞毛细孔,既防水又保持混凝土结构的“呼吸”。同时,因化学反应形成的硅酮高分子与混凝土有机结合为一整体,使基材具有了一定的韧性,能够防止基材开裂且能弥补0.2 mm的裂缝。当防水表面由于非正常原因导致破损(如外力作用),其破损面上的硅烷与水分继续反应,使破损表面的防水层具有自我修复功能。除了公认的憎水性,硅烷混凝土防护剂也不会受到新浇混凝土碱性环境的破坏。相反,碱性环境如浇筑不久的混凝土,会刺激该反应并加速斥水表面的形成。理论上,硅烷可以和混凝土同样持久,且混凝土强度越强使用寿命越长。依据标准:JTS153-2015《水运工程结构耐久性设计标准》;JTJ275-2000《海港工程混凝土结构表面涂层防腐技术规范》;JTT695-2007《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术规范》。在最后一次喷涂硅烷至少3 d后,钻取直径约50 mm、深度为40±5 mm的芯样。在离原表面的浓度为3-4mm(强度等级≤C45的混凝土)或2-3mm(强度等级≥C45的混凝土)处,劈开芯样。从该芯样新暴露面的各处,取数份粉样,热分解这些粉样为等离子气体,用气相色谱仪(RY-100A+GC-2020/2030)分析,求得其硅烷占水泥浆体粉样的重量百分率的平均值。浸渍区域内的硅烷占水泥浆体粉样重量的百分率应不少于0.1%。热解气相色谱法又称裂解气相色谱法,是使大分子物质(如高聚物、生化试样)在热解器中加热到几百或更高温度,迅速热解成小分子碎片,并直接进入气相色谱仪进行分析的方法。由于挥发性产物的组成和相对含量与被测物质的结构、组成、性质有一定的对应关系,每种物质在一定的热解条件下其热解色谱图具有各自的特征性,称为指纹热解谱图。因而可有效地鉴定高分子化合物的种类、定性和定量地分析混合物中的组分。热解气相色谱还可作为测试手段,用于测定高分子化合物的微型结构、聚合过程及分解过程的动力学机理,并考察其热稳定性。热解谱图随实验条件不同而变化,为得到能重复的,在不同实验室间可互相比对的热解谱图,以下3个参数至关重要:①将样品中加热到预定热解温度所需的时间。②与样品接触的部件所用材料。在热解温度下,有的物质(如石英和铁)产生催化作用,会改变热解产物的分布;铂和金是制作热解器的常用材料。③热解器产物体积应尽可能小,并能马上进入载气流中,保持在均匀温度下。常用的热解器有:①管式热解器;②热丝热解器;③居里点热解器;④激光热解器。热解色谱法可克服通常气相色谱法的不足,分析通常GC不能直接进样分析的一些试样,适用于高聚物、生物大分子、微生物和高沸点有机物的分析。还可测定共聚组成;区分共混物和共聚物;测定某些高聚物端基,从而确定聚合物分子量;测定某些高聚物链结构及对高聚物的热稳定性、耐老化性、加工过程等多种性能进行研究。此外,还可用于医学、生物学等各领域。
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  • 1.中瑞祥高校深度知觉测试仪配件型号ZRX-27066研究视觉在深度上视锐ZRX-27066产品概述: 深度知觉测试仪是研究视觉在深度上视锐的一种仪器。可测试双眼对距离或深度的视觉误差的最小阀限。本仪器具有 测定深度视锐的前后移动机构,和移动速度调节装置,可广泛应用于各类驾驶员、炮手、运动员等和深度知觉有关的工作人员的测试或选拔,也是进行心理学实验之必备仪器。 ZRX-27066技术参数:比较刺激移动速度分快慢二档:快 50mm/s;慢 25mm/s 比较刺激与标准刺激的横向距离为: 55mm 电 源: 220V 50HZ 光 源:萤光灯 11W 重 量: 2KG 外形尺寸: 175×600×250 mm32.注意分配仪 型号ZRX-26562 产品概述: 注意分配亦称时间分配。即在同一时间内把注意分配到不同对象上。注意分配的条件是:①要有熟练的技能技巧。②是有赖于同时进行几种活动之间的关系。 注意分配仪就是按以上原理,用於检验被试者同时进行两项工作的能力。可用于研究动作,学习的进程和疲劳状况。该仪器可分别结合随机呈现声、光二种刺激,根据被试者的判断、应答、所用的时间及正确次数,作为测试的结果。 结构与原理:该机是以 89C51 单片机为核心,结合数码显示、功能键盘、操作面板组成。1. 操作面板设有光信号输出 8 路,对应 8 反应键,声信号输出三种(高、中、低)对应 3 路反应键。2. 面板上有 6 位数码显示,可显示正确总时间、正确次数、正确平均时间、在功能设置上可显示声、光或声+光状况,刺激呈现次数。并设置有 声 / 光刺激选择按键,次数选择按键、启动键结果显示键,以及复位键。 3. 控板是以单片机为主体带有数据存贮、功能转换、数据运算、统计及控制等能力。在主试选择刺激呈现的形式、数量以后,随机呈现选用的刺激,待被试根据分配能力作以反应,最后统计完成设定数量所用的时间、正确数及其平均时间。 技术参数 最大计时时间:240 秒 设置时间范围: 1. 2. 3. 4(分钟)正确次数显示范围: 0 ~ 999 次 错误次数显示范围: 0 ~ 999 次 主振频率: 12MHz 供电电源: AC 200V ± 22V 50HZ重 量: 1.2KG 外形尺寸: 250×230×80mm3 3.阶梯式集沙仪 仪 不锈钢集沙仪 旋转式阶梯式积沙仪 型号-JS6 该集沙仪可在野外风沙流的现场观测中随时调整集沙筒高度;不同高度的集沙单体会长年随风向自动灵活旋转,保证进沙口准确对准来风方向;进入进沙管的沙粒全部沉降在集沙布袋内,测试精度较高。1、结构与工作原理 阶梯式集沙仪-布袋式集沙仪由集沙筒、支架、导向器、布袋等构成,采用布袋集沙\ 布袋形状采用流线构造,使风沙流在干扰较小的情况下进入集沙仪内。布袋上方具有通透性良好的纱网结构,使风沙流受阻减小。该集沙仪下面安装有轴承结构,转动灵活,且上方安装的导向器,可以控制集沙仪始终随主风向自由旋转,使得集沙仪入口始终正对侵蚀风向。 风沙流在集沙仪周围风场的作用下,通过集沙筒的进沙通道进入集沙布袋内,由于布袋形状采用流线构造,能够产生文氏管效应,使风沙流速度降低。进入布袋内的沙尘靠重力作用沉积在集沙袋内,而空气依靠内外压差由布袋上方的纱网和布袋细孔所形成的通风屏排出去。 布袋式集沙仪结构简单、价格便、使用方便,进沙口能够时时指向侵蚀方向,能够在同一位置采集不同高度的沙样,不需工作人员时刻看管和维修,可以在田间进行长期的观测。2、技术参数:高度:整体高度:80cm,第一层距离地面30cm,进沙通道:5排10个通道规格:50*50mm通道间距:60mm外壳材料:不锈钢材料,厚度1.0mm;布袋容量:>1000g 4. 药典药物凝固点测定器装置 型号:HAD-0613 HAD-0613药物凝固点测定器是按《中华人民共和国药典》2020年版四部 通则 0613凝点测定法设计制造,测定药物由液体凝结为固体时候,在短时间内停留不变的最高温度。某些药品具有一定的凝点、纯度变更,凝点亦随之改变。测定凝点可以区别或检查药品的纯杂程度。 主要技术特点 1、本仪器的设计完全符合《中华人民共和国药典》的要求。 2、仪器设计合理,安装简单,使用方便。 3、内外试管采用磨口配合,操作方便。 4、本仪器采用透明高硼玻璃烧杯,能很好的观察试样。 5、聚四氟乙烯固定盖,坚固耐用,抗腐蚀性强。 6、高精度水银温度计,使温度精度达到0.1度 HAD-0613药物凝固点测定器 主要技术参数: 1、双层凝固点试管: 内试管为内径约25mm、长约170mm的试管 外试管为内径约40mm、长约160mm的试管 2、水银温度计: (0~50)℃,分度0.1℃,符合药典的要求 (50~100)℃,分度0.1℃,符合药典的要求 3、搅拌器: 高硼玻璃制,上端略弯,末端先铸一小圈,直径约为18mm,然后弯成直角 4、1000毫升透明高硼玻璃烧杯 5.泵吸式复合气体检测仪 型号:HAD-T903HAD-T903泵吸式复合气体检测仪,适用于各种工业环境和特殊环境中的气体浓度检测,采用进口电化学\红外气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,整机性能居国内领先水平,各项参数用户可自定义设置,操作简单。内置4000mA大容量聚合物可充电电池,超长待机;采用2.4寸工业级彩屏,完美显示各项技术指标和气体浓度值,可在屏幕上查看历史数据,具有存储、数据导出、温湿度检测等功能 二、仪器特色:① 采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器② 采用2.4寸工业级彩屏,分辨率为320x240② PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换③ 具有数据存储功能,可以存储数据100000组,可在屏幕上直观查看历史数据,可导出数据④ 具有温湿度检测功能,可检测现场或者管道内气体的温湿度值(选配)⑤ 各种模式可调整:检测模式、存储模式、显示模式、气泵模式⑥ 内置强力抽气泵,可在微负压环境下工作,合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰 三.技术参数检测气体: CO、H2S、O2、EX(一氧化碳、硫化氢、氧气、可燃气体)测量范围: 0-1000PPM、100PPM、30%VOL、100%LEL分 辨 率: 0.1PPM、0.01PPM、0.01%VOL、0.1%LEL温 湿 度: 选配件,温度检测范围:-40 ~ 120℃,湿度检测范围:0-100%RH检测方式: 泵吸式,内置强力抽气泵,流速:100-1000mL/min可调,可在微负压环境下工作检测精度: ≤±3% 线性误差: ≤±1%响应时间: ≤20秒(T90) 零点漂移: ≤±1%(F.S/年)恢复时间: ≤20秒 重 复 性: ≤±1%检测模式: 实时检测、定时检测可设置存储模式: 实时存储、定时存储可设置;可存储数据100000组,可在屏幕上查看历史数据防爆标志: ExdII CT4(本安型) 壳体材料: ABS+PC防护等级: IP65 工作温度: -30 ~ 60℃工作电源: 4000mA可充电聚合物电池 工作湿度: ≤95%RH,无冷凝尺寸重量: 180*85*55 mm(L×W×H)0.5 Kg(仪器净重) 工作压力: -30Kpa ~ 200KpaHAD-503A使用说明:1. 被测试者坐于离标准刺激 2m 处,使双目或单目与观察窗成水平位置,可观察比较刺激的前后移动。2. 主试者接通电源,打开照明灯。此时比较刺激自动离开标准刺激最远处停下。若测试过程中,电源开关始终处于开启状态,则主试者可按一下复位键亦可使比较刺激处于初始位置,即停于离标准刺激最远处。3. 由被试者操作遥控键,使比较刺激与标准刺激三点成一直线。4. 主试者从标尺读数中观察被测试者的测定误差。 注意事项:应将仪器置于通风、干燥的环境中工作,并避免阳光直射和尘埃。 6.人耳听觉听阈测量实验仪 型号;HAD-FD-AM-AHAD-FD-AM-A人耳听觉听阈测量实验仪是一种医学物理的实验仪, 本仪器适合 医学专业本科生、研究生作听阈曲线的测量。关于痛阈的测量,则必须有指导老师辅导才能做,一般痛阈的定义要达到耳朵的疼痛,但学生的实验只要了解实验的原理,测量痛阈时只要声压级调到耳朵感到受不了就可以了。通过实验学生可以了解声波方面的声强、声强级、响度、响度级和听觉曲线等物理知识,也为今后临床听力测量应用打好基础。听阈、痛阈既可由他人为自己,也可自己为自己作测量实验。  HAD-FD-AM-A人耳听觉听阈测量实验仪由声频范围标准正弦波发生器、频率计、功放电路、声强指示表(db表)、全密封头戴耳机(监听级)等组成。  应用本仪器可完成以下实验:  1.测量人耳的听阈曲线。  2.测量人耳的痛阈曲线。  3.了解声强、响度等物理知识。  仪器主要技术参数:  1.电源电压 220V±10% 50Hz±5% 功耗<50W  2.信号源 20~20000Hz 标准正弦波(智能键控)  3.数字频率计 20~20000Hz 分辨率1Hz  4.声强指示表 (db表) 相对指示7. T14418铜含量分析仪/铜表/铜测定仪/铜检测仪 型号ZRX-25027 产品简介: 硅酸根分析仪、磷酸根分析仪、联氨分析仪、铁含量分析仪、铜含量分析仪、浊度分析仪是我司资深专业水质分析工程师设计制造的一种采用先进光电子技术设计制造的智能型专用光度检测仪,适用于高纯水及超纯水中微量及恒量硅酸根、磷酸根、联氨、铁离子、铜离子、浊度的定量测定。典型应用: 运用火力发电厂电厂除盐水、蒸汽冷凝水、炉水及化工、制药、化纤、半导体行业等行业样水中硅酸根、磷酸根、铁、铜、联氨、氨、浊度等元素的定量测定。 标准 GB/T14418-93产品特点:★ 光源采用先进单色冷光源 ,性能优良,信号十分稳定,功耗低,寿命长;★ 流路采用了空气压缩与虹吸原理避免多个样品之间测量时各水样之间的交叉影响;★ 480X272点阵液晶,可选择显示中文或英文;★ 配备坚固的防水外壳,只需要使用不加任何试剂的空白水进行校准,大大简化了校准过程,提高了工作效率;技术指标:测量范围: (0~200)μg /L仪器示值误差: ±2%F.S 分 辨 率: 0.1μg/L 重 复 性: 不大于1%稳定性(漂移): ±1%F.S/4h 环境温度: 5~55℃环境湿度: 不大于90%RH(无冷凝)显 示: 480X272点阵液晶,中文显示外形尺寸: 380 mm×180 mm×255mm(长×宽×高)供电电源: (85~265)VAC 频率 (45~65)Hz 功 率: 35W重 量: 3.8kg 8.鸡蛋鲜度仪 哈氏单位Haugh Unit 蛋品分析仪/蛋白高度计 型号ZRX-29828蛋质测定仪使用方便,只需将仪器 平稳设置在测定台面上,转动中央测定 针即可快速,准确读出浓厚蛋白高度。 测定精度为 1/100mm。根据浓厚蛋白测 定结果,使用蛋质计算尺即可快速推算 出哈氏单位(Haugh Unit)哈氏单位是根据蛋重和浓蛋白高度,按公式计算出其指标的一种方法,可以衡量蛋白品质和蛋的新鲜程度,它是现在国际上对蛋品质评定的重要指标和常用方法。 新鲜蛋的哈夫指数在 80 以上。随着存放时间的延长,由于蛋白质的水解,使浓厚蛋白变稀,蛋白高度下降,哈夫单位变小。当哈夫单位小于 31 时则为次蛋。ZRX-29828蛋白高度计参数:1、数字显示,测量范围 0.00-12.00mm2、具有调节按钮,通过调节,测量蛋白的高度3、测量的精确度为 0.01mm4、单位可提供 inch、mm 两种选择5、蛋白高度测量表具有控制开关6、尺 寸 Dimension:高(height)180mm 9.采样管阻力计/采样管气阻测试仪 型号ZRX-26539 根据(GB50325-2010)标准中,附录F F.0.2 1.恒流采样器:在采样过程中流量应稳定,流量范围应包含0.5L/min,并且当流量为0.5L/min时,应能克服5kPa~10 kPa的阻力,此时用皂膜流量计校准流量,相对偏差不应大于±5%。F.0.3 1. 活性炭吸附管应为内装100mg椰子壳活性炭吸附剂的玻璃管或内壁光滑的不锈钢管。使用前应通氮气加热活化,活化温度为300℃~350℃,活化时间不应少于10min,活化至无杂质峰为止;当流量为0.5L/min时,阻力应在5kPa~10 kPa之间。附录G G.0.3 1 Tenax-TA吸附管可为玻璃管或内壁光滑的不锈钢管,管内装有200mg粒径为0.18mm~0.25mm(60目~80目)的Tenax-TA吸附剂。使用前应通氮气加热活化,活化温度应高于解吸温度,活化时间不少于30min,活化至无杂质峰为止,当流量为0.5L/min时,阻力应为5kPa~10 kPa之间; 性能参数测量范围:1—19KPa流量控制:0.5L/Min阻力误差:≤±2%流量误差:≤±3%工作环境:温度:-10℃~40℃湿度:≤95%工作噪音:≤40dB工作电压:直流12V显示方式: 液晶显示 10便携式总铬10.00mg/L检测仪 型号ZRX-28104 仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的总铬浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。技术参数1. 测量范围:0.01~10.00mg/L(分0.01-1.00和1.00-10.00两个量程)2. 示值误差: ≤±5%3. 重复性 :≤3%4. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A5. 外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm6. 重量:小于 1kg7. 正常使用条件:⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
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  • 一、产品概述 门框式红外测温仪是一种特种设备,专用于疫情时期的出入境口岸、港口、机场、监狱、拘留所、码头、车站、医院、学校、幼儿园、体育场馆、宾馆、娱乐场所及工厂等人群密集场合快速筛检人体体温。产品由一组热成像镜头24小时自动连续扫描测温的红外测温仪完成体温自动筛查工作,可以替代工作人员快速筛出人群中体温异常群体,提高通行效率,减轻工作人员的工作量,降低工作人员在疑似病患前的暴露风险。二、安全守则请在使用前仔细阅读本说明书本产品使用环境温度是10℃到40℃,适合温度25℃请不要把本产品置于高于40℃或低于0℃的环境使用请不要在相对湿度大于80%的环境下使用本产品请不要将本产品在太阳下暴晒或靠近火炉,更不能接触到水请不要推撞踢打本产品,若有损坏请不要使用需要清洁时,请用酒精轻拭仪表表面一旦产品出现问题,请联系厂家,不要试图自行修理三、产品特性精确:测量偏差﹤0.3℃.(采用进口芯片及传感器)快速:测量时间﹤1秒,快速通行无压力易用: 24小时自动扫描监测体温,无需任何操作温度报警:筛查出体温异常偏高的人会启动报警--连续滴滴滴的声音。测量效率:1个热成像红外探头,对行人的位置姿势和胖瘦无要求。四、产品结构五、技术参数显示分辨率0.1℃精度±0.3℃测量范围27℃-42℃功率25W工作环境温度10℃~40℃工作环境湿度≦85%输入电压DC 220V尺寸外尺寸: (mm)2200(高)×820(宽)×300(深)通道尺寸:(mm)1980(高)×700(宽)×300(深)六、操作说明1.安装说明1.1、该产品为成品组装完成出货,客户无需再次进行组装。1.2、安装位置确认后,根据地脚膨胀螺栓孔位置确定打孔。1.3、用M10的砖头打深度60mm的孔。1.4、用附带的M8×60的膨胀螺栓把仪器固定在地面上。1.5、把仪器电源线接到220V电源上。仪器安装完成。2.产品使用2.1、打开仪器开关,即可使用仪器。2.2、人在通过体温检测门时,抬头眼睛看向红外热成型探头,无需停顿通过测温门,仪器发出一声“嘀”提示声音。表示体温正常。若出现发烧症状,仪器会发出“嘀嘀”连续鸣响。七、日常维护使用过程中请勿遮盖探头,如探头有损坏,请联系厂家更换。
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  • 电阻式温度计工作原理和注意事项

    [size=15px][b]工作原理:[/b][/size]热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度或者与温度有关的参数。绝大多数金属的电阻值随温度而变化,温度越高电阻越大,即具有正的电阻温度系数。而大多数半导体材料具有负的电阻温度系数,即温度越高电阻越小。[size=15px][b]组成材料要求[/b][/size]1、在测温范围内化学和物理性能稳定;2、复现性好;3、电阻温度系数大,以得到高灵敏度;4、电阻率大,可以得到小体积元件;5、电阻温度特性尽可能接近线性;6、价格低廉。[b]常用热电阻原件:常用的热电阻元件有:铂热电阻、铜热电阻、半导体热敏电阻。[/b][list][*]铂热电阻采用高纯度铂丝绕制而成,具有测温精度高、性能稳定、复现性好、抗氧化等优点,因此在基准、实验室和工业中被广泛应用。但其在高温下容易被还原性气氛所污染,使铂丝变脆,改变其电阻温度特性,所以需用套管保护方可使用。铂丝纯度是决定温度计精度的关键。铂丝纯度越高其稳定性越高、复现性越好、测温精度也越高。[*]铜热电阻的电阻值与温度近于呈线性关系,电阻温度系数也较大,且价格便宜,所以在一些测量精度要求不是很高的情况下,就常采用铜热电阻。但其在高于100℃的气氛中易被氧化,故多用于测量-50~150℃温度范围。[*]半导体热敏电阻优点:负电阻温度系数大,因此灵敏度高。电阻率大,可作成体积小而电阻值大的电阻元件,这就使之具有热惯性小和可测量点温度或动态温度。缺点:同种半导体热敏电阻的电阻温度特性分散性大,非线性严重,元件性能不稳定,因此互换性差、精度较低。[/list][b]热电阻连接方式:[/b][list][*]二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制,这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻R,R大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。[*]三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。[*]四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。[/list][size=15px][color=white][back=#3c40eb][b]安装要求:[/b][/back][/color][/size]对热电阻的安装,应注意有利于测温准确,安全可靠及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作。在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:1、为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电阻。2、带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:1)对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装)。如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100毫米;2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电阻。浅插式的热电阻保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电阻的标准插入深度为100mm。3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电阻插入深度1m即可。4)当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支支撑架和保护套管。

  • 8大温度仪表工作原理及安装注意事项!

    8大温度仪表工作原理及安装注意事项!

    [align=center][b][size=16px]8大温度仪表工作原理及安装注意事项![/size][/b][/align][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#333333] 本文主要针对常用的8大温度仪表进行讲解,从工作原理,到安装要求,以及产品选型和使用过程中应该注意的问题,及仪表的组成,详细的阐述了常见的8大温度仪表,为仪表人在后期工作中提供理论和经验帮助![/color][/font][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#333333][b]双金属温度计[/b][/color][/font][color=#333333][font=&][color=#ffffff][/color][/font][/color][color=#333333][font=&][color=#ffffff][img=,484,294]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104060239032796_4273_1626275_3.jpg!w484x294.jpg[/img][/color][/font][/color][color=#333333][font=&][color=#ffffff][/color][/font][/color][b]工作原理[/b]: 双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。 由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。 这种仪表的测温范围一般在-80℃~+500℃间,允许误差均为标尺量程的1.5%左右。[b]选型与使用[/b]: 在选用双金属温度计时要充分考虑实际应用环境和要求,如表盘直径、精度等级、安装固定方式、被测介质种类及环境危险性等。除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素。 此外,双金属温度计在使用过程中应注意以下几点:A、双金属温度计保护管浸入被测介质中长度必须大于感温元件的长度,一般浸入长度大于100mm,0-50℃量程的浸入长度大于150mm,以保证测量的准确性。B、各类双金属温度计不宜用于测量敞开容器内介质的温度,带电接点温度计不宜在工作震动较大的场合的控制回路中使用。C、双金属温度计在保管、使用安装及运输中,应避免碰撞保护管,切勿使保护管弯曲变型及将表当扳手使用。D、温度计在正常使用的情况下应予定期检验。一般以每隔六个月为宜。电接点温度计不允许在强烈震动下工作,以免影响接点的可靠性。E、仪表经常工作的温度最好能在刻度范围的1/3~2/3处。[b]压力式温度计[/b]:[img=,536,313]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104060247028687_349_1626275_3.jpg!w536x313.jpg[/img][b]工作原理[/b]:[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=16px][color=#3e3e3e] 压力式温度计的原理是基于密闭测温系统内蒸发液体的饱和蒸气压力和温度之间的变化关系,而进行温度测量的。当温包感受到温度变化时,密闭系统内饱和蒸气产生相应的压力,引起弹性元件曲率的变化,使其自由端产生位移,再由齿轮放大机构把位移变为指示值。[/color][/size][/font][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=16px][color=#3e3e3e][/color][/size][/font]压力式温度计由敏感元件温包,传压毛细管和弹簧管压力表组成。[list][*]若给系统充以气体,如氮气,称为充气式压力式温度计,测温上限可达500℃,压力与温度的关系接近于线性,但是温包体积大,热惯性大。[*]若充以液体,如二甲苯、甲醇等,温包小些,测温范围分别为-40℃~200℃和-40℃~170℃,[*]若充以低沸点的液体,其饱和汽压应随被测温度而变,如丙酮,用于50℃~200℃。但由于饱和汽压和饱和汽温呈非线性关系,故温度计刻度是不均匀的。[/list][b]特点[/b]: 必须将温包全部浸入被测介质;毛细管最长不超过60m;仪表精度低,但使用简便,而且抗震动。[b]电阻式温度计[/b]:[img=,332,182]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104060253208520_7898_1626275_3.jpg!w332x182.jpg[/img][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=16px][color=#3e3e3e][b]工作原理[/b]:[/color][/size][/font][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=16px][color=#3e3e3e][/color][/size][/font] 热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度或者与温度有关的参数。 绝大多数金属的电阻值随温度而变化,温度越高电阻越大,即具有正的电阻温度系数。而大多数半导体材料具有负的电阻温度系数,即温度越高电阻越小。[b]常用的热电阻元件有:铂热电阻、铜热电阻、半导体热敏电阻。[/b][list][*]铂热电阻采用高纯度铂丝绕制而成,具有测温精度高、性能稳定、复现性好、抗氧化等优点,因此在基准、实验室和工业中被广泛应用。但其在高温下容易被还原性气氛所污染,使铂丝变脆,改变其电阻温度特性,所以需用套管保护方可使用。铂丝纯度是决定温度计精度的关键。铂丝纯度越高其稳定性越高、复现性越好、测温精度也越高。[*]铜热电阻的电阻值与温度近于呈线性关系,电阻温度系数也较大,且价格便宜,所以在一些测量精度要求不是很高的情况下,就常采用铜热电阻。但其在高于100℃的气氛中易被氧化,故多用于测量-50~150℃温度范围。[*]半导体热敏电阻优点:负电阻温度系数大,因此灵敏度高。电阻率大,可作成体积小而电阻值大的电阻元件,这就使之具有热惯性小和可测量点温度或动态温度。缺点:同种半导体热敏电阻的电阻温度特性分散性大,非线性严重,元件性能不稳定,因此互换性差、精度较低。[/list][b][b]热电阻连接方式:[/b][/b][list][*]二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制,这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻R,R大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合[*]三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。[*]四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。[/list][b]安装要求[/b]: 对热电阻的安装,应注意有利于测温准确,安全可靠及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作。在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:1、为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电阻。2、带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:1)对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装)。如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100毫米;2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电阻。浅插式的热电阻保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电阻的标准插入深度为100mm。3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电阻插入深度1m即可。4)当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支支撑架和保护套管。[b]热电偶温度计[/b]:[img=,332,249]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104060301146383_3669_1626275_3.jpg!w332x249.jpg[/img][b]工作原理[/b]:[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=16px][color=#3e3e3e] 两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。[/color][/size][/font][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=16px][color=#3e3e3e][b]安装要求[/b]:[/color][/size][/font][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=16px][color=#3e3e3e][/color][/size][/font][list][*]首先热电偶和热电阻的安装应尽可能保持垂直,以防止保护套管在高温下产生变形,但在有流速的情况下,则必须迎着被测介质的流向插入,以保证测温元件与流体的充分接触以保证其测量精度。[*]另外热电偶和热电阻应尽量安装在有保护层的管道内,以防止热量散失。其次当热电偶和热电阻传感器安装在负压管道中时,必须保证测量处具有良好的密封性,以防止外界冷空气进入,使读数偏低。[*]当热电偶和热电阻传感器安装在户外时,热电偶和热电阻传感器的接线盒面盖应向上,入线口应向下,以避免雨水或灰尘进入接线盒,而损坏热电偶和热电阻接线盒内的接线影响其测量精度。[*]应经常检查热电偶和热电阻温度计各处的接线情况,特别是热电偶温度计由于其补偿导线的材料硬度较高,非常容易从接线柱脱离造成断路故障,因此要接线良好不要过多碰动温度计的接线并经常检查,以获得正确的测量温度。[*]热电偶安装时应放置在尽可能靠近所要测的温度控制点。为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度,热电偶应浸入所测流体之中,深度至少为直径的10倍。当测量固体温度时,热电偶应当顶着该材料或与该材料紧密接触。为了使导热误差减至最小,应减小接点附近的温度梯度。[*]当用热电偶测量管道中的气体温度时,如果管壁温度明显地较高或较低,则热电偶将对之辐射或吸收热量,从而显着改变被测温度。这时,可以用一辐射屏蔽罩来使其温度接近气体温度,采用所谓的屏罩式热电偶。[*]选择测温点时应具有代表性,例如测量管道中流体温度时,热电偶的测量端应处于管道中流速最大处。一般来说,热电偶的保护套管末端应越过流速中心线。 [/list][color=#3e3e3e] (未完待续)[/color][color=#333333][font=&][color=#ffffff][/color][/font][/color][color=#333333][font=&][color=#ffffff][/color][/font][/color][color=#333333][font=&][color=#ffffff][/color][/font][/color][color=#333333][font=&][color=#ffffff][/color][/font][/color][b][/b]

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