Faktorer som påverkar svarstiden för termisk motstånd
Lämna ett meddelande
Efter att det termiska motståndet har satts in i temperaturfältet tar det en viss tid att nå termisk jämvikt med mediet. Detta är responstiden för det termiska motståndet. Speciellt i gas eller vätska med en viss flödeshastighet är temperaturen ofta en dynamisk förändringsprocess. Vid användning av det termiska motståndet för dynamisk temperaturmätning bör särskild uppmärksamhet ägnas åt det dynamiska svarets egenskaper hos det termiska motståndet. Studier har visat att responstiden för det termiska motståndet huvudsakligen är relaterat till egenskaperna hos själva termiska motståndet, mediet, flödeshastigheten etc., och stegförändringen av temperaturen har liten effekt på den termiska responstiden för det termiska motståndet. Under samma användningsförhållanden är den matematiska modellstrukturen för de dynamiska svaregenskaperna för samma termiska motstånd konsekvent. Beroende på mediet kommer parametrarna i modellen att förändras. Därför måste kunder som har en efterfrågan på dynamiskt svar förklara de påverkande faktorerna som mätmediet och flödeshastigheten när de väljer modellen. Vanligtvis kommer tillverkaren att tillhandahålla svarsdata för det termiska motståndet under ett visst medium- och flödeshastighetstillstånd för referens. Till exempel är responstiden för termisk motstånd av K-typ i luften med en flödeshastighet på 1 m/s 7s för att nå 90% svar. Därför, om du snabbt vill svara på förändringar i den uppmätta omgivningstemperaturen, bör du välja ett termiskt motstånd med en snabb temperatursvar.
Dessutom är svarets hastighet också relaterad till infogningsdjupet. Därför bör installationen av det termiska motståndet också noteras. Om det termiska motståndet inte är korrekt installerat kan dess temperatursvaret nå flera minuter, vilket resulterar i temperaturmätningsfel. När tillverkaren används för precisionsluftflödesmätning öppnar tillverkaren också ett luftflödeshål i framsidan av den termiska motståndsskyddshylsan och använder bearbetningsmetoder för att låta temperaturavkänningsänden uppnå snabbare och mer exakta mätändamål. Vid val är det nödvändigt att välja enligt svarskraven i temperaturmätningssystemet.
Valet av längd, diameter, form, rakhet och andra faktorer för den termiska motståndssonden är först relaterad till installationsutrymmet för det termiska motståndet. Det antas i allmänhet att djupet på det termiska motståndet som inses i den uppmätta gasen eller vätskan efter installationen måste vara större än 8 till 10 gånger ytterdiametern för det termiska motståndsskyddsröret. Förutom att säkerställa full kontakt med det uppmätta temperaturfältet kan det termiska motståndet också tillåtas att expandera och deformera i längdriktningen så mycket som möjligt. Otillräckligt insättningsdjup är ett av de vanligaste orsakerna för närvarande.
Förutom att vara relaterad till rymden är valet av sonddiameter också relaterad till sonden och svarskraven på temperaturförändringar. I en vätska med en viss flödeshastighet kommer sonden att utsättas för en viss sidokraft, och sondiametern måste se till att den inte kommer att skadas under långvarig kraft. Det finns emellertid på den faktiska arbetsplatsen att ju tunnare sonden, desto högre är känsligheten, vilket orsakar felaktig temperaturmätning. I temperaturmätningsmiljön med krav för svarshastighet, desto mindre sonddiameter, desto bättre. Därför måste dessa två faktorer betraktas som omfattande i urvalet. Dessutom är sonens formdesign ibland relaterad till dessa två faktorer. Till exempel är det yttre skalet utformat för att trappas eller koniskt. Denna operation för att minska diametern vid spetsen av sonden är att uppnå ett snabbt svar medan man uppfyller de totala styrka kraven.
I det böjda installationsutrymmet producerar många tillverkare för närvarande direkt hyllprodukter med 90 graders krökningar. Vissa tillverkare producerar också termiska motståndssonder med böjbara sonder, men de har begränsningar på det böjbara längdområdet, vinkel och minsta böjningsradie. Användare bör använda dem efter behov. Vrid inte sonden som inte kan böjas, annars är det väldigt lätt att orsaka det termiska motståndet yttre skyddsskalet att bryta och förlora sin skyddsfunktion.







