Õpetab, kuidas termopaaride mõõtmisviga vähendada
Jäta sõnum
1, Vigade põhjused
1. Termopaari täpsuse mõju mõõtmisvigadele. See viitab termopaaride termoelektrilistele omadustele, stabiilsusele ja ühtsusele.
2. Näidikuseadmete ja mõõteahelate indekseerimiskarakteristikute mõju mõõtmistäpsusele.
3. Pärast termopaaride paigaldamist testitavale pinnale muudeti katsekoha algset temperatuurivälja. Siinkohal ei ole pinnatermopaari näidatud temperatuur enam võrdne temperatuuriga, kui termopaar ei olnud paigaldatud. Soojusjuhtivuse viga pärast pinna termopaaride paigaldamist nimetatakse "soojusjuhtivuse veaks". Tuleb rõhutada, et termopaari enda täpsus tekitab palju väiksemaid vigu võrreldes soojusjuhtivuse vigadega. Kuni on valitud kvaliteetsed termoelektriliste elektroodide materjalid, termoelektrilised omadused on stabiilsed ning termopaar ja instrument on õigesti sobitatud, võib termopaari enda täpsusest põhjustatud vigu üldiselt ignoreerida. Soojusjuhtivuse vigu on aga raske vältida ja need on pinnatemperatuuri mõõtmisel üliolulised.
4. Kui mõõdetava objekti pinnatemperatuur on muutuvas olekus, nimetatakse termopaari dünaamilise reaktsiooni viivitusest temperatuurile põhjustatud viga "dünaamilise reaktsiooni veaks". Pärast termopaari paigaldamist testitavale pinnale tekitab ümbritsev keskkond termoelektroodil ka kiirgussoojusülekannet. Näiteks pinnamustuse erinevus testitava objekti ja termoelektrilise elektroodi vahel tekitab kiirgava soojusülekande. Seda tüüpi viga nimetatakse "kiirguse soojusülekande veaks"
2, Ebaõigest paigaldus- ja paigaldusmeetoditest põhjustatud vead.
Kokkuvõtteks võib öelda, et pinna kulumiskindlate termopaaride mõõteviga on üldiselt põhjustatud kuuest ülalmainitud tegurist. Mõõtmisvea kogusumma määramiseks on vajalik edasine veaanalüüs, mida saab määrata katsete ja arvutustega.
3, Mõõtmisvigade vähendamise meetmed ja meetodid
1. Valige mehaanilise tugevuse tingimustes võimalikult väikese soojusjuhtivusega ja peene läbimõõduga termoelektriliste elektroodide materjalid. Termoelektrilise elektroodi läbimõõt valitakse tavaliselt vahemikus 0,2 kuni 0,5 millimeetrit.
2. Pinnapealsete termopaaride paigaldamisel tuleks võimalikult palju välistada konvektsiooni häired. Näiteks kui katsetaval pinnal voolab gaas, võib tingimuste korral termopaari maha matta. Kuid on oluline märkida, et soone suurus peaks olema võimalikult väike ja pärast kinnistamist tuleks täitematerjali pind poleerida mõõdetava pinnaga tasaseks.
3. Paigaldamise ajal püüdke mitte kahjustada testitava pinna temperatuurivälja ja testitava objekti geomeetrilist kuju.
4. Valitud pinnatermopaari dünaamiline reaktsioon on parem töötingimuste muutumisel ja hetkmõõtmistel.
5. Isotermiline paigaldamine võib tõhusalt vähendada soojusjuhtivuse vigu. Mõõteotsa taga asuv termoelektrood tuleb asetada piki mõõdetavat pinda pikkusega, mis on vähemalt 50 korda suurem termoelektroodi läbimõõdust. Testitava pinna termoelektriline isolatsioon peab olema õhuke ja materjalil peab olema hea soojusjuhtivus, et suurendada soojusjuhtivust testitava pinna ja termoelektrilise elektroodi vahel. Pärast seda, kui termoelektriline elektrood põhjustab mõõdetud pinna, peab termoelektroodi isolatsioonikiht olema paksem ja hästi isoleeritud, et vähendada termoelektroodi soojuse hajumist gaasi suunas. Kui termopaari mõõteahela takistus on liiga suur, võib kasutada paksude ja õhukeste termoelektriliste elektroodide kattumise meetodit. Paksude ja õhukeste termoelektroodide kattuvuse valimisel tuleks võimalikult palju tähelepanu pöörata termoelektriliste karakteristikute konsistentsile.
6. Pinnatemperatuuri mõõtmisel loodame alati suurele täpsusele. Mõõtmisvigade vähendamiseks võib vastavalt tegelikele töötingimustele rakendada mõistlikke meetmeid rahuldavate mõõtmistulemuste saamiseks.
7. Pinna termopaari mõõteotsal peab olema mõõdetava pinnaga hea termiline kontakt ja kontaktmeetodiks peaks olema keevitamine (viidates mõõdetaval pinnal lubatud keevitamisele). Keevituspunktides ei tohiks olla räbu lisandeid ega poorseid käsnataolisi struktuure. Keevituspunktid peaksid olema väikesed, tagades samas piisava tugevuse. Termopaari mõõteotsa keevitustugevuse suurendamiseks võib termoelektrilise elektroodi keevitusosa olla veidi kallutatud.
8. Survevedru termopaari mõõteots peaks olema mõõdetavale pinnale võimalikult lähedal. Sfääriliste mõõteotste puhul saab mõõteotsa tasandada. Kui testitava objekti soojusjuhtivus on väga madal, võib kasutada hea soojusjuhtivusega kollektorplaati.
9. Termoelektriliste elektroodide materjalidel peavad olema head termoelektrilised omadused, stabiilsus ja ühtlus. Enne tootmist tuleb termoelektrilise elektroodi materjal hea ja usaldusväärse jõudluse tagamiseks kalibreerida.








