Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Термопара ленточная

Максимальная ошибка измерения температуры термопарами с учетом всех источников ошибок не превышала 0,05° К. Основным источником ошибок в измерении температуры был ленточный самописец, точность которого составляла 0,7° К.  [c.346]

Автоматический электронный самопишущий потенциометр с ленточной диаграммой Э пп-09 ХК, ПП Термопара, источник э. д. с. 1 2 3 6 12 275  [c.169]

При наложении ленточного тепломера на испытуемую поверхность изоляции тепловой поток определяется по перепаду температур по толщине ленты, измеряемому батареей дифференциальных термопар (рис. 121). При испытании тепловой изоляции тепломером Шмидта производится замер  [c.479]


Температуру металла в печи и в процессе затвердевания образцов фиксировали платина-платинородиевыми термопарами с записью на ленточной диаграмме потенциометра ЭПП-09. Скорость охлаждения проб, по данным графического дифференцирования кривых охлаждения для разных форм в интервале затвердевания (1250—1100° С), составила 330, 180, 115 и 70 град мин.  [c.72]

Применяются термощупы с чувствительным элементом в виде ленточной термопары (рис. 13-2) или бескаркасного медного термометра сопротивления градуировки 23 конструкции ОРГРЭС. Температура окружающего воздуха измеряется с.помощью ртутного термометра с ценой деления не более 0,5°С или же термощупом с бескаркасным термометром  [c.234]

Основные характеристики термощупов с ленточной термопарой  [c.235]

Для измерения температуры используется термопара ленточного типа (например, манганин — константан) толщиной 0,05 мм. Материалы для теплоприемника берут эластичные (резина) или сыпучие (кварцевая мука, песок и т. п.). Измерение интервалов времени и в современных приборах производится фотоэлектрическим секундомером, имеющим фотоэлсктркчсскос устройство для включения и выключения по световому указателю гальванометра.  [c.590]

Нагрев образца и индентора производится ленточным вольфрамовым нагревателем 5, который укреплен в охлаждаемых медных токонодводах и экранируется пакетами из молибденовых и никелевых пластин. Температура образца измеряется приваренной к нему термопарой II. Температурный потолок испытания микротвердости определяется температурой размягчения наконечника индентора.  [c.97]

На фиг. 357, а показана схема установки термопар на колодочном тормозе конструкции ВНИИПТМАШа. Термопары 5—12 были установлены на поверхности трения накладки и показывали ее температуру в различных точках. Термопары I—4 и 13—17 размещались на тормозных рычагах и колодках термопары 18—19 устанавливались непосредственно на якоре тормозного электромагнита. При работе механизма и тормоза электромагнит (типов МО, МОБ или МП), укрепленный на тормозном рычаге, нагреваясь до 60—80° С, отдавал тепло тормозному рычагу и увеличивал температуру поверхности трения на 3—4° при 150 включениях в час и на 4—6° при 300 включениях в час. Этот нагрев лежит в пределах допускаемой неточности измерений и может при обработке результатов не учитываться. Столь малое влияние нагрева электромагнита на увеличение температуры поверхности трения обусловливается теплоизолирующей способностью фрикционной накладки на асбестовой основе. Если электромагнит располагается отдельно от тормозного рычага, то его нагрев вообще не влияет на температуру рычага и накладок. Расположение термопар в ленте ленточного тормоза показано на фиг. 357, б. Тепло, выделявшееся электромагнитом, не оказывало влияния на температуру поверхности трения, так как электромагнит во всех случаях удален от тормозной ленты. При испытаниях максимум температуры во всех случаях был зафиксирован на расстоянии 35—40° от сбегающего конца ленты в точках 7 и 8. Расположение термопар во фрикционных (невращающихся) дисках дискового тормоза показано на фиг. 357, в.  [c.626]


Фиг. 13. Схема процесса инжекционного прессования, допускающего использование обычных прессиатериалов / — бункер 2 — цилиндр 3 — поршень 4 — ленточные нагревательные пояса для подогрева материала 5 - термопары терморегуляторов 6 — обойма сопла 7 — трубопровод для охлаждения сопла S — прессформа S —каналы для нагревания прессформы. Фиг. 13. Схема процесса <a href="/info/38956">инжекционного прессования</a>, допускающего использование обычных прессиатериалов / — бункер 2 — цилиндр 3 — поршень 4 — ленточные нагревательные пояса для подогрева материала 5 - термопары терморегуляторов 6 — обойма сопла 7 — трубопровод для охлаждения сопла S — прессформа S —каналы для нагревания прессформы.
J — труба-сушилка диаметром 150 мм и длиной 8 ль 2 — топка з — вентилятор ВВД-8 4 — бункер сырого угля S — тарельчатый питатель 6 — шнек 7 — элеватор 8 — циклон диаметром 800 мм 9 — шлюзовый затвор 10 — бункер сухого угля 11 —клапан с электромагнитом 12 —дроссель-ное устройство 13 — лопастной смеситель 14 — ленточный конвейер 15 —расходная шайба 1S — термопара 17 — фop yнкa iS — бак жидкого топлива (керосин) 1 — растопочная труба го — шибер.  [c.31]

Терморегулирующим и записывающим прибором является электронный автоматический потенциометр ЭПП-09М2 с ленточной диаграммной записью. На пульте управления, устанавливаемом отдельно от машины, монтируется переключатель на 20 точек для обслуживания шести установок из расчета по 3 термопары на один образец.  [c.368]

МСЩПр-06-18 Стационарный, самопишущий для одновременного измерения температур от 6 термопар, с плоской шкало и ленточной диаграммой 0—1 100 0—8)0 1.5 220 12  [c.227]

Рис. 3.7. Ленточный плоскошлифовальный станок ПЛШ-80 а — общий вид б — зона шлифования с полуис-кусственной термопарой в — схема лентопротяжного механизма Рис. 3.7. Ленточный <a href="/info/157799">плоскошлифовальный станок</a> ПЛШ-80 а — общий вид б — зона шлифования с полуис-кусственной термопарой в — схема лентопротяжного механизма
Глина, спеки, электроплавленый корунд или обожженный глинозем, смешиваемые в тех же шаровых мельницах в присутствии воды, образуют шликер. Избыток влаги удаляют, а массу обрабатывают по технологии, принятой для высоковольтного фарфора. Формование в зависимости от типа изделий осуществляется пластическим способом, литьем или прессованием. Химическую посуду (тигли, чаши и т. д.) изготовляют преимущественно водным литьем в гипсовые формы. Пирометрические изделия (трубки для термопар и др.), изоляторы из ультрафарфоровых масс и уралита — протяжкой на вакуум-прессах. Запальные свечи и изделия с различной нарезкой формуют из массы уралита в два приема на ленточном вакуум-прессе вытягивают заготовку, которую подвергают обточке. Перед обточкой заготовку высушивают и пропитывают органическим составом, обычно парафином с добавкой до 0,5 % олеиновой кислоты для уменьшения брака в виде сколов и трещин. Обтачивают изделия на токарных станках, резцами с напаянными на них твердосплавными пластинами или пластинами из микролита ЦМ-332. Высушенные изделия из УФ-46, УФ-53, МГ-2 обжигают при температуре 1380 °С, уралит и массу для пирометрических трубок — при 1450 °С. Технический обожженный глинозем или молотые спеки муллитового состава создают кристаллическую фазу с высокими техническими свойствами. Наиболее полно эти свойства проявляются, когда кристаллообразования этой фазы начинают срастаться за счет рекристаллизационно-го спекания, протекающего особенно благоприятно в присутствии минерализаторов (МпОг, Ti02) и небольшого  [c.376]

Ленточный тепломер (рис. 11) представляет собой резиновую ленту (пояс) с вмонтированной термобатареей, состоящей из 200— 400 последовательно соединенных термопар. Одна половина спаев термопар (у поверхности пояса, примыкающей к нспытывав.чой изоляции) образует горячие спаи, другая (у внешней поверхно-  [c.89]

Автоматический электронный показывающий, самопишущий и регулирующий потенциометр с ленточной диаграммой ПС1, ПСР1 ХК, ХА ПП Термопара 1 2 3 6 12 160  [c.169]

Распространенными конструкциями термощупов являются конструкции, состоящие из датчика температуры, прикладываемого при помощи специального приспособления (жезла) к испытуемой поверхности, и вторичного измерительного прибора (рис. 125). В качестве датчиков применяют ленточные термопары и различные термометры сопротивления. Измерительными приборами могут быть гальванометры и потенциометры (при применении термопар) и равновесные или неравновесные мосты сопротивления (при применении гермометров сопротивления).  [c.482]


Термощуп с чувствительным элементом в виде ленточной термопары (рис. 13-2,а) серийно выпускается промышленностью (табл. 13-1). Схема подключения термощупа (поверхностной термопары) к измерительному прибору и обработка данных измерений описаны в гл. 6. В качестве измерительного прибора целесообразно применять переносный потенциометр типа ПП, обеспечивающий точность определения 1—1,5°С независимо от температуры окружающего воздуха и сопротивления термопары. При измерении температуры термощупом необходимо чувствительный элемент его плотно прижать к исследуемой поверхности и через 2 мин после нагрева устройства отсчитать похазания вгорнчного прибора. Температура окружающего исследуемую поверхность воздуха измеряется через 2 мин после ввода датчика в зону измерений.  [c.235]

Одним из первых теплометрических приборов, основанных на принципе использования вспомогательной стенки и доведенных до серийного производства, является ленточный тепломер Э. Шмидта [313]. Он широко применяется и в настоящее время для измерения теплопотерь через теплоизоляцию. Для изготовления тепломера Э. Шмидта используют резиновую ленту длиной 600—650 мм, шириной 60—70 мм и толщиной 3—5 мм. На обеих поверхностях ленты последовательно располагают около 200 спаев батареи дифференциальных термопар. После этого поверхность покрывают миллиметровым слоем сырой резины и вулканизируют. Вывод токосъемных проводников осуществляется через заделанные в резину клеммы. На малых торцах лента имеет приспособления, с помощью которых пояс с натягом крез-264 Я.Я  [c.33]

Фирма Джойс и Лэбл с 1956 г. выпускает тепломеры двух типоразмеров — диаметром 50 и 100 мм [288]. В этих тепломерах каркас медь-константановой термопары и оболочка всего датчика были сделаны из полиэтилена. В связи с применением полиэтилена температура датчика не превышает 70° С. Такой же тепломер диаметром около 300 мм был применен в приборах для определения теплопроводности влажных изоляционных материалов [278]. Для этих же целей была использована конструкция, сотканная из полосок асбестового картона (основа) и ленточных термобатарей (уток) [302]. Для изготовления термобатареи применялась биметаллическая медь-константановая полоска, последовательно подрезанная то со стороны меди, то со стороны константана. Толщина полоски 0,08 мм, ширина — 0,6 мм. Снаружи ткань обкладывалась асбестовой бумагой, пропитывалась фенольными смолами и с нагревом прессовалась. Таким образом, получалась плита размером 300X300 мм , по прочности и внешнему виду близкая к асботекстолиту. В центральной части плиты находился измерительный участок размером. 150X150 мм , имеющий около 200 спаев термобатареи.  [c.34]


Смотреть страницы где упоминается термин Термопара ленточная : [c.71]    [c.221]    [c.104]    [c.156]    [c.178]    [c.175]    [c.149]    [c.267]    [c.173]    [c.181]    [c.382]    [c.47]    [c.90]    [c.92]    [c.202]    [c.120]    [c.39]    [c.234]    [c.782]   
Основные термины в области температурных измерений (1992) -- [ c.0 ]



ПОИСК



I ленточные

Термопара



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте