Παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο απόκρισης θερμικής αντίστασης
Αφήστε ένα μήνυμα
Αφού εισαχθεί η θερμική αντίσταση στο πεδίο θερμοκρασίας, χρειάζεται ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να φτάσει η θερμική ισορροπία με το μέσο. Αυτός είναι ο χρόνος απόκρισης της θερμικής αντίστασης. Ειδικά σε αέριο ή υγρό με ορισμένο ρυθμό ροής, η θερμοκρασία είναι συχνά μια δυναμική διαδικασία αλλαγής. Όταν χρησιμοποιείται η θερμική αντίσταση για τη δυναμική μέτρηση της θερμοκρασίας, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα χαρακτηριστικά δυναμικής απόκρισης της θερμικής αντίστασης. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο χρόνος απόκρισης της θερμικής αντίστασης σχετίζεται κυρίως με τις ιδιότητες της ίδιας της θερμικής αντίστασης, του μέσου, του ρυθμού ροής κ.λπ. και η μεταβολή της θερμοκρασίας βημάτων έχει μικρή επίδραση στον χρόνο θερμικής απόκρισης της θερμικής αντίστασης. Υπό τις ίδιες συνθήκες χρήσης, η μαθηματική δομή μοντέλου των δυναμικών χαρακτηριστικών απόκρισης της ίδιας θερμικής αντίστασης είναι συνεπής. Ανάλογα με το μέσο, οι παράμετροι στο μοντέλο θα αλλάξουν. Ως εκ τούτου, οι πελάτες που έχουν ζήτηση για δυναμική ανταπόκριση πρέπει να εξηγήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν όπως το μέσο μέτρησης και ο ρυθμός ροής κατά την επιλογή του μοντέλου. Συνήθως, ο κατασκευαστής θα παρέχει τα δεδομένα απόκρισης της θερμικής αντίστασης κάτω από ένα συγκεκριμένο μέσο και κατάσταση ροής για αναφορά. Για παράδειγμα, ο χρόνος απόκρισης της θερμικής αντίστασης τύπου K στον αέρα με ρυθμό ροής 1m/s είναι 7s για να φτάσει το 90% απόκριση. Επομένως, εάν θέλετε να ανταποκριθείτε γρήγορα στις αλλαγές στη μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, θα πρέπει να επιλέξετε μια θερμική αντίσταση με ταχύτητα απόκρισης γρήγορης θερμοκρασίας.
Επιπλέον, η ταχύτητα απόκρισης σχετίζεται επίσης με το βάθος εισαγωγής. Επομένως, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί η εγκατάσταση της θερμικής αντίστασης. Εάν η θερμική αντίσταση δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ο χρόνος απόκρισης θερμοκρασίας μπορεί να φτάσει αρκετά λεπτά, με αποτέλεσμα τα σφάλματα μέτρησης θερμοκρασίας. Όταν χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ροής αέρα ακριβείας, ο κατασκευαστής θα ανοίξει επίσης μια οπή ροής αέρα στο μπροστινό άκρο του μανίκι προστασίας της θερμικής αντίστασης και θα χρησιμοποιήσει μεθόδους επεξεργασίας για να επιτρέψει στο άκρο ανίχνευσης θερμοκρασίας να επιτευχθεί ταχύτερους και ακριβέστερους σκοπούς μέτρησης. Κατά την επιλογή, είναι απαραίτητο να επιλέξετε σύμφωνα με τις απαιτήσεις απόκρισης του συστήματος μέτρησης θερμοκρασίας.
Η επιλογή του μήκους, της διαμέτρου, του σχήματος, της ευθείας και άλλων παραγόντων του ανιχνευτή θερμικής αντίστασης σχετίζεται πρώτα με τον χώρο εγκατάστασης της θερμικής αντίστασης. Πιστεύεται γενικά ότι το βάθος της θερμικής αντίστασης που εισάγεται στο μετρούμενο αέριο ή το υγρό μετά την εγκατάσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 8 έως 10 φορές την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα προστασίας θερμικής αντίστασης. Εκτός από την εξασφάλιση πλήρους επαφής με το μετρούμενο πεδίο θερμοκρασίας, η θερμική αντίσταση μπορεί επίσης να επιτρέπεται να επεκταθεί και να παραμορφωθεί στην κατεύθυνση του μήκους όσο το δυνατόν περισσότερο. Το ανεπαρκές βάθος εισαγωγής είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους.
Εκτός από το ότι σχετίζεται με το διάστημα, η επιλογή της διαμέτρου του ανιχνευτή σχετίζεται επίσης με τη δύναμη του ανιχνευτή και τις απαιτήσεις απόκρισης στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Σε ένα υγρό με ορισμένο ρυθμό ροής, ο ανιχνευτής θα υποβληθεί σε μια ορισμένη πλευρική δύναμη και η διάμετρος του ανιχνευτή πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα υποστεί βλάβη υπό μακροπρόθεσμη δύναμη. Ωστόσο, βρίσκεται στον πραγματικό χώρο εργασίας που ο λεπτότερος ανιχνευτής, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία, η οποία προκαλεί ανακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας. Στο περιβάλλον μέτρησης θερμοκρασίας με απαιτήσεις για ταχύτητα απόκρισης, όσο μικρότερη είναι η διάμετρος του ανιχνευτή, τόσο το καλύτερο. Ως εκ τούτου, αυτοί οι δύο παράγοντες πρέπει να θεωρηθούν συνολικά στην επιλογή. Επιπλέον, ο σχεδιασμός σχήματος του καθετήρα σχετίζεται μερικές φορές με αυτούς τους δύο παράγοντες. Για παράδειγμα, το εξωτερικό κέλυφος έχει σχεδιαστεί για να βγει ή κωνικό. Αυτή η λειτουργία της μείωσης της διαμέτρου στην άκρη του καθετήρα είναι να επιτευχθεί μια γρήγορη απόκριση ενώ πληροί τις συνολικές απαιτήσεις αντοχής.
Στον καμπύλο χώρο εγκατάστασης, πολλοί κατασκευαστές παράγουν επί του παρόντος προϊόντα ραφιών με κάμψη 90 μοιρών. Ορισμένοι κατασκευαστές παράγουν επίσης ανιχνευτές θερμικής αντίστασης με εύκαμπτους ανιχνευτές, αλλά έχουν περιορισμούς στην ακτίνα εύκαμπτου μήκους, γωνία και ελάχιστη ακτίνα κάμψης. Οι χρήστες πρέπει να τα χρησιμοποιούν όπως απαιτείται. Μην στρίβετε τον ανιχνευτή που δεν μπορεί να λυγίσει, αλλιώς είναι πολύ εύκολο να προκαλέσετε το εξωτερικό προστατευτικό κέλυφος θερμικής αντίστασης να σπάσει και να χάσετε τη λειτουργία προστασίας του.







