Hur fungerar ett fjäderbelastat termoelement-?

Feb 13, 2019

Lämna ett meddelande

Termen "snap-ring termoelement" är inte en standard industriell term; det är faktiskt ett vanligt namn för ett fjäderbelastat-termoelement, en typ av temperatursensor för ytkontakt. Dess kärnprincip är att inte ändra avkänningsprincipen för själva termoelementet, utan snarare att uppnå konstant tryckkontakt mellan termoelementets mätände och ytan på föremålet som mäts genom en mekanisk fjädermekanism. Detta minskar avsevärt det termiska kontaktmotståndet och förbättrar temperaturmätningsnoggrannheten och svarshastigheten.

 

Arbetsprincip och fysisk mekanism

Termoelektrisk effektbas: Baserat på Seebeck-effekten, när två olika metaller (som nickel-krom/nickel-kisel K-typ) bildar en sluten krets och det finns en temperaturskillnad mellan de två ändarna, kommer en termoelektrisk potential som är proportionell mot temperaturskillnaden att genereras i kretsen. Denna potential omvandlas sedan till en temperaturavläsning av ett instrument.

Fjädertryckmekanism: Den inbyggda-kompressionsfjädern är förspänd under installationen, och applicerar kontinuerligt ett radiellt tryck på 5–20 N, vilket tvingar termoelementets mätände (heta kopplingen) att tätt kontakta den uppmätta ytan (som metallrör, motorhöljen, luftmunstycken för motorer och formsprutningsmaskiner) fast-fast värmeledning, snarare än att förlita sig på konvektion eller strålning.

Värmeledningsoptimering: Fjädertrycket plattar ut den mikroskopiska ojämnheten på kontaktytan, vilket maximerar kontaktytan. Det termiska motståndet kan reduceras till 1/3–1/5 av det för traditionella icke-trycksatta metoder, vilket avsevärt förbättrar svarshastigheten (mindre än eller lika med 5s) och stabiliteten.

 

Struktur och nyckelkomponenter

Komponent

Material/egenskaper

Funktionsbeskrivning

Termoelement

Typ K (nickel-krom-nickel-kisel), typ J eller typ E legeringstråd

Genererar termoelektrisk potential, överensstämmer med IEC 60584-standarden

Skyddsrör

304/316L rostfritt stål eller keramik

Skyddar termoelementet, korrosionsbeständigt-, hög-temperaturbeständigt (upp till 400 grader)

Vårmekanism

Kompressionsfjäder i rostfritt stål, justerbar förspänning

Ger konstant kontakttryck, kompenserar för termisk expansion och kontraktion

Monteringsbult

M12×1,5 eller M16×2 gänga

Fäst vid basen av den testade utrustningen, fungerar som en fjäderreaktionskraftstödpunkt

Flexibel förlängningstråd

Hög-temperaturbeständigt isoleringsmaterial (t.ex. glasfiberflätning)

Tillåter böjningsradie Större än eller lika med 5 gånger tråddiametern, anpassar sig till vibrationer och förskjutning

Kopplingslåda

IP65-skydd, explosionssäker-tillval (Ex d IIC T6)

Tätade kabelanslutningar, förhindrar miljöstörningar

 

Viktiga skillnader mellan skruv-in och kompressionspassningstyper

Typ

Installationsmetod

Kontaktobjekt

Skadar det utrustningen?

Tillämpliga scenarier

Fjäder-belastad (typ tryckfjäder)

Fjädern trycker mot ytan

Utsidan av det testade objektet

Inga

Yttemperaturövervakning, icke-invasiv, borttagbar

Skruva-in typ

Tränad i ett hål

Inuti rörets medium eller innervägg

Ja (kräver tryckning)

Vätsketemperaturmätning i rör och behållare

Kompressionskopplingstyp

Kompressionspassande konytepressar

Öppningens innervägg

Nej (kräver bara ett slätt hål)

Bypass med liten diameter, tillfällig temperaturmätning, hygieniska miljöer

 

Typiska tillämpningsscenarier och tekniskt värde

Industri

Applikationsplats

Fördelar

Formsprutning av plast

Munstycke för formsprutningsmaskin, yttervägg för cylinder

Snabbt byte, undviker stillestånd för borttagning av mögel, snabb termisk respons säkerställer smälttemperaturkontroll

Motorer och lager

Motorhus, lageryta

Real-övervakning av temperaturökning, förhindrar överhettning och utbrändhet, stöder förutsägande underhåll

Livsmedelsbearbetning

Sterilisator yttervägg, transportbandsrulle

Uppfyller kraven för -fri GMP-rester, lätt att rengöra, ingen risk för att tätningsmaterial åldras

Järn- och stålmetallurgi

Stränggjutningsform yttervägg, valsverksyta

Stabil kontakt vid höga temperaturer (Mindre än eller lika med 400 grader), vibrationsbeständig, ersätter infraröd temperaturmätning.

Laboratorium

Liten reaktor yttervägg, värmeplatta yta

Bärbart, justerbart djup, stöder jämförande experiment med flera-punkter.

 

Installations- och användningspunkter

Rengör ytan som ska mätas före installation, ta bort olje- och oxidskikt och se till att kontaktytan är plan;

Använd en momentnyckel för att dra åt monteringsbultarna, rekommenderat vridmoment: 10–15 N·m, för att undvika överbelastning som orsakar fjäderbrott;

Undvik att använda i miljöer med kraftiga vibrationer eller stötar (som stora kompressorer, stämplingsutrustning), eftersom detta lätt kan leda till fjäderutmattning;

Kontrollera regelbundet om fjädern är lös eller korroderad, och byt ut fjäderenheten vid behov, snarare än hela sonden.

Kärnan i termoelementet med snäpp- är ett "icke-invasivt gränssnitt för yttemperaturmätning", och dess värde ligger i att uppnå hög-precision, repeterbar och snabb implementering av temperaturinsamling utan att modifiera utrustningen. Det är en av de viktigaste avkänningsmetoderna för modern industri för att uppnå flexibel övervakning och förutsägande underhåll.

info-1600-1103

Skicka förfrågan
Kontakta ossom har någon fråga

Du kan antingen kontakta oss via telefon, e-post eller onlineformulär nedan. Vår specialist kommer att kontakta dig inom kort.

Kontakta nu!