Qual é a melhor combinação de metais para medição de alta temperatura?
Deixe um recado
Quando se trata de medir temperaturas excessivas, selecionar o agregado metálico adequado é crucial. Metais diferentes têm propriedades exclusivas que os tornam apropriados para faixas de temperatura específicas.
Termopares são frequentemente usados para tamanho de temperatura excessiva. Eles incluem metais exclusivos unidos coletivamente em uma extremidade. Quando pode haver uma distinção de temperatura entre as 2 junções, uma voltagem é gerada que pode ser medida para decidir a temperatura. A preferência de agregado metálico para um termopar depende de vários elementos, consistindo na maior temperatura a ser medida, requisitos de precisão e condições ambientais.
Um agregado metálico não incomum para tamanho de temperatura excessiva é a platina e o ródio. Os termopares de platina-ródio podem resistir a temperaturas extraordinariamente excessivas e são considerados por sua precisão e estabilidade. Eles são frequentemente utilizados em pacotes comerciais nos quais o tamanho de temperatura exclusivo é essencial. Outra alternativa é o tungstênio e o rênio. Os termopares de tungstênio-rênio podem funcionar em temperaturas ainda melhores do que os termopares de platina-ródio e são apropriados para pacotes em ambientes intensos.
A preferência de agregado metálico depende adicionalmente da aplicação específica. Por exemplo, se o tamanho do ambiente for corrosivo, um agregado metálico que seja imune à corrosão pode ser necessário. Em alguns casos, a taxa também pode ser um fator. Diferentes combinações metálicas têm custos exclusivos, e a seleção também pode depender da faixa de preço a ser obtida para o sistema de tamanho.
Além do agregado metálico, diferentes elementos que incluem substâncias de isolamento e layout do sensor também desempenham uma posição crítica no tamanho de temperatura excessiva. O isolamento tem que ser capaz de resistir às temperaturas excessivas sem quebrar ou afetar a precisão do tamanho. O layout do sensor deve ser otimizado para garantir um toque preciso com o item medido e reduzir a perda de calor.








