Kokie nenormalūs reiškiniai gali atsirasti naudojant temperatūros matavimo žiedus
Palik žinutę
Įprastų reiškinių naudojant temperatūros matavimo žiedus analizė
Temperatūros matavimo žiedas yra didelio tikslumo krosnies degimo temperatūros indikatorius, naudojamas kalibruoti ir stebėti tikrąjį aukštos temperatūros krosnių degimo procesą (įskaitant spinduliuotės šilumą ir laidumą). Jis dažniausiai naudojamas vertikaliose krosnyse, dėžėse ir tunelinėse krosnyse, taip pat tinka vakuuminiam ir atmosferiniam kūrenimui. Keraminių gaminių sukepinimo metu reikalingas tikslus ir efektyvus temperatūros matavimas, tačiau dažniausiai naudojamos termoporos gali išmatuoti tik gaminio aplinkos temperatūrą ir negali išmatuoti viso paties gaminio šiluminio poveikio. Juos taip pat riboja laikas ir erdvė. Be to, termoporos gali matuoti tik spinduliuojamą šilumą ir neapima šilumos perdavimo iš krosnies baldų. Naudojant temperatūros matavimo žiedą, vienu metu galima išmatuoti bendrą spinduliuotės šilumos ir laidumo šilumos poveikį. Temperatūros matavimo žiedas – tarsi termometras gydytojo rankose, gali tik atspindėti problemą, o jos išspręsti negali. Todėl vartotojams labai svarbu tiksliai perskaityti ir nustatyti pagrindinę jo priežastį. Po sukepinimo temperatūros matavimo žiede įvyks eilė fizinių pokyčių. Šie pokyčiai yra būtent ta temperatūros pasiskirstymo krosnyje informacija, kurią mums atspindi temperatūros matavimo žiedas. Įprasti fiziniai pokyčiai po temperatūros matavimo žiedo sukepinimo yra šie:
1. Testo temperatūra skiriasi nuo prietaiso rodomos temperatūros. Temperatūros matavimo žiedo sukepinimas atspindi kaupiamąją šilumą, kurią sugeria bandymo taškas šio sukepinimo proceso metu, o ne absoliučią temperatūrą. Santykinė bandymo taško temperatūra gali būti apskaičiuojama naudojant temperatūros korekcijos kreivę kaip produkto gamybos etaloną. Tačiau ši santykinė temperatūros vertė gali būti visiškai tokia pati, kaip rodoma termoporos prietaiso temperatūra. Yra keturios priežastys: a. Rodoma termoporos prietaiso temperatūra yra tik santykinė temperatūros jutimo zondo temperatūra tuo metu, o ne bendra krosnies temperatūra. Skirtinguose krosnies taškuose gali būti temperatūrų skirtumų. b. Termoporos prietaiso rodoma temperatūra priklauso elektroninės indukcijos temperatūrai ir negali fiksuoti objektyvios aplinkos poveikio. Temperatūros matavimo žiedu išmatuota temperatūra yra tikroji gaminio kaitinimo patirtis šio sukepinimo proceso metu. Jai įtakos turi ne tik temperatūra, bet ir tokie veiksniai kaip laikas, atmosfera ir išdėstymo tankis. c. Termoporos prietaisų rodomi rodmenys laikui bėgant gali svyruoti. Temperatūros matavimo žiedo medžiaga yra keraminė medžiaga, o susidarius jo temperatūros jutimo charakteristikos yra fiksuotos. d. Santykiniai etaloniniai temperatūros taškai, naudojami termoporoms gaminti, ir santykiniai etaloniniai temperatūros taškai, naudojami temperatūros matavimo žiedo temperatūros palyginimo lentelei sudaryti, gali būti visiškai nesutampa.
2. Temperatūros matavimo žiedas po sukepinimo taps elipsės formos, o tai rodo, kad sukepinimo proceso metu iš įvairių krypčių išsiskiria konvekcinė šiluma. Šio reiškinio priežastys gali būti prastas krosnies sandarinimas, netolygus šilumos tiekimas kai kuriems kaitinimo elementams ir nepagrįstas gaminių išdėstymas.
3. Po sukepinimo temperatūros matavimo žiedas taps apskrito kūgio formos, rodantis spinduliuotės šilumos iš viršaus ir laidumo šilumos iš apačios skirtumą sukepinimo proceso metu. Šio reiškinio priežastys gali būti: silpnas pagrindo plokštės šilumos laidumas, temperatūros skirtumas tarp viršutinio ir apatinio sluoksnių, netolygus kai kurių kaitinimo elementų įkaitimas ir nelygus pagrindo plokštės paviršius.
4. Po sukepinimo temperatūros matavimo žiedo paviršiaus spalva pasidaro juoda. Šis reiškinys paprastai atsiranda sukepinimo metu tokiose atmosferose kaip CO ir CO2 ir neturi įtakos duomenų tikrinimui. Spalva pasidaro juoda, nes atmosferoje nusėda šiek tiek C ir prisitvirtina prie temperatūros matavimo žiedo paviršiaus.
5. Temperatūros matavimo žiedas pasidaro juodas, geltonas arba ištirpsta po sukepinimo. Šis reiškinys dažnai atsiranda sukepinant didelės koncentracijos inertinių dujų komponentus, kai temperatūra yra aukšta arba ilgesnis laikymo laikas. Didelės koncentracijos inertinių dujų komponentų sukepinimo procese mažėja temperatūros matavimo žiedo tikslumas.
6. Nerekomenduojama temperatūros matavimo žiedo tiesiogiai liesti ir sukepinti su tokiomis medžiagomis kaip grafitas, cirkonis, korundo mulitas, magnis, silicis ir kt.
7. Po sukepinimo atsiranda temperatūros matavimo žiedo plyšimo reiškinys: Temperatūros matavimo žiedo plyšimą įtakojantys veiksniai yra aukšta temperatūra, greitas kaitinimo greitis, ilgas izoliacijos laikas, didelė drėgmė, atmosferos įtaka, netolygi temperatūra, išorinė jėga ir kt.








