Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Конструкция термопреобразователей сопротивления





Термомопреобразователи сопротивления имеют специальную арма- туру, сходную, в основном, с арматурой термопар. Так же, как и у термо- пар, в существующее номенклатуре представлено большое количество различных вариантов конструктивного исполнения термометров сопротив- ления. На рис 2.21 представлена конструкция термометра сопротивления, которая чаще всего используется для измерения температуры в трубопро-

водах и других аппаратах, находящихся под давлением.

 

 

 
Рис. 2.21. Конструкция термопреобразо-

вателя сопротивления:

1 – защитный чехол; 2 – чувствительный элемент; 3 – изоляционные бусы; 4 – поро- шок; 5 – штуцер; 6 – розетка с клеммами; 7 – головка; 8 – крышка; 9 – штуцер под кабель


Для защиты от механических повреждений и воздействия среды, температура которой измеряется, чувствительный элемент 2 и удлиняю- щие провода, армированные изоляцией, помещаются в специальную за- щитную арматуру. Арматура состоит их защитного чехла 1, неподвижного или передвижного штуцера 5 с сальниковым уплотнением (на рисунке не показано) и головки 7, прочно присоединенной к защитному чехлу. В го- ловке, снабженной крышкой 8 и штуцером под кабель 9, помещена розетка

6 из изоляционного материала с клеммами для присоединения удлиняюще- го кабеля, соединяющего термометр сопротивления с измерительным при- бором или преобразователем. В качестве изоляции удлиняющих проводов термометра применяются одно- или двухканальные трубки или бусы 3, выполненные из фарфора или ПВХ. Свободное пространство защитного чехла заполнено порошком окиси алюминия 4 для улучшения теплопере-

дачи.

На рис. 2.22 показана конструкция чувствительного элемента плати- нового и медного термометров сопротивления. Чувствительный элемент платинового термометра сопротивления (рис. 2.22, а) представляет собой платиновую спираль 1 из тонкой проволоки, помещенную в капиллярные каналы керамического каркаса 4. К двум верхним концам этих спиралей припаяны платиновые или иридиевородиевые выводы 2, к которым прива- риваются удлиняющие проводники. Для крепления платиновых спиралей и выводов в керамическом каркасе используют глазурь или термоцемент 3. Пространство между платиновыми спиралями и стенками каналов каркаса заполнено порошком окиси алюминия, который служит изолятором и улучшает тепловой контакт между спиралями и каркасом.

 

Рис.2.22. Конструкция чувствительного элемента:

а – платинового ТС; б – медного ТС.

1 – платиновая спираль; 2, 7 – выводы; 3 – термоцемент; 5 – медная проволока; 6 – фторопластовая пленка; 8 - металлическая

гильза

 

 
а) б)


Чувствительный элемент медного термометра сопротивления (рис.

2.22, б) представляет собой многослойную безиндукционную обмотку 5 из медной изолированной проволоки (диаметром 0,08 мм), намотанную на цилиндрический каркас из пластмассы и герметизированную с помощью фторопластовой пленки 6 (или слоя лака). К концам обмотки припаяны медные выводы 7. Собранный чувствительный элемент помещается в ме- таллическую гильзу 8, засыпается керамическим порошком и герметизиру- ется.

Длина чувствительного элемента у платиновых термометров сопро-

тивления составляет 30 – 120 мм, у медных – 60 мм.

Термометры сопротивления бывают одинарные и двойные, т.е. с од- ним и двумя чувствительными элементами. В последнем случае в общем защитном чехле расположены два одинаковых чувствительных элемента, подключаемых к двум отдельным вторичным приборам, установленным в разных местах.

 







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 3153. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия