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    MOOG伺服閥D6611945E4技術(shù)原理

    發(fā)布時(shí)間:2021/12/31      點(diǎn)擊次數:1069

    MOOG伺服閥D6611945E4技術(shù)原理

    *處理,有原廠(chǎng)出庫單,,,提供報關(guān)單。

    常用的非接觸式測溫儀表基于黑體輻射的基本定律,稱(chēng)為輻射測溫儀表。輻射測溫法包括亮度法(見(jiàn)光學(xué)高溫計)、輻射法(見(jiàn)輻射高溫計)和比色法(見(jiàn)比色溫度計)。各類(lèi)輻射測溫方法只能測出對應的光度溫度、輻射溫度或比色溫度。只有對黑體(吸收全部輻射并不反射光的物體)所測溫度才是真實(shí)溫度。如欲測定物體的真實(shí)溫度,則必須進(jìn)行材料表面發(fā)射率的修正。而材料表面發(fā)射率不僅取決于溫度和波長(cháng),而且還與表面狀態(tài)、涂膜和微觀(guān)組織等有關(guān),因此很難精確測量。在自動(dòng)化生產(chǎn)中往往需要利用輻射測溫法來(lái)測量或控制某些物體的表面溫度,如冶金中的鋼帶軋制溫度、軋輥溫度、鍛件溫度和各種熔融金屬在冶煉爐或坩堝中的溫度。在這些具體情況下,物體表面發(fā)射率的測量是相當困難的。對于固體表面溫度自動(dòng)測量和控制,可以采用附加的反射鏡使與被測表面一起組成黑體空腔。附加輻射的影響能提高被測表面的有效輻射和有效發(fā)射系數。利用有效發(fā)射系數通過(guò)儀表對實(shí)測溫度進(jìn)行相應的修正,最終可得到被測表面的真實(shí)溫度。較為典型的附加反射鏡是半球反射鏡。球中心附近被測表面的漫射輻射能受半球鏡反射回到表面而形成附加輻射,從而提高有效發(fā)射系數式中ε為材料表面發(fā)射率,ρ為反射鏡的反射率。至于氣體和液體介質(zhì)真實(shí)溫度的輻射測量,則可以用插入耐熱材料管至一定深度以形成黑體空腔的方法。通過(guò)計算求出與介質(zhì)達到熱平衡后的圓筒空腔的有效發(fā)射系數。在自動(dòng)測量和控制中就可以用此值對所測腔底溫度(即介質(zhì)溫度)進(jìn)行修正而得到介質(zhì)的真實(shí)溫度。

    熱電偶由兩個(gè)不同材料的金屬線(xiàn)組成,在末端焊接在一起。再測出不加熱部位的環(huán)境溫度,就可以準確知道加熱點(diǎn)的溫度。由于它必須有兩種不同材質(zhì)的導體,所以稱(chēng)之為熱電偶。不同材質(zhì)做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點(diǎn)溫度變化1℃時(shí),輸出電位差的變化量。對于大多數金屬材料支撐的熱電偶而言,這個(gè)數值大約在5~40微伏/℃之間。

    熱敏電阻是用半導體材料, 大多為負溫度系數,即阻值隨溫度增加而降低。溫度變化會(huì )造成大的阻值改變,因此它的溫度傳感器。但熱敏電阻的線(xiàn)性度極差,并且與生產(chǎn)工藝有很大關(guān)系。制造商給不出標準化的熱敏電阻曲線(xiàn)。

    熱敏電阻體積非常小,對溫度變化的響應也快。但熱敏電阻需要使用電流源,小尺寸也使它對自熱誤差極為敏感。

    熱敏電阻在兩條線(xiàn)上測量的是絕對溫度, 有較好的精度,但它比熱偶貴, 可測溫度范圍也小于熱偶。一種常用熱敏電阻在25℃時(shí)的阻值為5kΩ,每1℃的溫度改變造成200Ω的電阻變化。注意10Ω的引線(xiàn)電阻僅造成可忽略的 0.05℃誤差。它非常適合需要進(jìn)行快速和靈敏溫度測量的電流控制應用。尺寸小對于有空間要求的應用是有利的,但必須注意防止自熱誤差。

    如熱電偶安裝的位置及插入深度不能反映爐膛的真實(shí)溫度等,換句話(huà)說(shuō),熱電偶不應裝在太靠近門(mén)和加熱的地方,插入的深度至少應為保護管直徑的8~10倍;熱電偶的保護套管與壁間的間隔未填絕熱物質(zhì)致使爐內熱溢出或冷空氣侵入,因此熱電偶保護管和爐壁孔之間的空隙應用耐火泥或石棉繩等絕熱物質(zhì)堵塞以免冷熱空氣對流而影響測溫的準確性;熱電偶冷端太靠近爐體使溫度超過(guò)100℃;熱電偶的安裝應盡可能避開(kāi)強磁場(chǎng)和強電場(chǎng),所以不應把熱電偶和動(dòng)力電纜線(xiàn)裝在同一根導管內以免引入干擾造成誤差;熱電偶不能安裝在被測介質(zhì)很少流動(dòng)的區域內,當用熱電偶測量管內氣體溫度時(shí),必須使熱電偶逆著(zhù)流速方向安裝,而且充分與氣體接觸。

    MOOG伺服閥

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