Faktory ovlivňující životnost standardních termočlánků WRPB
Zanechat vzkaz
Standardní termočlánky WRPB lze zhruba rozdělit na dva typy: standardní termočlánky a nestandardní termočlánky . jejich vzhled jsou velmi odlišné, ale všechny jsou složeny z termočleů, izolačními rukávy a krabičky na křižovatce a jsou aktivní a jsou aktivní a {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 { Při použití není nutné žádné externí napájení a mají výhody jednoduché struktury, pohodlného provozu, vysoké přesnosti, širokého rozsahu a malé setrvačnosti . Nyní byly široce používány .
1. Oxidace a těkatoř termočlánků
Za podmínek vysokých teplot je povrch elektrody standardního termočlánku WRPB oxidován za vzniku oxidů platiny a rhodium . Takové oxidy se snadno těšily, čímž se mění složení elektrody a způsobuje termoelektrický potenciál drift .
2. Vliv obsahu a distribuce nečistot
Vzhledem k omezením chemické čištění a metalurgické technologie existují v termočlánku nečistoty stopových nečistot a rozložení nečistot je nerovnoměrné . žíháním, lze eliminovat určité nečistoty a lze vyloučit nečistotu a termoelektrický výkon lze vylepšit .}}.}}.}}}}}}.}}}.}}.}}}}.}.}}}.}.}.}
3. Růst zrna elektrod při vysokých teplotách
Pokud se standardní termočlánek WRPB používá po dlouhou dobu v prostředí přesahujícím mezní teplotu, zrna poroste, což povede ke snížení pevnosti v tahu a zároveň se kontaminace hranic zrn zvýší .
4. kontaminace a koroze horké elektrody pomocí prostředí použití
Standardní termočlán WRPB je v přímém kontaktu s levnými kovy, uhlíkem, křemíkem atd. ., který může způsobit kontaminaci . V důsledku vzájemné difúze mezi atomy, levné atomy kovu se snadno roztřídí do elektrody, pokud jsou standardní}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ( Termočmán se používá v redukčním plynu, takový plyn obsahuje velmi malé množství oxidu křemičitého a síra a uhlík se snadno převede na křemík . Při setkání s oxidem uhelnatého . Síra a uhlíková forma Sic2 PARAS
5. Vliv tepelného napětí a deformace
Protože při žíhání vzduchu je radiální teplota horké elektrody nekonzistentně ovlivněna okolním vzduchem během zahřívání a tepelné vnitřní napětí se snadno vytváří . Kromě toho má horká elektroda při průchodu izolační trubkou, což je snadné generovat vnitřní stres .}, proto, aby zlepšila standardní výkon, což je rozsáhlé životnosti, což je rozsáhlé životnosti, což je rozsáhlé životnosti, což je rozsáhlé životnosti, což je rozsáhlé životnosti, což je rozsáhlé životnosti, což je rozsáhlé teploty, což je rozsáhlé životnosti, což je rozšíření, což je rozsáhlé teploty a roztržení, což je rozsáhlé teploty a rozsáhne, a roztržení, což je rozšířeno, a rozlší, což je rozsáhlé tepelém. Kromě zlepšení technologie tavení, snížení dopadu nečistot a nerovnoměrného rozdělení a inhibice oxidace a těkavosti elektrod by měla být věnována větší pozornost vlivu environmentálních faktorů a vnitřního stresu .








