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Qual é o princípio e a aplicação das fibras musculares de liga termoelétrica acoplada?

2024-11-04

Qual é o princípio e a aplicação das fibras musculares de liga termoelétrica acoplada?

Termopar Fio muscular É um condutor ou semicondutor formado pela soldagem de dois materiais diferentes, a e B, formando um circuito fechado. Quando existe uma diferença de temperatura entre os dois pontos de fixação 1 e 2 dos condutores a e B, gera-se uma força eletromotriz entre eles, formando uma corrente elétrica no circuito. Esse fenômeno é chamado de efeito termoelétrico. Termopar Fio muscular funciona utilizando esse efeito. O fio muscular do termopar é um dispositivo amplamente utilizado para medição de temperatura. As principais características do fio muscular do termopar são ampla faixa de medição, desempenho estável, estrutura simples e boa resposta dinâmica. Pode transmitir sinais elétricos de 4-20mA remotamente, facilitando o controle automático e centralizado.

Termopar Fio muscular O princípio de medição de temperatura baseia-se no efeito termoelétrico. Dois condutores ou semicondutores diferentes são conectados formando um circuito fechado. Quando as temperaturas nos dois pontos de contato são diferentes, gera-se uma força termoelétrica no circuito. Esse fenômeno é chamado efeito termoelétrico, também conhecido como efeito Seebeck. A força termoelétrica gerada no circuito fechado é composta por duas forças: força termoelétrica e força de contato. A força termoelétrica refere-se à força gerada pela diferença de temperatura nas duas extremidades do mesmo condutor. Diferentes condutores possuem diferentes densidades eletrônicas, portanto geram diferentes forças. Como o nome indica, a força de contato refere-se a uma difusão eletrônica que ocorre quando dois condutores diferentes entram em contato devido às suas diferentes densidades eletrônicas, formando uma força quando atingem um equilíbrio. A magnitude da força de contato depende das características dos materiais dos dois condutores diferentes e da temperatura no ponto de contato.

O termopar de cobre-níquel (termopar tipo T), também conhecido como termopar de cobre-constantan, é um termopar metálico de baixo custo e bom desempenho em baixas temperaturas. Seu polo positivo (TP) é cobre puro, e o polo negativo (TN) é uma liga de cobre-níquel, geralmente chamada de constantan. O fio muscular do termopar é comum em ligas de níquel-cromo-constantan, mas não é comum em ferro-constantan, embora ambos sejam chamados de constantan. A faixa de medição do termopar de cobre-níquel é de -200 a 350℃.

O termopar tipo T possui vantagens como boa linearidade, alta força eletromotriz, alta sensibilidade, boa estabilidade, boa uniformidade e baixo custo. Termopar Fio muscular é especialmente adequado para a faixa de temperatura de -200 a 0℃, com boa estabilidade, podendo ter estabilidade anual inferior a ±3μV. Após validação em baixas temperaturas, pode ser usado como padrão secundário para transferência de valores de baixa temperatura. O polo positivo de cobre do termopar tipo T tem baixa resistência à oxidação em altas temperaturas, limitando seu limite superior de temperatura.

O fio muscular do termopar é um sensor de temperatura composto por dois fios metálicos diferentes, com uma extremidade conectada e a outra conectada a um termômetro termopar ou outro dispositivo que suporte termopares. Quando configurado corretamente, o termopar pode medir temperaturas em diferentes faixas.

Quais são os diferentes tipos de termopares? Os fios do termopar têm diferentes combinações de metais ou "graus". Os tipos mais comuns são os termopares "fundação" j, K, T, E e N. Existem também alguns tipos especiais chamados termopares de metais preciosos, incluindo os tipos R, S e B. Os tipos de termopares para altas temperaturas são os termopares refratários, incluindo os tipos C, G e D.

Como escolher o tipo de fio muscular do termopar?

Os critérios para escolher o fio muscular do termopar geralmente incluem as seguintes condições:

1. Faixa de temperatura.

2. Precisão.

3. Compatibilidade com o processo.

4. Compatibilidade com o instrumento.