首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 703 毫秒
1.
高速钢工具和高合金钢零件的淬火加热大都在高温盐浴炉中进行,如何提高测控温精度,成为保证和提高产品质量的关键之一。1973年以来,我们采用 WFT-202T2型辐射高温计配 XWB-101型自动记录仪,进行适当改革收到了较好效果。与改革前相比指示误差由原来±10~15℃减小到±3~5℃;控制精度提高  相似文献   

2.
苏联国家标准高温计通用技术要求ΓOCT28243—89本标准有效期从90年7月1日至95年7月1日本标准运用于工业高温计和完全及局部辐射的光谱比值法的高温测量转换器(下称高温计),这种高温计能在波长0.3到40μm区间内,温度从负50到正4000℃和...  相似文献   

3.
高温盐浴炉测温与控温,是温度测量上的一个薄弱环节。过去,我们曾采用过光电比色高温计、全辐射高温计、光学高温计测量,但这些仪表均属于非接触式仪表,受外界影响较大,带来很大的附加误差。另外由于烟雾及工件遮挡镜头,造成炉温升高、产品过烧而报废。近年来,由于采用了新钢种501代替W180r4V钢种,刃具材料的改变,使淬火温度允许误差变得小了。如W18Cr4V淬火温度为1275~1285℃,允许  相似文献   

4.
据西德《电子学》杂志1973年第2期报导,Leeds & Northrup公司新生产了一种利用补偿方法的8627型光学高温计,其测温范围为:775~4200℃。采用这种方法,可以利用一个校准好的温度可变化的比较发光体,例如,在这种高温情况下,就利用一个电气加热的灯丝。在测量时,用高温计来瞄准发光的被测物体,接通灯加热电流,并把在瞄准区出现的灯丝通过一个旋转头按其亮度来对准被测物体。  相似文献   

5.
本文提出了一种新型快速精密直流光电高温计,其最快测温速度为1000次/秒,最小测量目标直径为2mm。它采用单光路,直流测量方案,检测元件采用硅光电二极管,数据采集处理系统采用MCS-51单片计算机,使高温计具有四个不同的测温速度,直接显示和打印温度值和采样点序号,调零显示和自动标定功能等。该高温计具有测量快速,目标小,精度高等特点,并且体积小,结构简单,使用方便,是一台通用的高温快速测温仪器。文中还对高温计的特殊电路和温度方程的建立进行了讨论。  相似文献   

6.
为准确控制双辉等离子渗金属工件的温度,借助自制的一套热电偶测温实验装置,对光电高温计测温进行了比对实验,探讨了气压对光电高温计测温精度的影响。实验结果表明:在双辉等离子渗金属过程中,对同一工件温度,随工作气压的升高,光电高温计所用的ε值也增大。工作气压每增高5~10Pa,将ε值提高0 1,这时光电高温计的温度测量误差会小于±3℃。  相似文献   

7.
我们知道,热电偶高温计是一种很精密的仪表,如果使用得不正确,不但容易使热电偶高温计失灵或损坏,缩短使用的寿命,并且影响了工件的质量,甚至使产品发生报废或退修造成损失,影响很大。因此,怎样正确地使用热电偶高温计,是我们工人必须学会的基本知识。现在先谈一谈使用热电偶高温计时的正确选择。选择热电偶高温计的时候,首先必须考虑到:测量温度的地方,经济效果和测量的温度范围。譬如说,用铁和康铜的热电偶来测量高温范围  相似文献   

8.
我们知道,热电偶高温计是一种很精密的仪表,如果使用得不正确,不但容易使热电偶高温计失灵或损坏,缩短使用的寿命,并且影响了工件的质量,甚至使产品发生报废或退修造成损失,影响很大。因此,怎样正确地使用热电偶高温计,是我们工人必须学会的基本知识。现在先谈一谈使用热电偶高温计时的正确选择。选择热电偶高温计的时候,首先必须考虑到:测量温度的地方,经济效果和测量的温度范围。譬如说,用铁和康铜的热电偶来测量高温范围  相似文献   

9.
通过对已累积运行15万h后F12钢主蒸汽管道取样弯管的持久强度以及高温蠕变裂纹开裂和扩展速率的试验研究,应用积累的F12钢高温持久性能数据,确定原始材料的LarsonMiller方程,并据此方程和弯管的持久性能数据,统计估算取样弯管的剩余寿命和等效运行应力;再应用高温蠕变裂纹开裂和扩展寿命评估法,计算取样弯管在等效运行应力条件下的高温蠕变裂纹开裂和扩展寿命,并对其进行剩余寿命评估;最后根据弯管的显微组织对预测结果进行了验证。结果表明:用Larson-Miller参数法评估得到的主蒸汽管道的剩余寿命为73 515h,等效运行应力为103.97MPa;用蠕变裂纹开裂和扩展寿命评估法得到的剩余寿命为153 354h;该主蒸汽管道仍可正常运行近10a;预测结果与试验验证结果一致。  相似文献   

10.
在高温盐浴炉测温问题上,我厂曾采用过光学高温计和光电高温计。1979年自制过插入式光电高温计。但这些间接测温装置都存在着误差人的缺点。我们也采用过直接测温的方法,用刚玉管、石英玻璃管等,虽然能耐高温、抗腐蚀,但易碎裂。若采用不锈钢涂料法,又经不起腐  相似文献   

11.
辐射光纤高温计及其系统的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为解决特殊情况下的高温在线测量,研制了一种辐射光纤高温计。介绍了仪表的工作原理、光滤波及测试结果的处理。  相似文献   

12.
针对发动机热端部件常用材料镍基高温合金GH4169进行了200~450℃及400~650℃条件下的同相位热机械疲劳(TMF)试验,考虑TMF条件下多晶材料在弹性阶段产生的微观损伤应变能,提出一种适用于多晶材料的TMF寿命预测模型,并结合试验数据确定模型参数;采用GH4169、IN718、DD8三种高温合金对该模型的TMF寿命预测能力进行评估,结果表明,提出的寿命模型预测精度高于TMF寿命预测常用的Manson-Coffin模型和Ostergren模型。  相似文献   

13.
我厂生产的烘缸缸体毛坯,直径1500mm,高1500mm,主要壁厚450mm,最大壁厚115mm,重3t,材质为HT200。该件结构简单,但要求严格,内外表面全加工,总装后要进行0.kPa的水压试验。 铸造采用雨淋式浇注(见图),高温1380℃出铁,1330℃浇注(光学高温计测量)。但是,在缸体上部薄厚相接处的外表面上有规律性的出现一片  相似文献   

14.
高温环境下超声电机的机械性能测试   总被引:3,自引:0,他引:3  
研制了一种在高温环境下测试超声电机机械性能的装置,该装置包含了温度环境试验箱、转速转矩测量仪以及连接轴,提出了在高温环境下测试超声电机机械性能的方法.通过该装置和试验方法,对超声电机进行了高温环境试验,其环境温度为50~150℃.试验结果表明:随着环境温度升高,超声电机的转速下降;当环境温度<70℃时,超声电机最大力矩随着温度的上升而增加;当环境温度>80℃时,最大转矩随着温度的上升而下降;当环境温度到150℃时,超声电机不工作,超声电机在高温环境下需要降低其性能使用.该试验装置和试验方法同样适用于低温环境.  相似文献   

15.
本文介绍了一种高温磨料磨损试验机的研制,用以模拟和研究高温氧化腐蚀和磨料磨损交互作用.经试验调试,在700℃~900℃温度范围内显示出良好的数据重现性及鉴别率.  相似文献   

16.
本文介绍了比色光纤高温计的测温原理和结构,分析了各种结构方案的优缺点,同时指出了设计比色光纤高温计要注意λ1、λ2的选择和高温物体的辐射系数影响。  相似文献   

17.
我们在第10期「热电偶高温计的原理和构造」和「怎样正确使用热电偶高温计」两篇文章中,已经知道了热电偶高温计是由高温计、热电偶、导线、接线盒、保护管等部分构成的。其中高温计只要安装乾燥、凉爽和通风的地方,不使塵埃和潮气侵入,避免受到震动,不经常的拆开,一般都能长时间的使用,所以它的修理和保养,这里暂不多谈了。但是热电偶和它的保护管,由於长时间的放置在高温中,受到火焰的氧化和有害气体的侵  相似文献   

18.
采用Gleeble 1500型热模拟试验机研究了K60、X80管线钢连铸坯在1 350~650℃、1.0×10~(-3)s~(-1)应变速率下拉伸时的高温塑性。结果表明:两种钢坯的第Ⅰ脆性区间为熔点~1 300℃;在高温区1 300~900℃时两种钢的塑性均很好,没有产生明显脆化;第Ⅲ脆性区间为900~700℃,该区域可分为γ单相区和γ+α两相区两部分。  相似文献   

19.
气水比对蒸发冷却高温冷水机组出水温度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了蒸发冷却高温冷水机组原理,分析了气水比对其出水温度的影响;得出气水比的过大或者过小对该高温冷水机组出水温度的影响;结合某办公楼应用该机组的数据,得出该蒸发冷却高温冷水机组最佳气水比为1.4,当气水比从1.0增加到1.4时冷却效率从55%增加到87%,冷却效率增加了32%;出水温度从18.5℃降低到15.8℃,出水温度降低2.7℃。在干燥以及中等湿度地区该高温冷水机组值得进一步推广应用以取代部分机械制冷,达到节能减排的全球目标。  相似文献   

20.
本文介绍30CrMnSiNiMoA钢的形变热处理工艺及其性能.该工艺是指高温和中温形变联合进行的形变热处理工艺。高温形变温度为950~1050℃,形变量为80%,中温形变温度为650~680℃,形变量为60%。结果表明30CrMnsiNiMoA钢的抗张强度可提高30~38kgf/mm~2;延伸率几乎不变;冲击韧性略有增加,其典型性能为σ210kgf/mm~2;δ_5~10%;a_k~9.5kg·m/cm~2;HRC≤55,形变后组织为形变贝氏体。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号