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在气氛管式炉的使用过程中,温度有时候会出现偏差,这个时候要涉及到的问题就是要如何去校准了。
1.用基准物质,多点校准。(至少是一种基准物质校准一个点,在常用的温度附近),比如AU的标准熔点是1063°C,吹遍了放进炉子,成球则表示炉温超过1063°C,如果没有变化则表示炉温低于1063°C,控制炉温内的温度变化以判断到了AU的熔点,多点法是再增加准确的温度点。
2.使用测温环进行校准。测温环的工作原理是根据在其工作范围温度内的线性收缩,从而给出测温环和烧成品的实际累积热量,对照换算表得出的测试温度,所测出的环直径可转换成环温度。
3.使用热电偶进行校准。热电偶是常用的测温元件,可以准确的得到温度的数值,但是一定要正确的使用热电偶去测量。应当注意以下4点。
一:一定要安装得当,若位置安装的不对则会产生误差
二:如果热电偶绝缘了,保护板和拉板污垢或浴盐过多会导致热电级间与炉壁间测量不准,在高温下会更严重,并且会导致热电偶的损耗,而且还会引入干扰,由此引起的误差有时候会有上
三:热惰性的误差
四:热阻误差 ,一定要注意清洁
二、气氛管式炉设备用途
这款管式炉以优质硅钼棒为加热元件,采用双层壳体结构,厦门宇电30段程序控温系统,移相触发、可控硅控制,炉膛采用进口高纯氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,采用高纯刚玉管、两端用不锈钢法兰密封,可选用浮子流量计控制进气流量、该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点,是高校、科研院所、工矿企业做高温气氛烧结、气氛还原、真空退火用的理想·乐投·产品。
三、气氛管式炉·乐投·产品特点
1、炉膛材料采用进口陶瓷纤维,呈现温场均衡、表面温度低、升温速率快、节能 等优点;
2、电热元件采用优质加热体,表面负荷高,发热速度快;
3、炉体两端采用铰链结构的不锈钢密封法兰,方便操作、 耐高温、耐腐蚀;
4、保护管采用高纯刚玉管 ;
5、加热区长度达300mm,温场更均匀;
6、密封性好,配合扩散泵或分子泵,炉子真空度可达10-3pa;
四、气氛管式炉技术参数:
品名 | 加热区尺寸mm | 规格型号 | 真空度 | 恒温区长度mm | 炉管尺寸mm | 可通气体 | 加热元件 |
管式炉 | 40*300 | HTF1700-4/30 | -0.1mpa | 120 | φ40*1000 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅钼棒 |
60*300 | HTF1700-6/30 | -0.1mpa | 120 | φ60*1000 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅钼棒 | |
80*300 | HTF1700-8/30 | -0.1mpa | 120 | φ80*1000 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅钼棒 | |
100*300 | HTF1700-10/30 | -0.1mpa | 120 | φ100*1000 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅钼棒 | |
60*450 | HTF1700-6/45 | -0.1mpa | 200 | φ60*1200 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅钼棒 | |
80*450 | HTF1700-8/45 | -0.1mpa | 200 | φ80*1200 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅钼棒 | |
100*450 | HTF1700-10/45 | -0.1mpa | 200 | φ100*1200 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅钼棒 |
五、气氛管式炉概述:
气氛管式炉外形是一个横置的圆柱形,它是安放在薄钢板制作而成的底座上面的,管式电阻炉的炉壳同样是使用薄钢板制作而成,其工作室是由碳化硅耐火材料制成的管形炉膛,在炉膛的外面制有螺旋形状的单丝槽,而加热元件是由铁铬合金绕在单丝槽里面的,在炉膛的两端使用耐火材料制成的炉圈固定在炉盖上面,炉膛和炉壳之间是使用耐火纤维以及泡沫导型砖等砌筑成保温层的。在气氛管式炉厂家的气氛管式炉炉体的两个端口处还安装有偶孔砖和堵口砖,而热电偶就是从偶孔砖里面进入到炉膛的。
六、气氛管式炉原理:
气氛管式炉是通过复杂的操作工艺研制出来,在上料和卸料全部通过红外线传感器控制气缸自动进出料,不需要人工推料,大大减少了劳动强度,提高了劳动效率,冷却箱内设置若干控温间接冷却装置,提高了工件的冷却速度和冷却精度,各区段之间设置分区隔热墙,减少了区段与区段之间的温度影响,提高了控温精度,降低了能耗。
流体通过另一物体表面时所发生的热交换称为对流传热,包括物体表面附近层流层的传导过程和层流层外 的对流过程、因流体本身温度和密度不同而引起的对流称“自然流动”,而流体与表面间的传热称“自然对流传热”;因外加各种机械力而产生的流动称“强制流 动”,而流体与表面间的传热则称“强制对流传热”。辐射是一种由电磁波传播热能的过程。辐射传热不仅有能量的转移,而且气氛管式炉厂家伴随着能量形式的转化,即热能转变成辐射能,辐射出的辐射能被吸收后又转化为热能。