Kunskap

Tillämpningar av termoelement inom metallurgisk industri

Dec 14, 2024 Lämna ett meddelande

Vakuummiljöer har en rad egenskaper i metallurgiska processer. Först och främst är den kemiska interaktionen mellan ämnet och restgasmolekylerna i vakuummiljön mycket svag, så den är mycket lämplig för smältning och raffinering av järnmetaller, sällsynta metaller, ultrarena metaller och deras legeringar och halvledare material.

 

För det andra, i en vakuummiljö, kan syftet med avgasning och raffinering av smält stål och vakuumkoldeoxidation uppnås genom att reducera partialtrycket för en enda gasmolekyl. En annan egenskap hos vakuummiljön är att den har förmågan att utföra vissa reaktioner vid lägre temperaturer, till exempel vid samma temperatur, vissa reaktionsprocesser är svåra att utföra i atmosfären men mycket lätta vid låga tryck. Detta är grundprincipen för sönderdelning av vakuumföreningar och raffinering av icke-järnmetaller. För att övervaka vakuumtillståndet i den metallurgiska industrin används högprecisionsvakuumsensorer för mätning och övervakning i tid, som används i stor utsträckning inom metallurgisk industri.

 

Noggrann temperaturmätning och kontroll är viktigt inom vakuummetallurgi och värmebehandlingsindustrin. Till exempel har noggrannheten i temperaturkontroll en direkt inverkan på kvaliteten på uppkolningen av arbetsstycket. Om det finns en fluktuation på ±10 grad i uppkolningstemperaturen kommer det att få atmosfären att fluktuera ± uppkolning med 0,07 %C. Ju mindre temperaturfluktuationen är, desto mindre är kolpotentialfluktuationen, så att förbättra noggrannheten för temperaturmätning och kontroll kan minska fluktuationen i atmosfärens kolpotential och säkerställa arbetsstyckets uppkolningskvalitet.

 

I metallurgiska vakuumugnar används termoelement i allmänhet för att detektera temperatur. Egenskaperna för temperaturmätning av termoelement vakuumugn inkluderar:

(1) Termoelementmaterialet bör vara ett material med god värmeledningsförmåga, hög ytemission och mindre utgasning under högtemperaturvakuum; (2) Snabb termisk svarstid för termoelement;

(3) Se till att tryckökningshastigheten i vakuumsystemet uppfyller kraven på Mindre än eller lika med 0.4Pa/h:

(4) Strikt tätning för att säkerställa att det inte finns något läckage under vakuum, även om skyddsröret är trasigt, kommer det inte att påverka systemets vakuumgrad;

(5) Interferensen från växelströmselektromagnetiska fält vid temperaturmätning måste lösas för induktionsugnen:

(6) Flänsanslutningen måste överensstämma med GB/T6071-2003 och GB/T6070-1995 ultrahögt vakuum, vakuum nedre flänsstandarder.

(7) Rörgängan för termoelement och ugnskropp bör användas som en allmän tätningsrörgänga.

Skicka förfrågan