Thiết bị kiểm tra phòng thí nghiệm vật liệu chịu lửa Nhà cung cấp toàn cầu

Gửi thư cho chúng tôi: [email protected]

Tất cả danh mục
Thông tin ngành

Trang chủ /  TIN TỨC  /  Thông tin ngành

Các nguyên tắc lựa chọn cho máy thử nhiệt độ cao là gì? Việt Nam

Tháng Tám 20, 2024 0

Nguyên tắc lựa chọn của máy đo nhiệt độ cao bao gồm phạm vi nhiệt độ và độ chính xác, phương pháp gia nhiệt và tốc độ gia nhiệt, khả năng kiểm soát không khí, tự động hóa và thu thập dữ liệu, hình dạng và kích thước mẫu, vật tư tiêu hao và thiết bị phụ trợ, v.v., cần được lựa chọn hợp lý theo yêu cầu thử nghiệm cụ thể.

Máy đo nhiệt độ cao là thiết bị chính dùng để phát hiện và đánh giá hiệu suất cũng như chất lượng của vật liệu chịu lửa, thủy tinh/thạch anh, gốm đúc khuôn và các sản phẩm khác trong môi trường nhiệt độ cao. Vì các loại mẫu thử nghiệm khác nhau có sự khác nhau về môi trường sử dụng, các chỉ số cần thiết, v.v., nên việc chọn thiết bị thử nghiệm nhiệt độ cao thích hợp là đặc biệt quan trọng. Dưới đây sẽ giới thiệu đến các bạn nguyên tắc lựa chọn máy đo nhiệt độ cao.

JZJ

Nguyên tắc lựa chọn máy thử nhiệt độ cao

1. Phạm vi nhiệt độ và độ chính xác


Các loại máy thử nhiệt độ cao khác nhau có phạm vi nhiệt độ và độ chính xác khác nhau. Vật liệu chịu lửa thường cần kiểm tra hiệu suất nhiệt độ cao trên 1600oC, trong khi phạm vi nhiệt độ thử nghiệm của mẫu thủy tinh và gốm tương đối thấp. Do đó, khi chọn máy kiểm tra nhiệt độ cao, cần đảm bảo rằng phạm vi nhiệt độ của nó có thể bao gồm nhiệt độ hoạt động của mẫu đang được kiểm tra và độ chính xác về nhiệt độ đáp ứng yêu cầu kiểm tra để thu được dữ liệu chính xác,


2. Phương pháp gia nhiệt và tốc độ gia nhiệt

Các phương pháp gia nhiệt của máy thử nhiệt độ cao bao gồm gia nhiệt dương điện, gia nhiệt cảm ứng, gia nhiệt bức xạ, v.v. Các phương pháp gia nhiệt khác nhau phù hợp với các loại mẫu khác nhau. Ngoài ra, tốc độ gia nhiệt cũng là một chỉ số quan trọng. Một số thử nghiệm yêu cầu làm nóng nhanh, trong khi những thử nghiệm khác yêu cầu làm nóng chậm. Lựa chọn hợp lý các phương pháp gia nhiệt và tốc độ gia nhiệt có thể mô phỏng môi trường sử dụng thực tế và cải thiện độ tin cậy của kết quả thử nghiệm.

3. Khả năng kiểm soát khí quyển

Một số thử nghiệm ở nhiệt độ cao cần được thực hiện trong môi trường khí quyển cụ thể, chẳng hạn như môi trường khử, môi trường trung tính hoặc môi trường oxy hóa. Do đó, đối với loại thử nghiệm này, máy thử nhiệt độ cao phải có khả năng kiểm soát khí quyển tương ứng, có thể cung cấp loại khí và tốc độ dòng chảy cần thiết, đồng thời duy trì sự ổn định của khí quyển.


4. Tự động hóa và thu thập dữ liệu


Máy kiểm tra nhiệt độ cao hiện đại thường có mức độ tự động hóa cao, có thể thực hiện các chức năng như điều khiển quá trình, thu thập và xử lý dữ liệu tự động. Mức độ tự động hóa càng cao, khối lượng công việc của người vận hành càng ít và nguy cơ lỗi của con người càng thấp, đồng thời hiệu quả kiểm tra và độ chính xác của dữ liệu càng cao.


5. Hình dạng và kích thước mẫu


Các loại mẫu thử nghiệm khác nhau có hình dạng và kích thước khác nhau. Ví dụ, Vật liệu chịu lửa có thể hình vuông hoặc hình tròn, trong khi kính có thể dài hoặc hình cầu. Kích thước và hình dạng buồng mẫu của máy thử nhiệt độ cao phải phù hợp với mẫu được thử để tránh sai sót thử nghiệm do tích tụ ứng suất nhiệt.


6. Vật tư tiêu hao và thiết bị phụ trợ


Trong quá trình sử dụng lâu dài, máy thử nhiệt độ cao sẽ cần thay thế một số bộ phận tiêu hao, chẳng hạn như bộ phận làm nóng và vật liệu cách nhiệt. Ngoài ra, cũng cần có các phương tiện phụ trợ tương ứng như thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ và hệ thống cung cấp khí đốt. Những yếu tố này cần được xem xét khi lựa chọn để giảm chi phí vận hành và bảo trì sau này.
Tóm lại, nguyên tắc lựa chọn của máy thử nhiệt độ cao bao gồm phạm vi nhiệt độ, phương pháp gia nhiệt, kiểm soát không khí, mức độ tự động hóa và các yếu tố khác, và cần phải đưa ra lựa chọn hợp lý theo yêu cầu thử nghiệm cụ thể. Chỉ bằng cách này, độ chính xác và độ tin cậy của thử nghiệm nhiệt độ cao mới được đảm bảo và hỗ trợ dữ liệu mạnh mẽ để đánh giá chất lượng sản phẩm.