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在氣氛管式爐的使用過程中,溫度有時候會出現偏差,這個時候要涉及到的問題就是要如何去校準了。
1.用基準物質,多點校準。(至少是一種基準物質校準一個點,在常用的溫度附近),比如AU的標準熔點是1063°C,吹遍了放進爐子,成球則表示爐溫超過1063°C,如果沒有變化則表示爐溫低於1063°C,控制爐溫內的溫度變化以判斷到了AU的熔點,多點法是再增加準確的溫度點。
2.使用測溫環進行校準。測溫環的工作原理是根據在其工作範圍溫度內的線性收縮,從而給出測溫環和燒成品的實際累積熱量,對照換算表得出的測試溫度,所測出的環直徑可轉換成環溫度。
3.使用熱電偶進行校準。熱電偶是常用的測溫元件,可以準確的得到溫度的數值,但是一定要正確的使用熱電偶去測量。應當注意以下4點。
一:一定要安裝得當,若位置安裝的不對則會產生誤差
二:如果熱電偶絕緣了,保護板和拉板污垢或浴鹽過多會導致熱電級間與爐壁間測量不準,在高溫下會更嚴重,並且會導致熱電偶的損耗,而且還會引入干擾,由此引起的誤差有時候會有上
三:熱惰性的誤差
四:熱阻誤差 ,一定要注意清潔
二、氣氛管式爐設備用途
這款管式爐以優質硅鉬棒爲加熱元件,採用雙層殼體結構,廈門宇電30段程序控溫系統,移相觸發、可控硅控制,爐膛採用進口高純氧化鋁多晶體纖維材料,雙層爐殼間配有風冷系統,能快速升降溫,採用高純剛玉管、兩端用不鏽鋼法蘭密封,可選用浮子流量計控制進氣流量、該爐具有溫場均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節能等優點,是高校、科研院所、工礦企業做高溫氣氛燒結、氣氛還原、真空退火用的理想產品。
三、氣氛管式爐產品特點
1、爐膛材料採用進口陶瓷纖維,呈現溫場均衡、表面溫度低、升溫速率快、節能 等優點;
2、電熱元件採用優質加熱體,表面負荷高,發熱速度快;
3、爐體兩端採用鉸鏈結構的不鏽鋼密封法蘭,方便操作、 耐高溫、耐腐蝕;
4、保護管採用高純剛玉管 ;
5、加熱區長度達300mm,溫場更均勻;
6、密封性好,配合擴散泵或分子泵,爐子真空度可達10-3pa;
四、氣氛管式爐技術參數:
品名 |
加熱區尺寸mm |
規格型號 |
真空度 |
恆溫區長度mm |
爐管尺寸mm |
可通氣體 |
加熱元件 |
管式爐 |
40*300 |
HTF1700-4/30 |
-0.1mpa |
120 |
φ40*1000 |
氮氣/氧氣/氬氣/氫氣 |
硅鉬棒 |
60*300 |
HTF1700-6/30 |
-0.1mpa |
120 |
φ60*1000 |
氮氣/氧氣/氬氣/氫氣 |
硅鉬棒 |
|
80*300 |
HTF1700-8/30 |
-0.1mpa |
120 |
φ80*1000 |
氮氣/氧氣/氬氣/氫氣 |
硅鉬棒 |
|
100*300 |
HTF1700-10/30 |
-0.1mpa |
120 |
φ100*1000 |
氮氣/氧氣/氬氣/氫氣 |
硅鉬棒 |
|
60*450 |
HTF1700-6/45 |
-0.1mpa |
200 | φ60*1200 |
氮氣/氧氣/氬氣/氫氣 |
硅鉬棒 |
|
80*450 |
HTF1700-8/45 |
-0.1mpa |
200 |
φ80*1200 |
氮氣/氧氣/氬氣/氫氣 |
硅鉬棒 |
|
100*450 |
HTF1700-10/45 |
-0.1mpa |
200 |
φ100*1200 |
氮氣/氧氣/氬氣/氫氣 |
硅鉬棒 |
五、氣氛管式爐概述:
氣氛管式爐外形是一個橫置的圓柱形,它是安放在薄鋼板製作而成的底座上面的,管式電阻爐的爐殼同樣是使用薄鋼板製作而成,其工作室是由碳化硅耐火材料製成的管形爐膛,在爐膛的外面制有螺旋形狀的單絲槽,而加熱元件是由鐵鉻合金繞在單絲槽裏面的,在爐膛的兩端使用耐火材料製成的爐圈固定在爐蓋上面,爐膛和爐殼之間是使用耐火纖維以及泡沫導型磚等砌築成保溫層的。在氣氛管式爐廠家的氣氛管式爐爐體的兩個端口處還安裝有偶孔磚和堵口磚,而熱電偶就是從偶孔磚裏面進入到爐膛的。
六、氣氛管式爐原理:
氣氛管式爐是通過複雜的操作工藝研製出來,在上料和卸料全部通過紅外線傳感器控制氣缸自動進出料,不需要人工推料,大大減少了勞動強度,提高了勞動效率,冷卻箱內設置若干控溫間接冷卻裝置,提高了工件的冷卻速度和冷卻精度,各區段之間設置分區隔熱牆,減少了區段與區段之間的溫度影響,提高了控溫精度,降低了能耗。
流體通過另一物體表面時所發生的熱交換稱爲對流傳熱,包括物體表面附近層流層的傳導過程和層流層外 的對流過程、因流體本身溫度和密度不同而引起的對流稱“自然流動”,而流體與表面間的傳熱稱“自然對流傳熱”;因外加各種機械力而產生的流動稱“強制流 動”,而流體與表面間的傳熱則稱“強制對流傳熱”。輻射是一種由電磁波傳播熱能的過程。輻射傳熱不僅有能量的轉移,而且氣氛管式爐廠家伴隨着能量形式的轉化,即熱能轉變成輻射能,輻射出的輻射能被吸收後又轉化爲熱能。
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