CN211504436U - 一种热电偶 - Google Patents

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任锦杰
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Shaoxing Hongda Instrument Co ltd
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Abstract

本实用新型公开的属于热电偶技术领域,具体为一种热电偶,包括外壳和内腔,所述外壳的内部一体成型连接所述内腔,所述外壳的右侧壁焊接有底壳,所述内腔的内部插接有镍洛杆,所述镍洛杆的右侧壁焊接有连接端,所述连接端的左侧壁焊接有镍硅杆,所述镍洛杆和所述镍硅杆的圆周外壁打印有第一打印层壳,所述第一打印层壳的圆周外壁打印有第二打印层壳,该种热电偶,配合3D打印技术应用到热电偶领域,可对镍洛杆和镍硅杆部分进行快速处理,大大节省了制作时间,不破坏金属原有特性,绝缘性好,密封性强,保证热电偶测温精度,并且可根据尺寸大小随意进行,不需要进行模具。

Description

一种热电偶
技术领域
本实用新型涉及热电偶技术领域,具体为一种热电偶。
背景技术
所谓测温元件,就是测温仪表的检测元件。如热电偶、热电阻、热敏电阻等。接触式测温仪表所测得的温度都是由测温元件感受的温度来决定的。所以,在选择既经济合理,又能满足生产必需的精度等要求的测温元件与二次仪表之后,能否正确安装测温元件就是一个重要的实际问题。如果仪表安装不符合要求,会使测量不准确,甚至影响生产,而在测温元件中就包括热电偶。
热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外,由于热电偶是一种无源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。
现有的技术是铠装热电偶是通过拉丝机整体拉拔而成,通过退火炉还原金属特性,最后再进行下料,封头,罐胶,多道工艺形成,这种工艺操作流程繁琐,拉拔过程对金属特性破坏,影响热电偶测温精度。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种热电偶,以解决上述背景技术中提出的现有的技术是铠装热电偶是通过拉丝机整体拉拔而成,通过退火炉还原金属特性,最后再进行下料,封头,罐胶,多道工艺形成,这种工艺操作流程繁琐,拉拔过程对金属特性破坏,影响热电偶测温精度的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种热电偶,包括外壳和内腔,所述外壳的内部一体成型连接所述内腔,所述外壳的右侧壁焊接有底壳,所述内腔的内部插接有镍洛杆,所述镍洛杆的右侧壁焊接有连接端,所述连接端的左侧壁焊接有镍硅杆,所述镍洛杆和所述镍硅杆的圆周外壁打印有第一打印层壳,所述第一打印层壳的圆周外壁打印有第二打印层壳。
优选的,所述镍洛杆和所述镍硅杆与所述连接端的焊接方式为热端焊接。
优选的,所述镍洛杆和所述镍硅杆的长度相同。
优选的,所述第一打印层壳的材质为绝缘材料,所述第二打印层壳的材质为金属粉末。
优选的,所述镍硅杆和所述连接端置于所述内腔的中心位置。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该种热电偶,配合3D打印技术应用到热电偶领域,可对镍洛杆和镍硅杆部分进行快速处理,大大节省了制作时间,不破坏金属原有特性,绝缘性好,密封性强,保证热电偶测温精度,并且可根据尺寸大小随意进行,不需要进行模具。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型结构内部示意图。
图中:100外壳、110第一打印层壳、120第二打印层壳、130底壳、200 内腔、210镍洛杆、220连接端、230镍硅杆。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型提供一种热电偶,通过配件的组合运用,灵活性强,便于快速处理,请参阅图1-2,包括外壳100和内腔200;
请再次参阅图1-2,外壳100的内部具有第一打印层壳110,具体的,镍洛杆210和镍硅杆230的圆周外壁打印有第一打印层壳110,第一打印层壳 110的圆周外壁打印有第二打印层壳120,其中第一打印层壳110和第二打印层壳120会运用到3D打印技术,3D打印即快速成型技术的一种,又称增材制造,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术,3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车,航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、枪支以及其他领域都有所应用,因为其为现有技术,故在此处不做详述;
请再次参阅图1-2,内腔200的外部与外壳100固定连接,具体的,外壳 100的内部一体成型连接内腔200,外壳100的右侧壁焊接有底壳130,内腔 200的内部插接有镍洛杆210,镍洛杆210的右侧壁焊接有连接端220,连接端220的左侧壁焊接有镍硅杆230,其中镍铬是两种金属元素.两者可与铁、铝﹑硅﹑碳﹑硫等杂质合金成镍铬丝,而镍铬丝具有较高的电阻率和耐热性,是电炉﹑电烙铁﹑电熨斗等的电热元件,镍硅是奥氏体镍硅合金;可用作N型热电偶的负极端。它在1000度C以上的热电稳定性好,并比E,J和K型热电偶的抗氧化性能好;
在具体的使用时,首先先将热电偶所需的镍洛杆210和镍硅杆230两种金属进行热端焊接,焊接过程可配合连接端220进行连接,使镍洛杆210和镍硅杆230在长度相同的基础上,保证固定后的平行状态,然后通过3D打印技术进行第一道覆盖,形成第一打印层壳110,形成绝缘作用,并再继续打印第二打印层壳120,打印的一道金属粉末对热电偶进行保护作用,缩短工艺流程,节约制作时间,还可以根据尺寸随意控制大小,不再依附于模具,不对金属原有的特性进行破坏,其中会配合运用到3D打印技术,此技术在不影响本案实际使用的基础上,对本案的核心部件进行处理,处理过程因为现有技术故此处未做赘述,处理中的3D打印机型号和所需材料可按照使用的要求进行自主调整。
请再次参阅图2,为了增加焊接的效果和稳定性,具体的,镍洛杆210和镍硅杆230与连接端220的焊接方式为热端焊接,镍洛杆210和镍硅杆230 的长度相同。
请再次参阅图2,为了增加保护的效果,具体的,第一打印层壳110的材质为绝缘材料,第二打印层壳120的材质为金属粉末。
请再次参阅图2,为了增加内置的效果,具体的,镍洛杆210、镍硅杆230 和连接端220置于内腔200的中心位置。
虽然在上文中已经参考实施例对本实用新型进行了描述,然而在不脱离本实用新型的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,本实用新型所披露的实施例中的各项特征均可通过任意方式相互结合起来使用,在本说明书中未对这些组合的情况进行穷举性的描述仅仅是出于省略篇幅和节约资源的考虑。因此,本实用新型并不局限于文中公开的特定实施例,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。

Claims (5)

1.一种热电偶,其特征在于:包括外壳(100)和内腔(200),所述外壳(100)的内部一体成型连接所述内腔(200),所述外壳(100)的右侧壁焊接有底壳(130),所述内腔(200)的内部插接有镍洛杆(210),所述镍洛杆(210)的右侧壁焊接有连接端(220),所述连接端(220)的左侧壁焊接有镍硅杆(230),所述镍洛杆(210)和所述镍硅杆(230)的圆周外壁打印有第一打印层壳(110),所述第一打印层壳(110)的圆周外壁打印有第二打印层壳(120)。
2.根据权利要求1所述的一种热电偶,其特征在于:所述镍洛杆(210)和所述镍硅杆(230)与所述连接端(220)的焊接方式为热端焊接。
3.根据权利要求1所述的一种热电偶,其特征在于:所述镍洛杆(210)和所述镍硅杆(230)的长度相同。
4.根据权利要求1所述的一种热电偶,其特征在于:所述第一打印层壳(110)的材质为绝缘材料,所述第二打印层壳(120)的材质为金属粉末。
5.根据权利要求1所述的一种热电偶,其特征在于:所述镍洛杆(210)、所述镍硅杆(230)和所述连接端(220)置于所述内腔(200)的中心位置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN112643049A (zh) * 2020-12-04 2021-04-13 中国科学院力学研究所 一种热电偶瞬态热流传感器的3d打印制作方法及装置

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