CN212988649U - 一种恒温金属浴温度校准用热电偶 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种恒温金属浴温度校准用热电偶,包括阳极连接装置、阴极连接装置、柔性薄膜热电偶、补偿导线、测温压块。本实用新型恒温金属浴温度校准用热电偶采用柔性薄膜热电偶作为测温元件,通过阳极连接装置、阴极连接装置调节柔性薄膜热电偶两电极间距离,满足不同大小恒温金属浴测温孔的测温需求。测温压块采用嵌套形式,满足恒温金属浴不同大小测试孔的校准需求,方便携带。
Description
技术领域
本实用新型属于恒温金属浴温度检测校准技术领域,涉及一种恒温金属浴温度校准用热电偶。
背景技术
随着设备便携化、小型化的需求日益凸显,恒温金属浴逐渐取代了传统水浴加热方式,用于酶制剂反应,血清灭活试验,Rb血样研究,胆固醇检测等多个领域,对其温度校准的需求也日益增大。恒温金属浴等设备的温度校准都需要在小间隙范围内对圆形金属恒温块进行温度校准。
目前对于柔性表面或空间测温,主要有两种校准方法。一种采用热电偶丝或表面粘贴式热电偶贴片进行测试,热电偶丝外部用绝缘层保护,丝径在1mm以上,无法完全贴合被测恒温金属浴表面,造成一定测量误差。现有的表面粘贴式热电偶将原有的热电偶丝固化为热电偶贴片,而测温区域的热电偶贴片有一定厚度,并不能完全贴合被测物表面,会导致测试结果的误差,响应速度也不理想。另外由于粘接剂的引入,导致此类热电偶不能反复使用,也容易污染被测物。
另一种校准方法为采用等温块对其进行温度校准,但由于恒温金属浴的孔径尺寸并没有统一的标准,而等温块制作成本较高,尺寸一般为固定的,无法灵活变动,造成其对恒温金属浴温度校准的通用性较差。
相比传统热电偶及等温块,恒温金属浴温度校准用热电偶采用柔性薄膜热电偶作为测温元件,通过阳极连接装置、阴极连接装置调节柔性薄膜热电偶两电极间距离,满足不同大小恒温金属浴测温孔的测温需求。
实用新型内容
为了解决上述技术的不足,本实用新型的目的是提供一种恒温金属浴温度校准用热电偶,包括阳极连接装置、阴极连接装置、柔性薄膜热电偶、补偿导线、测温压块。
阳极连接装置连接补偿导线阳极与柔性薄膜热电偶阳极,包括补偿导线阳极连接端、柔性薄膜热电偶阳极连接端、阳极定形补偿导线。阳极定形补偿导线采用L型外形。补偿导线阳极连接端、柔性薄膜热电偶阳极连接端、阳极定形补偿导线选用材料与柔性薄膜热电偶阳极一致。补偿导线阳极连接端采用紧固件形式与补偿导线阳极连接,柔性薄膜热电偶阳极连接端采用紧固件形式与柔性薄膜热电偶阳极连接。
阴极连接装置连接补偿导线阴极与柔性薄膜热电偶阴极,包括补偿导线阴极连接端、柔性薄膜热电偶阴极连接端、阴极定形补偿导线。阴极定形补偿导线采用L型外形。补偿导线阴极连接端、阴性薄膜热电偶阳极连接端、阴极定形补偿导线选用材料与柔性薄膜热电偶阴极一致。补偿导线阴极连接端采用紧固件形式与补偿导线阴极连接,柔性薄膜热电偶阴极连接端采用紧固件形式与柔性薄膜热电偶阴极连接。
柔性薄膜热电偶包括柔性薄膜热电偶阴极、柔性薄膜热电偶阳极、柔性薄膜热电偶测温区。
补偿导线包括补偿导线阳极、补偿导线阴极。补偿导线阳极与柔性薄膜热电偶阳极一致,补偿导线阴极与柔性薄膜热电偶阴极一致。补偿导线用于连接阳极连接装置、阴极连接装置与温度数据采集仪。是将柔性薄膜热电偶温度数据传输到温度数据采集仪的桥梁。
测温压块为一组直径大小不等的圆柱体,一端为球体,另一端为平面,采用嵌套形式,直径小的圆柱体嵌套于直径大的圆柱体内部,满足恒温金属浴不同大小测试孔的校准需求,方便携带。校准恒温金属浴温度时,将测温压块压于薄膜热电偶表面,使其与被校恒温金属浴充分接触,实现热交换,确保校准准确度。测温压块选用耐高温的热的不良导体,如陶瓷等,确保不吸收恒温金属浴过多热量,保证测量准确度。
本实用新型的有益效果:恒温金属浴温度校准用热电偶采用柔性薄膜热电偶作为测温元件,通过阳极连接装置、阴极连接装置调节柔性薄膜热电偶两电极间距离,满足不同大小恒温金属浴测温孔的测温需求。测温压块采用嵌套形式,满足恒温金属浴不同大小测试孔的校准需求,方便携带。
附图说明
图1是恒温金属浴温度校准用热电偶的示意图。
图2是测温压块的结构示意图。
图3是阴/阳极连接装置的结构示意图。
图4是柔性薄膜热电偶的结构示意图。
具体实施方式
结合以下具体实施例和附图,对实用新型作进一步的详细说明。实施本实用新型的过程、条件、实验方法等,除以下专门提及的内容之外,均为本领域的普遍知识和公知常识,本实用新型没有特别限制内容。
实施例
一种恒温金属浴温度校准用热电偶,包括阳极连接装置、阴极连接装置、柔性薄膜热电偶、补偿导线、测温压块。
阳极连接装置连接补偿导线阳极与柔性薄膜热电偶阳极,包括补偿导线阳极连接端、柔性薄膜热电偶阳极连接端、阳极定形补偿导线。阳极定形补偿导线采用L型外形。选用铜材料作为补偿导线阳极连接端、柔性薄膜热电偶阳极连接端、阳极定形补偿导线的材料。补偿导线阳极连接端采用紧固件形式与补偿导线阳极连接,柔性薄膜热电偶阳极连接端采用紧固件形式与柔性薄膜热电偶阳极连接。
阴极连接装置连接补偿导线阴极与柔性薄膜热电偶阴极,包括补偿导线阴极连接端、柔性薄膜热电偶阴极连接端、阴极定形补偿导线。阴极定形补偿导线采用L型外形。选用康铜材料作为补偿导线阴极连接端、阴性薄膜热电偶阳极连接端、阴极定形补偿导线选用材料与柔性薄膜热电偶阴极材料。补偿导线阴极连接端采用紧固件形式与补偿导线阴极连接,柔性薄膜热电偶阴极连接端采用紧固件形式与柔性薄膜热电偶阴极连接。
柔性薄膜热电偶包括柔性薄膜热电偶阴极、柔性薄膜热电偶阳极、柔性薄膜热电偶测温区。依据T型热电偶用材规定,柔性薄膜热电偶阴极选用康铜材料,柔性薄膜热电偶阳极选用铜材料,康铜材料与铜材料交叠部分为测温区。
补偿导线包括补偿导线阳极、补偿导线阴极。补偿导线阳极选用铜材料,补偿导线阴极选用康铜材料。
测温压块为一组直径大小为5mm、10mm、15mm、20mm、25mm的圆柱体组,一端为球体,另一端为平面,采用嵌套形式,直径小的圆柱体嵌套于直径大的圆柱体内部,满足恒温金属浴不同大小测试孔的校准需求,方便携带。校准恒温金属浴温度时,将测温压块压于薄膜热电偶表面,使其与被校恒温金属浴充分接触,实现热交换,确保校准准确度。测温压块选用陶瓷材料,确保不吸收恒温金属浴过多热量,保证测量准确度。
校准一个20孔孔径尺寸为12mm恒温金属浴100摄氏度时,将恒温金属浴温度设置为100.0摄氏度,并开始升温。当恒温金属浴温度显示达到100.0摄氏度后,稳定30分钟。选用五个恒温金属浴温度校准用热电偶对该恒温金属浴四周及中心测试孔进行同时校准,将恒温金属浴温度校准用热电偶的柔性薄膜热电偶贴于选取的测试孔中,阳极连接装置、阴极连接装置分别引出测试孔,通过补偿导线,连接温度数据采集仪,显示该柔性薄膜热电偶的实时温度,使用10mm直径测温压块,将柔性薄膜热电偶压于恒温金属浴的测试孔中,使其与测试孔表面充分接触,并有充分的热交换。接触10分钟后,使用温度数据采集仪对所有柔性薄膜热电偶的温度数据进行采集,每2分钟测试一个数据,一共测试15组,计算得出该恒温金属浴在100摄氏度下每个测试点的平均温度、最高温度、最低温度、温度均匀度、温度波动度等数据,得出校准结论。
本实用新型的保护内容不局限于以上实施例。在不背离实用新型构思的精神和范围下,本领域技术人员能够想到的变化和优点都被包括在本实用新型中,并且以所附的权利要求书为保护范围。
Claims (6)
1.一种恒温金属浴温度校准用热电偶,其特征在于,包括阳极连接装置(1)、阴极连接装置(2)、柔性薄膜热电偶(3)、补偿导线(4)、测温压块(5);其中,
所述柔性薄膜热电偶(3)包括:柔性薄膜热电偶阴极(12)、柔性薄膜热电偶阳极(13)、柔性薄膜热电偶测温区(14);
所述补偿导线(4)包括:补偿导线阳极(15)、补偿导线阴极(16);
所述阳极连接装置(1)用于连接补偿导线阳极与柔性薄膜热电偶阳极,其包括:阳极定形补偿导线(8),及设置于所述阳极定形补偿导线(8)两端的补偿导线阳极连接端(6)、柔性薄膜热电偶阳极连接端(7);所述补偿导线阳极连接端(6)采用紧固件形式与所述补偿导线阳极连接,所述柔性薄膜热电偶阳极连接端(7)采用紧固件形式与所述柔性薄膜热电偶阳极连接;
所述阴极连接装置(2)用于连接补偿导线阴极与柔性薄膜热电偶阴极,其包括:阴极定形补偿导线(11),及设置于所述阴极定形补偿导线(11)两端的补偿导线阴极连接端(9)、柔性薄膜热电偶阴极连接端(10);所述补偿导线阴极连接端(9)采用紧固件形式与所述补偿导线阴极连接,所述柔性薄膜热电偶阴极连接端(10)采用紧固件形式与所述柔性薄膜热电偶阴极连接;
所述测温压块(5)为一组直径大小不等的圆柱体,一端为球体,另一端为平面,采用嵌套形式,直径小的圆柱体嵌套于直径大的圆柱体内部。
2.如权利要求1所述的恒温金属浴温度校准用热电偶,其特征在于,所述测温压块(5)为一组直径大小为5mm、10mm、15mm、20mm、25mm的圆柱体组。
3.如权利要求1所述的恒温金属浴温度校准用热电偶,其特征在于,所述补偿导线阳极连接端、柔性薄膜热电偶阳极连接端、阳极定形补偿导线的材料为铜。
4.如权利要求1所述的恒温金属浴温度校准用热电偶,其特征在于,所述补偿导线阴极连接端、阴性薄膜热电偶阳极连接端、阴极定形补偿导线与柔性薄膜热电偶阴极材料为康铜。
5.如权利要求1所述的恒温金属浴温度校准用热电偶,其特征在于,柔性薄膜热电偶阴极选用康铜材料,柔性薄膜热电偶阳极选用铜材料,康铜材料与铜材料交叠部分为测温区。
6.如权利要求1所述的恒温金属浴温度校准用热电偶,其特征在于,补偿导线阳极选用铜材料,补偿导线阴极选用康铜材料。
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