RU2660323C1 - Устройство для изготовления микротермопар - Google Patents

Устройство для изготовления микротермопар Download PDF

Info

Publication number
RU2660323C1
RU2660323C1 RU2017127804A RU2017127804A RU2660323C1 RU 2660323 C1 RU2660323 C1 RU 2660323C1 RU 2017127804 A RU2017127804 A RU 2017127804A RU 2017127804 A RU2017127804 A RU 2017127804A RU 2660323 C1 RU2660323 C1 RU 2660323C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wires
welding
microthermocouples
base
clamping
Prior art date
Application number
RU2017127804A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Михайлович Алифанов
Сергей Александрович Будник
Борис Михайлович Клименко
Валерий Викторович Самарин
Виктор Николаевич Яроцкий
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"
Priority to RU2017127804A priority Critical patent/RU2660323C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2660323C1 publication Critical patent/RU2660323C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/02Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples
    • G01K7/028Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples using microstructures, e.g. made of silicon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K11/00Resistance welding; Severing by resistance heating
    • B23K11/0013Resistance welding; Severing by resistance heating welding for reasons other than joining, e.g. build up welding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K11/00Resistance welding; Severing by resistance heating
    • B23K11/04Flash butt welding
    • B23K11/043Flash butt welding characterised by the electric circuits used therewith
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K11/00Resistance welding; Severing by resistance heating
    • B23K11/24Electric supply or control circuits therefor
    • B23K11/26Storage discharge welding
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10NELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10N10/00Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects
    • H10N10/01Manufacture or treatment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для изготовления микротермопар с рабочим спаем, образованным сваркой встык, и может быть использовано для оперативного изготовления в лабораторных условиях единичных или мелкосерийных партий микротермопар различного типа из проволоки с диаметрами от 200 мк и менее при подготовке и проведении теплофизических и тепловых испытаний в условиях быстропротекающих процессов теплообмена при значительных градиентах температуры, характерных для конструкций аэрокосмической техники, ядерной энергетики и металлургии. Устройство обеспечивает точное осевое сведение свариваемых концов проволок под визуальным контролем бинокулярного микроскопа и увеличивающей цифровой камеры, подсоединенной к монитору, и содержит электронный блок для формирования и выдачи регулируемого по форме, амплитуде и длительности сварочного импульса. Технический результат - повышение качества спая и оперативности изготовления в лабораторных условиях микротермопар различного типа из проволок различного диаметра. 4 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для изготовления термоэлектрических преобразователей, а именно термопар с рабочим спаем, образованным сваркой встык и может быть использовано при изготовлении микротермопар различного типа из проволок с диаметром менее 200 мк.
При исследовании теплофизических характеристик конструкционных, теплозащитных и теплоизоляционных материалов, а также тепловых режимов конструкций на их основе в условиях высокоинтенсивного динамического нагрева, характерного для материалов и конструкций, используемых в аэрокосмической технике, ядерной энергетике и металлургии для измерения температур широко используются термопары различного типа. Термопары размещаются на поверхности и/или внутри образцов исследуемых материалов и элементов конструкций. При использовании современных нестационарных методов определения теплофизических свойств материалов и диагностики тепловых режимов конструкций в широком диапазоне температур и темпов нагрева, например методов, основанных на решении обратных задач теплообмена (Алифанов О.М. Обратные задачи теплообмена, М., Машиностроение, 1988, 280 с.) важными факторами, влияющими на точность этих методов, являются искажения, вносимые термопарами, а также инерционность измерений, связанная с теплоемкостью материала термопар. Особое значение эти факторы приобретают при исследовании быстропротекающих процессов теплообмена и материалов с низкой теплопроводностью, в которых возникают значительные градиенты температур. Наши исследования показали, что в этих случаях предпочтительно использовать микротермопары с диаметром проволок 100 мк и менее (например 50 мк, или 30 мк), сваренные способом встык и с диаметром горячего спая термопары, равным диаметру проволоки, что позволяет уменьшить инерционность термопары и обеспечит минимальное искажение поля температур в месте установки термопары в исследуемом материале. Серьезной проблемой изготовления таких микротермопар является сложность работы с очень тонкой проволокой. Предлагаемое устройство позволяет изготавливать спаи микротермопар сваркой встык, и может быть использовано при изготовлении микротермопар различного типа (например Хромель-Копель, Хромель-Алюмель, Вольфрам- Рений и др.) из проволок с диаметром менее 200 мк в лабораторных условиях.
Известны различные устройства (Евтифеев Л.П. Стыковая сварка металлов в приборостроении. М, Машгиз 1963, с. 93-102) для стыковой сварки тонких проволок с диаметром 0,4 мм и более, в том числе термопарных, реализованные в виде промышленных машин и автоматических станков большой мощности и производительности.
Общими недостатками этих устройств являются их большая материалоемкость и сложность конструкции, трудоемкость переналадки и регулировки при переходе на другие материалы и диаметры проволок, сложность и нецелесообразность использования в лабораторных условиях при изготовлении небольшого количества различных термопар, невозможность сварки очень тонких проволок с диаметром менее 200 мк с обеспечением стабильного качества и требуемого диаметра горячего спая.
Известно устройство для контактной стыковой сварки SU 1107980 для сварки проволоки или прутков. В нем отсутствуют возможности для высокоточной соосной установки свариваемых проволок малого диаметра, сварка осуществляется путем смещения одного из зажимов на заданную длину, что приводит к утолщению места сварки с необходимостью последующей зачистки образовавшегося грата.
Известна машина для контактной стыковой сварки проволок сопротивлением SU 1673342. В нем тоже отсутствует возможность точной установки проволок (точно устанавливаются только зажимы), сварка также осуществляется путем осадки подвижного зажима под действием пружины на заданную величину и требует последующей зачистки. Машина отличается очень большой сложностью, большим количеством ручного труда, сложностью перенастройки под разные диаметры проволок.
Близким по техническому решению для достижения минимальной тепловой инерции термопар с одновременным повышением чувствительности является способ изготовления микротермопар RU №2539993. В нем берутся проволоки диаметром 0,3 мм, концы их сплющиваются проковкой до толщины ~ 10 мк, затем полоски свариваются точечной сваркой. Недостатками этого способа являются значительные затраты ручного труда, нестабильность получаемых размеров, излишне большая площадь чувствительного элемента, сечение отводящих проводов в 36 раз превышает по площади проволоку диаметром 50 мк. В то же время очень высокое входное сопротивление современных измерительных приборов не требует повышенной мощности источника сигнала, т.е. увеличенной площади места контакта, так как приборы измеряют соответствующий температуре потенциал, а не судят о ней по измеренному току.
Способ и устройство сварки проволок, принятые в качестве прототипа - патент RU 2544327. Устройство позволяет осуществлять сварку проволок с образованием сварного соединения, не выходящего за пределы поперечного сечения свариваемых проволок. Указанный результат достигается за счет использования лазерного источника для подачи энергии в ограниченную область, размеры которой, по существу, не выходят за радиальное поперечное сечение подлежащих сварке проволок. Сами проволоки подаются к месту сварки в прецизионных уравнительных стеклокерамических трубочках, обеспечивающих соосное сведение проволок разного диаметра при замене трубочек, которые потом удаляются разрушением после сварки. Проволоки выступают из трубочек в месте сварки на незначительную длину, обеспечивая практически незаметное увеличение размера места сварки при сведении трубочек после воздействия сварочного импульса. Диаметр проволок лежит в диапазоне от 2 до 0,5 мм и менее.
Достоинством способа и устройства является отсутствие утолщения места сварки проволок, однако это достигается путем использования достаточно мощного и дорогостоящего лазерного источника, способного разогреть до плавления место сварки за тысячные доли секунды. Использование лазера требует точного наведения узкого луча на место сварки. Желательно использование обычного электрического сварочного импульса с подачей тока к месту сварки и не требующего наведения, но так, чтобы он разогревал до плавления ограниченную область в месте контакта проволок.
К недостаткам устройства следует также отнести способ приведения в соосное состояние проволок с использованием разрушаемых потом прецизионных трубочек. В данном устройстве необходимо ввести проволоки в трубочки, трубочки в зажимные устройства, одно из которых выполнено подвижным. Проволоки в трубочках и трубочки в зажимах необходимо закреплять. Во всех подвижных соединениях обязательно имеется люфт, снижающий точность сведения проволок.
Целью предлагаемого изобретения является создание лабораторного устройства для надежного получения стабильных размеров микротермопар без утолщения места сварки с диаметром проволок менее 200 мк, например 100 мк, 50 мк и менее и повышающего производительность процесса изготовления при сварке термопар встык с помощью электрического импульса. При сварке проволок диаметром в десятки микрон требуется их сведение в соосное состояние с точностью в единицы микрон. Для сварки в лабораторных условиях ограниченных партий различных микротермопар требуется быстрый переход на другие диаметры проволок.
Указанная цель достигается с помощью устройства, содержащего узел точного без люфтов сведения до контакта термопарных проволок в соосное положение по двум направлениям: горизонтальном и вертикальном с использованием оптического бинокулярного микроскопа и цифровой увеличивающей видеокамеры и содержит специальный электронный блок для воспроизведения сварочного импульса нужной амплитуды, формы и длительности от конденсаторного накопителя энергии с ограничением места нагрева непосредственно местом контакта проволок.
Заявленное изобретение поясняется следующими чертежами и фото. На фиг. 1 показано устройство, вид сбоку, на фиг. 2 - вид сверху, на фиг. 3 - схема электронного блока, на фиг. 4 - фото сваренных проволок.
Предлагаемое устройство (фиг. 1 и 2) содержит зажимные приспособления 1 и 2 с медными губками для термопарных проволок 3, расположенные оппозитно, установленные на основании 4 из диэлектрического материала, приспособление 1 закреплено на упругой пластине 5, расположенной на основании вертикально и перпендикулярно к зажимной плоскости губок и закрепленной на нем, другое, регулируемое приспособление 2 закреплено на пластине 6, параллельной основанию, установленной на ввернутые в основание три шпильки 7 с пружинами 8 и закрепленной сверху маховичками 9 на шпильках, две из шпилек ввернуты в основание параллельно упругой пластине, третья шпилька смещена от них в сторону от приспособления и расположена в зажимной плоскости губок. Над приспособлениями расположен объектив бинокулярного микроскопа 10, сбоку от них - объектив цифровой увеличивающей видеокамеры 11, подсоединенной к монитору, их достаточное увеличение несколько десятков раз. На место контакта проволок направлено сопло 12 для подачи нейтрального газа. Каждое зажимное приспособление электрически соединено с выходами электронного блока, схема которого приведена на фиг. 3. Он содержит источник питания постоянного тока 14, подающий плюс напряжения на приспособление 1 и через переключатель 14 на конденсаторные накопители энергии 15 (показаны два для двух типов проволок, например, 100 мк и 50 мк), приспособление 2 соединено с нулем питания через включатель 16 на полевом транзисторе, соединенном с выходом микросхемы-таймера 17, снабженной регулятором длительности сварочного импульса на RC-цепочке с переменным резистором 18, постоянным 19 и конденсатором 20, сигнал на запуск таймера соединен кнопкой 21 с плюсом питания, для развязки питания таймера от силовой части при подаче импульса использован диод 22 с конденсатором 23, для защиты источника питания 13 от броска тока зарядки конденсаторов при его включении установлен резистор 24. В схеме использован полевой транзистор IRF44N и микросхема-таймер NE555, отечественный аналог КР1006 ВИ1.
На фиг. 4 приведены фото термопар при сварке проволок диаметром 100 мк и 50 мк без утолщения места сварки.
Использование устройства осуществляется следующим образом. С помощью маховичка третьей шпильки регулируемое зажимное приспособление 2 устанавливается так, чтобы между губками было расстояние порядка 0,5-1,5 мм. Проволоки обрезаются так, чтобы плоскость среза была возможно более перпендикулярна оси проволоки. С помощью видеокамеры 11 одна из проволок зажимается между губками так, чтобы она была зажата немного ниже верхнего края губок и выступала из них горизонтально на, примерно, 2-3 диаметра проволоки, аналогично в другом приспособлении закрепляется вторая проволока. Далее с помощью оптического микроскопа 10 для перемещения проволоки в регулируемом приспособлении по горизонтали и видеокамеры 11 для перемещения по вертикали с использованием маховичков 9, выступающие части проволок выставляются соосно при сведении проволок до контакта нажатием на приспособление 1 с упругой пластиной 5. Проволоки можно слегка постучать друг о друга для смятия возможных заусенцев от обрезки, при указанном выше выступании сами проволоки при этом не сминаются. Далее легким нажатием на приспособление 1 проволоки сводятся до соприкосновения и нажатием кнопки 21 на место контакта подается от подключенного конденсатора 15 сварочный импульс нужной длительности, регулируемой в широких пределах с помощью таймера 17. Необходимая емкость конденсатора 15 и длительность импульса для конкретного диаметра и типа проволок определяется опытным путем, прочность сварки при отладке можно проверить, отжимая приспособление 1 на упругой пластине. Оптимальные условия для сварки реализуются при падении напряжения на конденсаторе в течение импульса примерно до двух и более раз. Например при напряжении питания 16 В для сварки ХА термопар из проволок 50 мк длительность составляет приблизительно 5 мсек при емкости конденсатора 10 мкф. При малых длительностях утолщение места сварки - королек отсутствует, увеличивая длительность, можно при необходимости получать королек в месте сварки. При сварке место контакта проволок может обдуваться струйкой нейтрального газа.
В указанной схеме использованы конденсаторы, воспроизводящие сварочный импульс со спадающей характеристикой, что способствует защите места сварки от разрушения, они также позволяют использовать маломощный источник питания, его достаточное напряжение (5-16 В) соответствует диапазону питания микросхемы-таймера. В качестве источника питания может быть использован маломощный адаптер для зарядки миниаккумуляторов с регулировкой выходного напряжения в указанных пределах, что позволяет изменять также амплитуду сварочного импульса. Полевой транзистор пропускает импульс тока до десятков ампер с минимальной потерей напряжения на нем. Плотный тепловой контакт проволок в медных губках рядом с местом сварки позволяет локализовать место нагрева в ограниченной области и получать место сварки проволок, не выходящее за их диаметр. Узел сведения проволок с использованием упругой пластины позволяет полностью устранить люфты при сведении. При замене диаметра проволок достаточно только переключателем подключить соответствующий конденсатор с требуемыми установками по параметрам импульса.
Таким образом, создано простое устройство, позволяющее получать стабильные размеры различных микротермопар при сварке встык без утолщения места сварки с минимальным участием ручного труда и затратой времени.

Claims (1)

  1. Устройство для сварки микротермопар с диаметром проволок 200 мк и менее встык, содержащее два расположенных оппозитно зажимных приспособления с медными губками для проволок, установленные на диэлектрическом основании, узел сведения проволок до контакта, электронный блок для формирования сварочного импульса и сопло для подачи защитного газа, отличающееся тем, что одно зажимное приспособление закреплено на упругой пластине, расположенной на основании вертикально и перпендикулярно к зажимной плоскости губок и закрепленной на нем, другое, регулируемое, закреплено на пластине, параллельной основанию и установленной на ввернутые в основание три шпильки с пружинами, и закрепленной сверху регулировочными маховичками, две из шпилек ввернуты в основание параллельно упругой пластине, третья смещена от них в сторону от зажимного приспособления и расположена в зажимной плоскости губок, над зажимными приспособлениями расположен оптический бинокулярный микроскоп, сбоку от них - цифровая увеличивающая видеокамера, подсоединенная к монитору, каждое зажимное приспособление электрически соединено с выходами электронного блока, который содержит источник постоянного тока для питания электронной схемы и зарядки конденсаторного накопителя энергии, соединенного переключателем с плюсом напряжения для подачи на одно приспособление, второе соединено с нулем питания через включатель, представленный полевым транзистором, который соединен с выходом микросхемы-таймера, снабженной регулятором длительности, запускающий вход таймера соединен кнопкой с плюсом питания, регулирующий длительность импульса вход таймера снабжен RC цепочкой с переменным резистором.
RU2017127804A 2017-08-04 2017-08-04 Устройство для изготовления микротермопар RU2660323C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127804A RU2660323C1 (ru) 2017-08-04 2017-08-04 Устройство для изготовления микротермопар

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127804A RU2660323C1 (ru) 2017-08-04 2017-08-04 Устройство для изготовления микротермопар

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2660323C1 true RU2660323C1 (ru) 2018-07-05

Family

ID=62815965

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017127804A RU2660323C1 (ru) 2017-08-04 2017-08-04 Устройство для изготовления микротермопар

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2660323C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2690919C1 (ru) * 2018-12-27 2019-06-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Способ и устройство для установки термопар в образцы полимеризующихся материалов
RU2812459C1 (ru) * 2023-05-02 2024-01-30 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" Устройство для изготовления термопар

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH067945A (ja) * 1992-06-08 1994-01-18 U S Electron:Kk 熱電対線溶接器
RU2079823C1 (ru) * 1994-07-18 1997-05-20 Институт прикладной механики Уральского отделения РАН Способ изготовления термопары
UA44977A (uk) * 2000-04-21 2002-03-15 Державний Університет "Львівська Політехніка" Спосіб виготовлення високотемпературної термопари
JP2014103302A (ja) * 2012-11-21 2014-06-05 Nissan Motor Co Ltd 溶接装置及び溶接方法
RU2539999C1 (ru) * 2013-06-18 2015-01-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук Способ изготовления термопары
RU2544327C2 (ru) * 2009-03-02 2015-03-20 Дирк ХАУССМАНН Способ и устройство для сварки проволок
JP6007945B2 (ja) * 2014-06-05 2016-10-19 トヨタ自動車株式会社 ナノコンポジット磁石の製造方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH067945A (ja) * 1992-06-08 1994-01-18 U S Electron:Kk 熱電対線溶接器
RU2079823C1 (ru) * 1994-07-18 1997-05-20 Институт прикладной механики Уральского отделения РАН Способ изготовления термопары
UA44977A (uk) * 2000-04-21 2002-03-15 Державний Університет "Львівська Політехніка" Спосіб виготовлення високотемпературної термопари
RU2544327C2 (ru) * 2009-03-02 2015-03-20 Дирк ХАУССМАНН Способ и устройство для сварки проволок
JP2014103302A (ja) * 2012-11-21 2014-06-05 Nissan Motor Co Ltd 溶接装置及び溶接方法
RU2539999C1 (ru) * 2013-06-18 2015-01-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук Способ изготовления термопары
JP6007945B2 (ja) * 2014-06-05 2016-10-19 トヨタ自動車株式会社 ナノコンポジット磁石の製造方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2690919C1 (ru) * 2018-12-27 2019-06-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Способ и устройство для установки термопар в образцы полимеризующихся материалов
RU2812459C1 (ru) * 2023-05-02 2024-01-30 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" Устройство для изготовления термопар

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101876776B1 (ko) 반도체 조립체의 접합부 테스트 시스템 및 방법
RU2660323C1 (ru) Устройство для изготовления микротермопар
CN104874911A (zh) 一种微探针尖端成形激光加工系统
CN106525566A (zh) 一种形状记忆合金热‑力耦合多轴循环变形实验装置
Spreng et al. Adaption of the ultrasonic welding technique to the process of joining insulated copper wires with standardized tubular cable lugs
US5021625A (en) Pre-resistance-welding resistance check
CN206781040U (zh) 一种塑料管热熔焊接设备
CN110672427B (zh) 一种板材单向拉伸高温力学性能试验系统及方法
Seefried et al. Evaluation of monitoring approaches for the ultrasonic crimping process of tubular cable lugs
CN104019909A (zh) 基于电加热的超高温陶瓷材料温度场测量系统
CN111579384A (zh) 一种高温环境金属材料拉伸试验系统
Brydak et al. Measuring methods of welding process parameters
US3369389A (en) Thermal testing apparatus
US3555879A (en) Thermal testing probe
US20120120986A1 (en) Thermocouple and thermometer using that
RU2681859C2 (ru) Устройство для изготовления микротермопар
CN110595895A (zh) 结构钢焊接热影响区抗拉强度模拟测试装置及方法
CN203900760U (zh) 一种焊接用测温报警装置
Kampker et al. Effects of the reduction of the copper wire cross-section on the welding process in the manufacturing of hairpin stators for electric traction motors
US20020126734A1 (en) Soldering iron temperature measurement jig and methods of making and using the same
CN109212399B (zh) 一种半导体器件高温电特性测试装置及方法
Stover Method of butt welding small thermocouples 0.001 to 0.010 inch in diameter
RU2274838C1 (ru) Устройство для проверки качества соединения электродов в рабочем спае термоэлектрического преобразователя
CN221055924U (zh) 一种用于热电偶热电阻测试的工作台
CN220709228U (zh) 一种电子元器件老炼测试夹具