Пирометрические устройства измеряют тепловую работу (совокупный эффект времени и температуры) при обжиге материалов в печи . Пирометрические устройства не измеряют температуру, но могут сообщать эквиваленты температуры . В принципе, пирометрическое устройство связывает количество тепловой работы на изделии с измеримой усадкой или деформацией правильной формы.
Следует с осторожностью относиться к интерпретации, поскольку некоторые наивно полагают, что они являются мерой только температуры.
Типы
Кольца
Кольца представляют собой плоские полые центрированные диски, сжатие которых пропорционально тепловой работе. Микрометр или калибр измеряют обожженное кольцо, при этом разница представляет собой произвольное число, которое используется для описания испытанного режима обжига. Различные сорта колец, каждое из которых имеет немного разный состав, доступны для покрытия всех условий обжига и температурных эквивалентов, которые могут встретиться. Примерами пирометрических колец являются кольца Bullers, [1] кольца PTCR и термокольца. [2] [3]
Бары
Стержни имеют квадратное сечение и установлены горизонтально на двух фиксированных опорах. Во время обжига размягчение материала приводит к провисанию в центре. Пирометрические стержни нашли популярность в Kiln Sitters, который использует описанную деформацию в качестве пускового элемента, тем самым выключая печь в желаемой точке зрелости. Примерами пирометрических стержней являются Holdcroft Bars и "Orton Bars".
Конусы — это тонкие трехсторонние пирамиды, которые изготавливаются из ряда составов, каждый из которых имеет номер ссылки, соответствующий определенной тепловой работе. Вместо того, чтобы сжиматься, как кольца, кончик конуса будет изгибаться вперед до того же уровня, что и основание в момент созревания. Другие деформации конуса, такие как вздутие, растрескивание или изгиб назад, могут быть соответствующим образом интерпретированы для устранения неполадок в работе внутри печи.
Диски
Калиброванные керамические дискообразные устройства. Примерами являются Bullers Process Control Discs и TempCHEKS. [4]
История
В 1782 году Джозайя Веджвуд создал точно масштабированное пирометрическое устройство, работающее (подробности см. в шкале Веджвуда ), подробности опубликованы в Philosophical Transactions of the Royal Society of London в 1782 году (т. LXXII, часть 2). Это привело к его избранию членом Королевского общества . [5] [6] [7] [8] [9]
Современная форма пирометрического конуса была разработана немецким технологом керамики Германом Зегером и впервые использована для контроля обжига фарфоровых изделий на Королевском фарфоровом заводе в Берлине в 1886 году. Конусы Зегера до сих пор производятся небольшим количеством компаний, и этот термин часто используется как синоним пирометрических конусов .
Стержни Holdcroft были разработаны в 1898 году компанией Holdcroft & Co. [10]
Кольца Bullers непрерывно производятся уже более 80 лет и в настоящее время используются в более чем 45 странах. Первоначально разработанные компанией Bullers, нынешние производители Taylor Tunnicliff Limited были основаны в 1867 году. [11]
Кольца PTCR (Process Temperature Control Rings) изначально назывались «Phillips Temperature Control Rings» и были разработаны компанией Phillips Electronics в Удене, Нидерланды. В настоящее время завод принадлежит Ferro и переехал на свое нынешнее место в Сен-Дизье, Франция, в 2010 году.
Ссылки
^ Вебстер, Джон Г. (1999). Справочник по измерениям, приборам и датчикам. ISBN 978-3-540-64830-7.
^ "Schwendler & Co. KG / Technische Keramik / Meß- und Regeltechnik" . www.schwendler.de . Архивировано из оригинала 24 июля 2002 г.
^ "Измерьте свою тепловую работу с помощью дисков Bullers™ Process Control | Mantec Technical Ceramics". www.mantectechnicalceramics.com . Архивировано из оригинала 2014-08-19.
^ «Пирометр Веджвуда Дж. Ньюмана, 1827-56 | Коллекция Музея науки».
^ "Изображение пирометра Веджвуда, 1786 г. Из библиотеки изображений Science & Society".
^ «Пирометр Веджвуда».
^ "Философские труды Лондонского королевского общества. Том LXXII. За 1782 год. Часть II". Лондонский медицинский журнал . 4 (3): 225–235. 1783. PMC 5545481 .
^ А.Додд, Д.Мерфин (ред.) Словарь керамики. 3-е издание. Институт материаловедения , 1994. ISBN 0-901716-56-1 .