Cutie ecran tactilă de 1600 de grade - Tastați cuptorul experimental la temperatură ridicată
Lăsaţi un mesaj
Ușa unei cutii de ecran tactil de 1600 de grade - Tastați - Cuptorul de testare a temperaturii închis încet. În timp ce vârful degetelor operatorului a atins panoul LCD, a început să emană o strălucire slabă și roșie închisă din camera cuptorului. Sistemul de control pre - setează programul de rampă setat, și datele reale - din termocouple pulsate pe ecran, exacte la două zecimale.
În interiorul cuptorului, elementele de încălzire construite din materialul specializat din fibră ceramică eliberate căldură la o viteză de 15 grade pe minut. Când temperatura a depășit marca critică de 800 de grade, sticla de cuarț stratificată multi - în fereastra de observație și -a activat automat sistemul de circulație de răcire. Curenții de convecție din gazul inert din interiorul de sticlă au menținut temperatura suprafeței într -un interval sigur de sub 60 de grade. Plasându -ți palma pe fereastra de observație în acest moment, ai putea simți atingerea blândă a unui soare cald de iarnă, un contrast izbitor cu oțelul - căldură de topire în cuptor.
Când temperatura a atins 1200 de grade, - în senzor de oxigen a sunat brusc o alarmă. Sistemul de control a activat imediat protocoale de urgență. Trei seturi de duze de azot pulverizate {- azot de puritate în cuptor din unghiuri diferite, în timp ce un braț robot a transferat automat eșantioanele experimentale într -o cameră de izolare. O hartă termică de trei -} a apărut pe ecranul tactil, arătând clar diferențele de distribuție a temperaturii în fiecare zonă de cuptor folosind blocuri de culori gradient. Operatorul a folosit un glisor pentru a regla temperatura în ± 5 grade în zona de temperatură ridicată -.
Când temperatura finală s -a stabilizat la 1600 de grade, acoperirea specială nano - pe suprafața cuptorului a început să demonstreze proprietățile sale unice. Acest material compozit de oxid de zirconiu și carbură de siliciu nu numai că a crescut reflectivitatea radiațiilor termice la 92%, dar a format și un strat de barieră termică dinamică la suprafață. În picioare la o jumătate de metru de cuptor, senzorul corpului uman a indicat că temperatura ambiantă era cu doar 3,2 grade peste temperatura camerei, răsturnând complet presupunerile tradiționale ale distanței de siguranță pentru echipamentele de temperatură ridicate -.
Caseta de ecran tactil de 1600 de grade - tip - Furnalul experimental de temperatură este un dispozitiv de temperatură ridicat - utilizat în mod obișnuit în cercetarea și industria științifică. Permite controlul temperaturii și alte operații prin intermediul ecranului tactil și poate atinge temperaturi până la 1600 grade. Următoarea este o scurtă introducere:
Caracteristici structurale:
Materialul camerei cuptorului: de obicei din fibra de alumină policristalină -}} puritate, oferă avantaje precum depozitarea la căldură scăzută și izolație termică excelentă. Unele cuptoare sunt, de asemenea, acoperite cu o acoperire de alumină de temperatură ridicată - pentru a îmbunătăți reflectivitatea și eficiența încălzirii, extinzând durata de serviciu a instrumentului.
Elemente de încălzire: De obicei, siliciul - tije de molibden sunt utilizate ca elemente de încălzire. Acestea prezintă încălzire rapidă, eficiență termică ridicată și rezistență la deformare la temperaturi ridicate, îndeplinind cerințele de încălzire până la 1600 de grade.
Structura cuptorului: Majoritatea cuptoarelor prezintă o structură de coajă dublă - cu un aer de aer - Sistem de circulație de răcire între cele două cochilii, reducând efectiv temperatura suprafeței cochiliei, asigurând siguranța operatorului și scurtarea ciclurilor de testare.
Sistem de control al temperaturii:
Interfață de funcționare: echipată cu un ecran tactil, de obicei în culori, cu o funcție de stocare, afișează intuitiv profilurile de temperatură și facilitează funcționarea ușoară. Unele prezintă, de asemenea, un port USB pentru conectarea unui mouse, facilitarea funcționării și înregistrarea datelor la o unitate flash USB.
Precizia controlului temperaturii: Utilizarea unui sistem de control automat al temperaturii PID, precizia controlului temperaturii atinge ± 1 grad. Construit - în Protecție la supraîncălzire și funcții de alarmă de eroare a termocuplei asigură controlul precis al temperaturii și funcționarea în siguranță.
Programare: Mai multe rampe de temperatură (sus și în jos) pot fi programate, cum ar fi 24 sau 50 de pași, pentru a controla rampa - în sus, deține și ramp - în jos procese pentru a îndeplini cerințele de proces experimentale ale diferitelor materiale. Curbele de proces pot fi, de asemenea, presetate și înregistrate.
Parametri tehnici:
Temperatura maximă: 1600 grade, dar temperatura tipică de funcționare continuă este de 1550 grade.
Rata de încălzire: variază în funcție de model, dar este recomandată mai puțin sau egală cu 10 grade /min sub 1400 grade și mai puțin sau egală cu 5 grade /min între 1400 grade și 1600 grade sunt în general recomandate.
Tensiune de alimentare: Disponibil în două opțiuni: AC220V și AC380V, în funcție de model și evaluare a puterii. Evaluările de putere variază, în general, de la mai mulți kilowati la zeci de kilowati.
Domenii de aplicare: utilizate în principal în universități, institute de cercetare, întreprinderi industriale și miniere și pentru experimente de sinterizare, topire și analiză pe ceramică, metalurgie, electronică, sticlă, substanțe chimice, materiale refractare și materiale noi.
Protecție împotriva siguranței: Utilizarea unei unități de control modulare integrate, aceasta prezintă protecții pentru depășire, depășire, deplasare subțire, ardere, pierderi de fază, supratensiune, supracurent și depășire, asigurând o funcționare sigură și fiabilă.
Un chime semnalează sfârșitul experimentului, iar sistemul de răcire intră în modul de memorie inteligentă. Cuptorul se potrivește automat cu curba optimă de răcire bazată pe coeficientul de expansiune termică a materialului experimental. Ecranul tactil trece la interfața de arhivare a datelor, unde sistemul generează automat o hartă 3D de 387 de parametri din acest experiment, incluzând 17 valori caracteristice de conducere a căldurii microscopice înregistrate, oferind o nouă dimensiune de date pentru cercetarea ulterioară a materialelor.








