ASTM E601-07e1 Стандартный метод испытаний для измерения стабильности электродвижущей силы (ЭДС) материалов термоэлементов из недрагоценных металлов во времени на воздухе - Стандарты и спецификации PDF

ASTM E601-07e1
Стандартный метод испытаний для измерения стабильности электродвижущей силы (ЭДС) материалов термоэлементов из недрагоценных металлов во времени на воздухе

Стандартный №
ASTM E601-07e1
Дата публикации
2007
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM E601-07a
Последняя версия
ASTM E601-20
сфера применения
Этот метод испытаний важен, поскольку точность измерения температуры термопарой напрямую связана со стабильностью ЭДС термоэлементов. Этот метод испытаний используется для проверки соответствия испытуемых термоэлементов предполагаемым требованиям. Этот метод испытаний полезен при сравнении стабильности ЭДС двух термоэлементов из недрагоценных металлов в одинаковых условиях. Испытательная и эталонная ЭДС могут измеряться одновременно или попеременно. Относительная стабильность термоэлементов из недрагоценных металлов, определенная с помощью этого метода испытаний, действительна только при определенных условиях испытаний. На результаты могут повлиять изменения следующих условий: (1) температурный профиль или градиент по длине термоэлементов; (2) содержание, скорость и состав воздуха, окружающего испытуемые образцы; 3) термоэлектрическая неоднородность тестируемых термоэлементов; (4) стабильность платинового термоэлемента. Метод испытаний не направлен на определение стабильности термоэлемента из недрагоценного металла при ряде изменений температуры. Надежность этого метода испытаний зависит от стабильности ЭДС эталонного платинового термоэлемента. Для проверки относительной стабильности ЭДС термоэлементов из недрагоценных металлов следует использовать эталонный элемент из платины, обладающий достаточной термоэлектрической стабильностью для определения любого значительного изменения ЭДС термоэлементов из недрагоценных металлов. Чтобы убедиться в том, что экспериментальный метод в достаточной степени защищает платину от деградации, метод должен быть проверен путем выполнения процедуры, описанной в Приложении X1, перед фактическим испытанием. Результаты испытаний не применимы к приложениям, в которых распределение температуры для данной температуры измерительного спая меняется со временем. , одновременно, индикаторы ЭДС или использование одного индикатора ЭДС с поочередным измерением тестовой и эталонной ЭДС. Это испытание проводится в течение нескольких недель. 1.2 Калиброванная платина-родий/платиновая термопара используется в качестве эталона для установления температуры испытания. 1.3 Срок службы термопары зависит от стабильности ЭДС, генерируемой при заданных температурах для необходимый временной интервал. Этот метод обеспечивает количественную оценку стабильности отдельных термоэлементов. Объединив результаты положительных (P) и отрицательных (N) термоэлементов, можно получить стабильность термопары, состоящей из термоэлементов P и N. ЭДС отдельного термоэлемента измеряется относительно платины, которая может быть платиновым стержнем эталонной термопары платина-родий/платина или дополнительным платиновым эталоном. Примечание 1. Некоторые термоэлементы могут показывать незначительный дрейф ЭДС при относительно быстром окислении. В этих случаях отказ термоэлемента может указывать только на значительное повышение электрического сопротивления термопары, измеренного между эталонными спаями. Примечание 2. Рекомендуемые верхние пределы температуры на воздухе см. в стандарте ASTM MNL 12. Примечание 3. Этот метод испытаний предназначен только для применимо для изначально новых термоэлементов. Термоэлементы из недрагоценных металлов, подвергающиеся воздействию температур выше 200°C, становятся термоэлектрически неоднородными, а испытания на стабильность неоднородных термоэлементов дадут неоднозначные результаты. Настоящий стандарт не претендует на решение всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих мер безопасности и охраны труда и определение применимости нормативных ограничений перед использованием.

ASTM E601-07e1 История

  • 2020 ASTM E601-20 Стандартное руководство по измерению стабильности электродвижущей силы (ЭДС) термоэлементных материалов из недрагоценных металлов во времени на воздухе
  • 2015 ASTM E601-15 Стандартное руководство по измерению стабильности электродвижущей силы (ЭДС) термоэлементных материалов из недрагоценных металлов во времени на воздухе
  • 2007 ASTM E601-07a(2013) Стандартный метод испытаний для измерения стабильности электродвижущей силы (ЭДС) материалов термоэлементов из недрагоценных металлов во времени на воздухе
  • 2007 ASTM E601-07a Стандартный метод испытаний для измерения стабильности электродвижущей силы (ЭДС) материалов термоэлементов из недрагоценных металлов во времени на воздухе
  • 2007 ASTM E601-07e1 Стандартный метод испытаний для измерения стабильности электродвижущей силы (ЭДС) материалов термоэлементов из недрагоценных металлов во времени на воздухе
  • 2007 ASTM E601-07 Стандартный метод испытаний для измерения стабильности электродвижущей силы (ЭДС) материалов термоэлементов из недрагоценных металлов во времени на воздухе
  • 1981 ASTM E601-81(1997) Стандартный метод испытаний для сравнения стабильности ЭДС одноэлементных материалов термопар из недрагоценных металлов на воздухе



© 2023. Все права защищены.