三。实验结果
在试验中,热电偶的特性在150°C的温度下进行
将热电偶接头加热至150°C,同时将接头保持在25°C的钻机
使用水回火铝块。结与结之间的温差
因此,连接ΔT为125°C。输出电压和结温(测量
在冷却过程中,用PT 100)进行记录,如图1b所示。最大
开路输出电压为0.7 mV,连接温度为150°C,热电偶
在较高温度下,随着灵敏度的提高,输出特性略有非线性。
四次连续测量的热电偶输出特性几乎相同。
由于基板箔是柔性的,热电偶也会遇到变形
可能会影响输出电压。调查是否
给出了热电偶的温度输出和变形情况,并在现场进行了变形试验
不同的温度被执行。热电偶和应变计被印在纸上
钢(如图2a所示),在100 mm的长度上受到5 mm的偏转
导致应变为5×10−4[6]。由于钢基体的厚度(0.6毫米),一个12倍
与较薄的PET基体相比,由于PET基体的年轻化,可以获得较高的应变
当弹性模量为200gpa时,试样保持均匀变形,因此
用基体代替PET基体进行弯曲试验。用于弯曲印刷板
钢在一侧固定在夹紧装置中,在另一侧固定在可移动的槽口中(参见
图2b)。带有缺口的一侧被一个机动舞台上下移动。至
为了便于弯曲过程中的加热,将试验装置放置在气候室中。的设置
钢板和机动舞台如图2b所示。
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(a) (二)
图2。(a) 丝网印刷四线连接银碳黑应变计
印制在绝缘钢板上用于弯曲特性的热电偶;(b)弯曲试验装置
由机动工作台和夹紧装置组成。
弯曲试验在40、60、80和100℃的温度下进行,而
热电偶连接和应变计连接保持在室温下。这个
热电偶和应变计的输出如图3a,b所示
弯曲时阻力的增加。热电偶输出电压仅随温度升高而升高
在弯曲过程中,输出温度保持恒定。因此
热电偶显示,几乎没有虚假的交叉敏感的输出电压变形
这对于测量柔性基板上的温度至关重要。
(a) (二)
图3。样品被放置在一个气候室中,同时一个机动的工作台使样品偏转
基板(5mm偏转超过100 mm);(a)温度为40至40℃时热电偶的输出
100°C时,基板在100 mm的长度上偏转5 mm,几乎对温度不敏感
变形可以观察到;(b)变形过程中应变片电阻的变化
40至100°C温度下的基板。
随后,一个塑料棒在一边加热的图像记录与制造
热电偶阵列(图4b),图4a显示了用红外相机记录的同一物体。
图4a,b中的红十字标志着红外相机观测到的最高温度。这个
红外相机测得的温度分布与温度分布一致
用热电偶阵列测量。
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图4。将一侧加热的塑料棒放置在热电偶阵列上,测量温度
利用红外相机和热电偶阵列测量梯度;(a)热成像
用红外摄像机记录加热棒的温度;(b)用红外摄像机记录加热棒的测量温度
热电偶阵列。
4见解
未来的工作将涉及实现热电偶矩阵的状态监测
启用样本的2D温度读数,同时减少连接数量。
作者贡献:M.K.制作了样品,进行了测量并撰写了论文,B.M。
参与热电偶读数装置的设计,C.O.协助制造过程,B.J.和
W.H.监督工作并审查论文。
资助:这项工作得到了“LCM K2共生机电一体化中心”的支持
奥地利彗星K2计划的框架。
利益冲突:作者声明没有利益冲突。创始赞助者在选举中没有任何作用
研究的设计;在数据的收集、分析或解释中;在手稿的写作中,以及在研究中
小数点工具书类
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三。Yan,R.;Gao,R.X.复杂性作为机器健康评估的一种度量。IEEE传输。仪器。米亚斯。
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