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光電高溫計在雙輝等離子滲金屬測溫中的應用研究
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1 雙輝等離子滲金屬中的測溫問題
  在雙輝等離子滲金屬的過程中,工件的溫度對滲層性能及基體組織的影響特別明顯,是適時控制工藝參數的主要依據,因此,準確地測量出工件的溫度顯得非常重要。
  在雙輝等離子滲金屬的過程中,工件置于真空室內的等離子體中,并且在工件上加有偏壓,給熱電偶測溫和光電高溫計測溫都帶來諸多不便。利用熱電偶進行接觸式測溫具有結構簡單、測量精度高、動態響應快等特點,但存在以下問題難以解決:
  1)熱電偶的引線要引出真空室外,如何實現熱電偶與真空室間的密封;
  2)熱電偶必須與工件接觸,在接觸處如何避免弧光放電;
3)為防止儀器和人身的安全,如何使熱電偶不帶有工件的偏壓。
  采用非接觸式測溫的光電高溫計,可以在真空室外方便而迅速地指示出工件的溫度,與熱電偶相比,還具有靈敏度高,響應速度快等優點。但是,使用光電高溫計必須知道被測物體的輻射系數,也不允許在光路上受到外來干擾。而在雙輝等離子滲金屬的過程中,工件表面覆蓋著輝光,工件的輻射性能發生變化,并且光電高溫計只能隔著透光玻璃來測溫,由于受到輝光等離子體、真空及透光玻璃等的影響,光電高溫計指示出的溫度只是一個相對溫度,與工件的真實溫度相差很大。只有被能準確測量工件溫度的儀器校對之后,確定出合適的發射系數修正值,光電高溫計才能指示出工件的真實溫度。
2 熱電偶接觸測溫實驗裝置
  鎧裝熱電偶外形整潔光滑,可撓性好,適合雙輝等離子滲金屬工藝的實驗測溫。故測溫裝置由測溫蓋2的緊固作用使橡皮墊5和密封環6產生彈性變形,保證了熱電偶4與爐體1間的密封。圖2—2所示為熱電偶與工件的接觸部位的結構圖,熱電偶保護套管3固定在工件1的臺階孔中,并形成寬度小于1mm、長度大于10mm的均勻縫隙α[3],縫隙的屏蔽作用使得工件與瓷管之間不會發生弧光放電。這樣,插入瓷管3中的鎧裝熱電偶2不僅與工件絕緣,而且與工件也不會發生弧光放電。

  這套熱電偶接觸測溫實驗裝置巧妙地運用了縫隙保護原理,使熱電偶在等離子體中得到屏蔽,成功地解決了雙輝等離子滲金屬中熱電偶與工件間的接觸問題,避免了熱電偶在接觸部位的弧光放電。該裝置在試驗過程中工作穩定,熱電偶不受污染,使用壽命高,還具有安全可靠的優點。不僅適合于雙輝等離子滲金屬中的工件測溫,而且也適用于其它類似工況中的測溫。同時,為準確選取光電高溫計的輻射系數補償值提供了獲取比對數據的實驗手段。
3 光電高溫計測溫實驗結果
3.1 光電高溫計測溫原理  
  WDL-31型光電高溫計是采用比較法測量物體的熱輻射能量來確定表面溫度的紅外測溫儀表。硅光電池探測元件和HB850紅外濾光鏡把所接收的光譜限制在0.8~1.1μm范圍。
  儀器內部設置了一只鎢絲燈泡作為參考輻射源,被測物體和參考輻射源的輻射能量分別經檢測光路和參比光路被探測元件交替檢測。取二者差值為信號,調整鎢絲燈泡工作狀態,使兩種輻射能量保持平衡,選鎢絲燈的電參數為信號并處理后輸出,指示出測量結果。
  同一溫度,不同物體的發射率不同,熱輻射能量也不同,在參比光路中的可變光欄通過ε修正旋鈕調整其面積大小來相應改變參考輻射能量的通量,不需改變鎢絲燈泡工作狀態仍保持著跟蹤平衡狀態,從而得到同一溫度的指示結果。這就是ε修正旋鈕的作用原理。
3.2 光電高溫計在管式爐中的測溫
  在SRJK-2-13型高溫燃燒管式爐中,加熱并保溫一個碳鋼工件,采用鎧裝鎳鉻-鎳硅熱電偶(標定認為是合格的)和WDL-31型光電高溫計同時測量,在熱電偶分別指示800、850、900、950、1000℃時,光電高溫計的指示值見表3—1。
  由表3—1和圖3—1看出,對一定溫度的工件,當使用不同的ε值時,光電高溫計指示的測量值是不相同的。測量值隨ε值增大而減小,與ε值成線性關系,且在0.2≤ε≤0.6時,ε增大0.1,測量值減小15℃;在0.7≤ε≤1.0時,ε增大0.1,測量值減小10℃。工件溫度不同,也有相同的規律,表現在圖3—1上,是以ε=0.6為界限,左右分別為一組平行線。

3.3 在滲金屬爐中的測溫
  采用常規工藝參數在碳鋼表面進行雙輝等離子滲鉻處理,即源極電壓:1000V,源極板與工件間距:20mm,工作氣壓:30Pa,工件溫度由工件電壓來控制。通過熱電偶和光電高溫計測溫,在熱電偶指示溫度分別為800、850、900、950、1000℃時,光電高溫計的指示值如表3—2所示。

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