Porucha žíhania v termočlánkoch z drahých kovov priamo ovplyvňuje presnosť merania teploty a spoľahlivosť zariadenia. Systematický testovací proces môže presne identifikovať zlyhanie žíhania. Tento proces sa zameriava na vizuálnu kontrolu, testovanie izolačného odporu, testovanie nerovnomerného potenciálu a testovanie opakovateľnosti. Abnormality v ktoromkoľvek z týchto krokov naznačujú, že žíhanie nedosiahlo očakávané výsledky. Nasledujú normy posudzovania porúch a zodpovedajúce návrhy založené na národnej overovacej norme JJG75-2022 a priemyselných postupoch.
I. Vizuálna kontrola: Zisťovanie zlyhania fyzického-úrovňového žíhania
Ak sa po žíhaní zistia na povrchu termočlánku zjavné chyby, znamená to, že parametre procesu sú mimo kontroly alebo prevádzka je nesprávna.
Signály zlyhania žíhania:
Sčernanie povrchu, sivé škvrny, škvrnitosť alebo lokálne zafarbenie → Nerovnomerná teplota žíhania alebo kontaminovaná atmosféra pece
Zvyšky bieleho prášku → Neúplné odstránenie po čistení tetraboritanom sodným
Lokalizované roztavenie elektródy, deformácia alebo hrubé zrná → Nadmerná teplota vedúca k degradácii materiálu
Zmena farby alebo usadzovanie kovu na vnútornej stene ochrannej trubice → Prchavosť alebo kontaminácia drahých kovov pri vysokých teplotách
Ak sa zistí ktorýkoľvek z vyššie uvedených javov, rúru treba znova vyčistiť a teplotu a čas žíhania upraviť tak, aby sa zabránilo priamemu použitiu.
II. Test izolačnej odolnosti: Identifikácia vnútornej kontaminácie alebo poškodenia konštrukcie
Znížený izolačný výkon je dôležitým nepriamym indikátorom zlyhania žíhania, čo odráža možnú vlhkosť alebo kontamináciu vo vnútri termočlánku.
Podmienky testu: Použite 500V jednosmerné napätie na 1 minútu.
Kritériá zlyhania žíhania:
Izolačný odpor<100 MΩ → Indicates moisture, contamination, or micro-cracks in the insulation layer.
Bežné príčiny:
Neúplné vysušenie pred žíhaním
Použitie izolačných keramických rúrok obsahujúcich nečistoty (nevypálené)
Znečistenie olejom alebo prachom v prevádzkovom prostredí
Nízky izolačný odpor vedie k zvýšenému šumu merania a driftu signálu, najmä v podmienkach vysokej teploty a vysokej vlhkosti.
III. Nejednotný test potenciálu: Zisťovanie, či bola obnovená rovnomernosť materiálu
Toto je najkritickejší indikátor na určenie zlyhania žíhania, ktorý priamo odráža stupeň uvoľnenia napätia a homogenizáciu zloženia v termoelektróde.
Testovacia metóda: Umiestnite termočlánok do pece s axiálnym teplotným gradientom (napr. merací koniec 1000 stupňov, referenčný koniec 0 stupňov) a zmerajte dodatočný potenciál.
Kritériá zlyhania žíhania: Nejednotný{0} potenciál > 1/3 tolerancie. Napríklad pri termočlánku typu S-: pri 1000 stupňoch je tolerancia ±60 μV → nerovnomerný potenciál > 20 μV znamená poruchu.
Dôsledky poruchy: Systematická odchýlka odčítania teploty, ktorá vedie k zlyhaniu kalibrácie. Nepredvídateľný posun počas-dlhodobého používania.
Štúdie ukazujú, že termočlánky typu S-, ktoré neboli dostatočne žíhané, môžu vykazovať nižší termoelektrický potenciál, čo ovplyvňuje presnosť meraní vysokých-teplôt.
IV. Test opakovateľnosti: Overenie stability termoelektrického výkonu
Používa sa na vyhodnotenie konzistencie výstupu termočlánku pri rovnakej teplote po žíhaní, pričom odráža, či sa zvyškové napätie úplne uvoľnilo.
Prevádzkové postupy:
Stabilizujte v peci s konštantnou teplotou (napr. 1000 stupňov) počas 30 minút.
Zmerajte termoelektrický potenciál trikrát po sebe s intervalom väčším alebo rovným 5 minút.
Vypočítajte rozsah (maximálna hodnota - minimálna hodnota).
Posúdenie zlyhania žíhania:
Rozsah troch meraní > tolerancia termočlánku.
Napríklad: S-typ tolerancie 1000 stupňov ±15 μV → Rozsah > 15 μV označuje poruchu.
Dôvody zlyhania:
Nedostatočná teplota žíhania alebo príliš krátky čas zdržania.
Príliš vysoká rýchlosť ochladzovania, ktorá prináša nové tepelné namáhanie.
Nepoužitie kombinovaného procesu žíhania-zapnite najskôr + pec neskôr.

