უჟანგავი ფოლადის მაღალი ტემპერატურის ზედაპირის ტიპის k თერმოწყვილი
პროდუქტის აღწერა
თერმოწყვილი ტემპერატურის საზომი ელემენტია. თერმოწყვილის მოქმედების პრინციპი შედარებით მარტივია. ის ტემპერატურის სიგნალს პირდაპირ თერმოელექტრომატული ძალის სიგნალად გარდაქმნის და ელექტრო ინსტრუმენტის მეშვეობით გაზომილი გარემოს ტემპერატურად გარდაქმნის. მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპი მარტივია, გაზომვა მარტივი არ არის.

მუშაობის პრინციპი
თერმოწყვილის მიერ წარმოქმნილი თერმოელექტრული პოტენციალი ორი ნაწილისგან შედგება: კონტაქტური პოტენციალი და თერმოელექტრული პოტენციალი.
კონტაქტური პოტენციალი: ორი სხვადასხვა მასალის გამტარებს განსხვავებული ელექტრონული სიმკვრივე აქვთ. როდესაც განსხვავებული მასალების გამტარების ორი ბოლო ერთმანეთთან არის შეერთებული, შეერთების ადგილას ხდება ელექტრონული დიფუზია და ელექტრონული დიფუზიის სიჩქარე პროპორციულია თავისუფალი ელექტრონების სიმკვრივის და გამტარის ტემპერატურის. შემდეგ შეერთების ადგილას წარმოიქმნება პოტენციური სხვაობა, ანუ კონტაქტური პოტენციალი.
თერმოელექტრული პოტენციალი: როდესაც გამტარის ორივე ბოლოში ტემპერატურა განსხვავებულია, თავისუფალი ელექტრონების ურთიერთდიფუზიის სიჩქარე გამტარის ორივე ბოლოში განსხვავებულია, რაც წარმოადგენს ელექტროსტატიკურ ველს მაღალი და დაბალი ტემპერატურის ბოლოებს შორის. ამ დროს გამტარზე წარმოიქმნება შესაბამისი პოტენციური სხვაობა, რომელსაც თერმოელექტრული პოტენციალი ეწოდება. ეს პოტენციალი დაკავშირებულია მხოლოდ გამტარის თვისებებთან და გამტარის ორივე ბოლოში ტემპერატურასთან და არაფერი აქვს საერთო გამტარის სიგრძესთან, განივი კვეთის ზომასთან და ტემპერატურის განაწილებასთან გამტარის სიგრძეზე.
ბოლოს, რომელიც უშუალოდ გამოიყენება გარემოს ტემპერატურის გასაზომად, ეწოდება სამუშაო ბოლო (ასევე ცნობილი როგორც საზომი ბოლო), ხოლო მეორე ბოლოს ეწოდება ცივი ბოლო (ასევე ცნობილი როგორც კომპენსაციის ბოლო); ცივი ბოლო დაკავშირებულია საჩვენებელ ინსტრუმენტთან ან დამხმარე ინსტრუმენტთან, ხოლო საჩვენებელი ინსტრუმენტი მიუთითებს თერმოელექტრული პოტენციალის გენერირებულ თერმოწყვილზე.

