Qualité Thermomètre bimétallique en acier inoxydable résistant aux chocs Usine
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Thermomètre bimétallique en acier inoxydable résistant aux chocs

Nom de la marque: QINWEIYB
Numéro de modèle: QW-WSS-3034
Lieu d'origine: Chine
Quantité minimum de commande: 1 ensemble
Prix: Négociable
Capacité d'approvisionnement: 100 pièces/mois

Détails du produit


mouvement: Bobine bimétallique Longueur de tige: 1 pouce à 12 pouces
Temps de réponse: 5 à 15 secondes Élément de détection: bande bimetallique
Voie de connexion: chaque support d&#39;angle avec filetage réglable Application: Industriel, CVC, Agroalimentaire, Chimique
Remplis: rempli de glycérine / silicium Cas: boîtier en acier plaqué zinc
Pièces mouillées: Alliage de cuivre 1/4&quot; Température: -20/300C
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Thermomètre bimétallique en acier inoxydable

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Thermomètre bimétallique résistant aux chocs

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Thermomètre bimétallique résistant aux chocs

Description du produit

Le thermomètre bimétallique antichoc en acier inoxydable est un instrument de mesure de température spécialement conçu pour les environnements industriels difficiles, particulièrement adapté aux applications nécessitant une résistance aux vibrations, à la corrosion et à l'explosion.

Structure centrale et composants clés
  • Élément sensible bimétallique: Combinaison d'un alliage nickel-chrome et d'un alliage fer-nickel, avec une plage de température de -50 à 800°C, déterminant la précision de base de la mesure de température.
  • Composants en acier inoxydable:
    • Boîtier: Acier inoxydable 304/316L, résistant à la corrosion et aux chocs, avec un indice de protection IP65 à IP67.
    • Tube de protection: Acier inoxydable 304/316L (standard) ou Hastelloy (pour les environnements très corrosifs), avec une épaisseur de paroi de 3 à 5 mm et une résistance à la pression de ≤25MPa.
  • Mécanisme antichoc: Rempli d'huile de silicone ou de glycérine (agent d'amortissement) dans le cadran, et rondelles antichoc ajoutées au mécanisme de transmission des engrenages, avec un niveau de résistance aux vibrations de ≤5g (grade industriel) et ≤10g (grade amélioré).
  • Module d'affichage: Type à aiguille (diamètre du cadran φ60 à 150 mm, précision grade 1.0), type à affichage numérique (écran LCD/LED, résolution 0.1°C, précision grade 0.5), et le modèle à affichage numérique prend en charge une alimentation par batterie ou externe.
  • Méthode de connexion: Connexion filetée (M27*2, G1/2"), connexion à bride (DN25/DN40), adaptée aux différentes exigences d'installation de pipeline.
Avantages principaux:
  • Lecture stable: Même dans un environnement fortement vibrant, l'aiguille reste stable sans secousses violentes, ce qui facilite l'observation et l'enregistrement.
  • Haute fiabilité: Il empêche efficacement l'usure mécanique, le détachement de l'aiguille ou les dommages du mécanisme de transmission causés par les vibrations, avec un faible taux de défaillance.
  • Large adaptabilité environnementale: Il possède de multiples capacités telles que la résistance à la corrosion, la résistance aux vibrations et la résistance aux chocs pulsés, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements industriels lourds.
  • Longue durée de vie: Sa structure robuste et sa conception antichoc garantissent une longue durée de vie même dans des conditions de travail difficiles.
  • Haute sécurité: Avec une structure entièrement scellée et un niveau de protection élevé (généralement IP65 ou supérieur), il est étanche à la poussière et à l'eau.
Points de sélection
  • Niveau de vibration: Définir clairement la fréquence et l'amplitude des vibrations sur site pour s'assurer que la résistance aux chocs de l'instrument sélectionné répond aux exigences.
  • Plage et précision: Choisir la plage et le grade de précision appropriés adaptés à la température du processus.
  • Matériau: Confirmer le grade d'acier inoxydable (304 ou 316). Pour les environnements très corrosifs, un acier inoxydable 316L ou de grade supérieur peut être requis.
  • Interface d'installation: Sélectionner la spécification de filetage appropriée (telle que M27*2, G1/2", NPT 1/2") et la profondeur d'insertion du tube sensible à la température.
  • Taille et direction du cadran: En fonction de la distance d'observation et des contraintes d'espace, choisir le diamètre du cadran et la direction d'installation appropriés (axial, radial, type universel).
  • Indice de protection: Confirmer l'indice de protection IP, tel que IP65 (résistant aux jets d'eau), IP67 (résistant à une immersion de courte durée), etc.
Scénarios d'application typiques
  • Pompes, compresseurs, ventilateurs: Ces équipements rotatifs sont eux-mêmes de fortes sources de vibrations.
  • Salles des machines des navires: Vibrations continues du moteur et environnement marin corrosif.
  • Installations pétrochimiques: Pipelines et équipements avec pulsations de fluide et corrosion chimique.
  • Industrie de l'énergie: Chaudières, systèmes auxiliaires de turbines, etc.
  • Machines lourdes: Machines de moulage par injection, systèmes hydrauliques, etc.
  • Systèmes de pipelines avec phénomène de coup de bélier.

Les thermomètres bimétalliques antichoc en acier inoxydable sont un symbole de robustesse et de fiabilité dans la mesure industrielle. Grâce à deux technologies clés - un boîtier entièrement en acier inoxydable et une absorption des chocs par remplissage d'huile - ils résolvent parfaitement la difficulté principale des thermomètres dans les conditions de travail difficiles : "lectures peu claires et dommages faciles". Si l'équipement que vous devez mesurer subit des vibrations, des pulsations ou se trouve dans un environnement corrosif, choisir un thermomètre bimétallique antichoc de haute qualité est un investissement judicieux et nécessaire, garantissant l'obtention de données de température stables et fiables à long terme.

Points forts du produit

Le thermomètre bimétallique antichoc en acier inoxydable est un instrument de mesure de température spécialement conçu pour les environnements industriels difficiles, particulièrement adapté aux applications nécessitant une résistance aux vibrations, à la corrosion et à l'explosion. Structure ...

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