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另外網站JTK-Series 各式感溫線(熱電偶)/感溫棒 - 久德電子也說明:久德電子提JTK series 感溫線/感溫棒( RTD 、 Pt100 、 Thermocouple、K type ),輸入信號為熱電偶,可因應客戶需求量身訂做,如:大圓頭、小圓頭、棒長、牙規。

國立臺灣科技大學 機械工程系 姜嘉瑞所指導 羅法亘的 GDI 引擎分層燃燒控制二次噴油觀察對於不同點火時間點之研究 (2020),提出熱電偶k type關鍵因素是什麼,來自於分層燃燒、二次噴射、點火時間點、噴油比例、引擎實驗室建置、缸內直噴。

而第二篇論文國立中山大學 機械與機電工程學系研究所 楊儒、謝曉星所指導 林甄的 二流體噴嘴之噴霧流場及熱傳特性分析 (2017),提出因為有 噴霧冷卻、二流體噴嘴、μPIV、IPI、臨界熱通量的重點而找出了 熱電偶k type的解答。

最後網站PT100感溫棒- 熱電偶(Thermocouple) 種類多元如K-TYPE則補充:熱電偶 種類應用: · K Type (K型、鎳鉻合金或鎳鋁合金) · J Type (J型、鐵或銅鎳合金) · E Type(E型、鎳鉻合金或銅鎳合金) · T- Type(T型、銅或銅鎳合金) · N Type(N型、 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了熱電偶k type,大家也想知道這些:

GDI 引擎分層燃燒控制二次噴油觀察對於不同點火時間點之研究

為了解決熱電偶k type的問題,作者羅法亘 這樣論述:

本論文將會介紹到引擎實驗室的建置、實驗手法等,本次實驗所採用的是以排氣量1500 c.c. 的四汽缸之四行程引擎,該引擎具有缸內直噴(Gasoline Direct Injection,GDI)、可變正時汽門(Variable Valve Timing, VVT)、渦輪增壓(Turbo charger) 的功能,其中本實驗引擎在進行分層燃燒的操作點運作時,是以wall-guided 的形式,間接的將油氣傳遞至火星塞周圍做點火,用相同的總噴油量控制噴油嘴進行二次噴射。實驗主要調控的是汽油二次噴射的各自的噴油時間點以及比例,進行分層燃燒時,不同的二次噴射比例對於不同點火時間點的影響之研究。本研究

發現在二次噴射中,可有限度的增加在進氣行程中的噴油量,以增進分層燃燒時引擎的扭力,及彌補運轉時穩定性的不足。引擎產出性能表現方面發現,在空燃比較濃的操作點下,引擎性能以及BSFC 的表現較佳。廢氣的組成方面,可以利用改變噴油比例的手法,抑制廢氣中NO、HC 的生成量;若往更稀薄空燃比推進,可能會有因油氣團較稀而點火不易的情況發生,因此在引擎穩定性足夠的情況下,適時的減少噴油量及更改噴油比例是更佳的手段。總結來說,不同比例在二次噴射應用在空燃比較濃的操作點有較佳性能表現;應用在空燃比較稀的操作點則能有限的彌補性能不足,以及抑制HC、NO 的生成量。

二流體噴嘴之噴霧流場及熱傳特性分析

為了解決熱電偶k type的問題,作者林甄 這樣論述:

科技日新月異,處處充滿在我們的生活四周,人們使用電子產品的機會也日漸增多,而公司必須要生產更多電子產品,趕上人們汰換的速度,必須不斷地開發許多技術。本實驗主要探討孔徑為1.6 mm的二流體噴嘴,經由改變不同的實驗參數,如噴霧高度(H= 40 mm、50 mm、60 mm)、空氣液體質量比(R= 0.145、0.194、0.242、0.259、0.323)及表面溫度(Tw= 25 oC、75 oC、125 oC),觀察流場及溫度場的變化。實驗中,加熱系統由銅塊及加熱棒組成,以去離子水做為工作流體,利用微質點影像測速儀 (μPIV) 觀察速度分佈及全像干涉粒徑分析儀 (IPI) 觀察液滴粒徑等流

場現象;溫度場量測,使用熱電偶(K-Type)進行冷卻實驗,並透過計算、分析以獲得最佳的臨界熱通量 (Critical Heat flux)。實驗結果顯示,最佳臨界熱通量及最小的粒徑皆發生在噴霧高度為50 mm、氣液比為0.242。