Uz rūpniecisko sagatavju virsmas ielīmēto termopāru montāžas pakāpe tieši nosaka bezvadu krāsns temperatūras testa datu autentiskumu un precizitāti. Faktiskajos aizjūras rūpnieciskajos testēšanas darbos daudzas temperatūras līknes kropļojumu un datu novirzes problēmas neizraisa iekārtu kvalitātes kļūdas, bet gan nestandarta termopāru ielīmēšanas darbība. Lodēšanas savienojums nav cieši piestiprināts un piekārts, kas izraisīs neparastu testa līknes temperatūras lēcienu un nopietni ietekmēs ražošanas procesa parametru analīzi un vērtējumu.
Termopāra ielīmēšanas darbības pamatprasība ir panākt nulles-atstarpes ciešu pieskaņošanu sagataves virsmai. Pārbaudot apstrādājamo detaļu krāsns temperatūru, termopāra lodēšanas vietai kā temperatūras uztveršanas serdes punktam jābūt pilnībā piestiprinātam pie pārbaudītās sagataves virsmas bez kratīšanas vai apturēšanas. Ja lodēšanas savienojums ir iekārts krāsnī un nav cieši savienots ar apstrādājamo priekšmetu, tas sajutīs krāsns gāzes temperatūru, nevis faktisko sagataves apstrādes temperatūru, kā rezultātā testa dati un reālā ražošanas temperatūra ir nekonsekventi, kas zaudē krāsns temperatūras noteikšanas vadošo nozīmi.
Termopāra lodēšanas savienojumu apturētais kontakts var viegli izraisīt neparastu temperatūras līknes lēcienu. Kad nefiksētais lodēšanas savienojums krāsnī nejauši satricina, ir viegli nejauši saskarties ar apstrādājamā priekšmeta apkārtējām metāla daļām. Tūlītējs kontakts starp termopāra lodēšanas savienojumu un metālu radīs momentānu inducētu spriegumu, kas traucē normālu termoelektriskā signāla pārraidi. Šī tūlītējā iejaukšanās izraisīs testa temperatūras strauju paaugstināšanos īsā laikā, veidojot neparastu maksimumu temperatūras līknē.
Neparasts temperatūras lēciens vēl vairāk ietekmēs testa datu vispārējo analīzi. Pēkšņi augstās -temperatūras maksimums piespiedīs testa analīzes programmatūras Y-ass koordinātu automātiski palielināties, lai pielāgotos maksimuma datiem. Pēc koordinātu diapazona palielināšanas visa testēšanas procesa parastā temperatūras izmaiņu līkne tiks saspiesta un kļūs ļoti maza, kā rezultātā radīsies neskaidra līknes tendence, nevar precīzi novērot sagataves temperatūras paaugstināšanās, nemainīgas temperatūras un temperatūras maiņas likumu, nespēj efektīvi novērtēt krāsns temperatūras procesa racionalitāti un nopietni ietekmē ražošanas procesa optimizācijas darbu.
Standartizētas ielīmēšanas un fiksēšanas metodes var pilnībā atrisināt līknes kropļojumu problēmu. Pirms krāsns temperatūras pārbaudes pārliecinieties, vai sagataves virsma ir tīra un plakana, cieši piestipriniet termopāra lodēšanas savienojumu pie sagataves virsmas ar augstas -temperatūras līmlenti vai augstas{2}}temperatūras fiksācijas līmi, un kārtīgi sakārtojiet stieples korpusu, lai izvairītos no uzkares un kratīšanas. Kad fiksācija ir pabeigta, vēlreiz pārbaudiet lodēšanas savienojuma savienojuma pakāpi, lai nodrošinātu, ka nav virtuāla kontakta. Šī standartizētā darbība var nodrošināt, ka testa dati ir patiesi un efektīvi, līkne ir gluda un regulāra, nodrošina precīzu datu atbalstu rūpniecisko procesu noteikšanai un nodrošina aizjūras krāsns temperatūras testēšanas darbu standartizāciju un efektivitāti.
