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1)  hose,thermostat to intake minifold
节温器至进气歧管软管
2)  intake manifold temperature sender
进气歧管温度传感器
3)  intake manifold temperature
进气歧管温度
4)  MAT Manifold Air Temperature
歧管进气温度
5)  Intake manifold
进气歧管
1.
Effects of Intake Manifold on Volume Efficiency of EFI Gasoline Engines;
进气歧管对电喷汽油机充气效率的影响
2.
Research progress on plastic intake manifold
塑料进气歧管的研究进展
3.
Simulation Study on Charge Unevenness for Air Intake Manifold Construction
进气歧管结构对进气不均匀性影响的仿真研究
6)  air intake manifold
进气歧管
1.
Manufacturing of Aluminum Alloy Air Intake Manifold by Tilted Casting;
铝合金进气歧管的铸造工艺
2.
Research on Design Method of Plastic Air Intake Manifold Cavity for Gasoline Engine;
汽油机塑料进气歧管型腔设计方法研究
3.
The history,properties,market,resin,moulding process and development trend for foreign automotive plastics air intake manifold are reviewed in this paper.
综述了国外塑料汽车发动机进气歧管的发展史、性能、市场、原料树脂、成型方法和发展趋势,介绍了进气歧管用尼龙6、尼龙66、聚邻苯二酰胺、间规聚苯乙烯/尼龙共混物等树脂性能和有关加工、焊接方法的优缺点及新动向,并根据国内汽车工业及相关工业现状,提出了加快发展塑料进气歧管的建议。
补充资料:什么是温度传感器
温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。与之相应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。

   两种不同材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为“热电偶”。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。

    热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关,用非常细的材料也能够做成温度传感器。也由于制作热电偶的金属材料具有很好的延展性,这种细微的测温元件有极高的响应速度,可以测量快速变化的过程。

   温度传感器是五花八门的各种传感器中最为常用的一种,现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能。
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参考词条