Infrapuna termomeetri hooldus- ja hooldusmeetodid
Infrapunatermomeetrite peamised jõudlusnäitajad on spektraalne reaktsioon, reaktsiooniaeg, korratavus ja emissioon. Fikseeritud infrapunatermomeetreid kasutatakse klaasi- ja keraamikatööstuses, paberi- ja pakenditööstuses, erinevates ahjude temperatuuri mõõtmise rakendustes ning keemiatööstuses instrumentide ja arvestite temperatuuri mõõtmiseks, et tuvastada instrumentide ja arvestite tööolekut ning tagada normaalne töö. Muusikariist.
Interneti-termomeetri kahjustamist põhjustavad tegurid on järgmised:
Esimene on niiskuse tegur. Infrapunatermomeetrid Tavaliselt on niiskust tekitavad tegurid, vihm, kaste jne. Niiskuse poolt tekkiv kaste on peamine välisõhu niiskust mõjutav tegur. Kaste on kahjulikum kui vihm, kuna kleepub materjalide külge. pikemaks, mille tulemuseks on tugevam hügroskoopsus. Näiteks puitkatted uhutakse vihmaga minema, eemaldades pinnase vananemiskihi ning vanandamata sisekiht satub päikesevalguse kätte, põhjustades edasist vananemist. Infrapuna temperatuuri mõõtmise simulatsioonikatses uuriti selgelt komposiitmaterjali kahjustuste mehhanismi niiskes keskkonnas. Võttes näiteks vee difusiooni süsinikkiust epoksüvaik laminaatideks, selgitatakse komposiitmaterjalide vananemismehhanismi niiskes atmosfäärikeskkonnas.
Teine: valgustegur. Erinevate infrapunatermomeetrite toodete struktuur ja koostis mõjutavad ka valguse intensiivsust erinevalt. Nagu plastid, pinnakatted ja muud vastupidavad materjalid, ei põhjusta need tootematerjalid valguse käes tõsist vananemist. Seetõttu on vaja analüüsida, milline on toote varustuse materjali koostis.
Kolmas: kõrge temperatuuri tegur: kui ümbritseva õhu temperatuur kõrge temperatuuri tõttu tõuseb, suureneb valguse intensiivsus ja kahjustuse aste. Temperatuuri ja valguse vahel puudub otsene keemiline reaktsioon, kuid nende vahel on peen seos. Seetõttu on programmeeritavate infrapuna termomeetri toodete testimisel vaja mõista täpset temperatuurivahemikku.
Need kolm tegurit on tooteseadmete mõju seisukohalt kriitilised, millest igaüks võib termomeetri eluiga kiiresti lühendada.
Infrapuna termomeetri uuringud on näidanud, et vee poolt põhjustatud epoksüvaikude mooduli vähenemine on pöörduv. Kui väliskeskkond muutub ja vesi hajub väljapoole, võib kilet moodustav vaigu kogus peaaegu taastada oma algse väärtuse. Paljude veeimavusprotsesside puhul on vee poolt esile kutsutud omaduste muutused aga pöördumatud. Pöördumatud muutused toovad kaasa materjali füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste olulise vähenemise, samas kui programmeeritav infrapunatermomeeter, mis simuleerib niisket atmosfäärikeskkonda, suudab tuvastada materjali vananemisvastaseid omadusi. Seetõttu peaksime võrgutermomeetrite kasutamisel pöörama rohkem tähelepanu detailidele, et neid instrumente paremini kasutada.






