Kahevärvilise fikseeritud termomeetri tööpõhimõtte juhised
Kahevärvilise fikseeritud termomeetri tööpõhimõtte juhend: Kahevärviline infrapunatermomeeter on infrapunatermomeetri tüüp. Seda võib nimetada ka fiiberoptiliseks kahevärviliseks infrapunatermomeetriks, mis mõõdab objekti poolt kiiratava infrapunakiirguse heledust kahes erinevas spektrivahemikus ja järeldab objekti temperatuuri nende kahe kiirguse heleduse suhte alusel. Seda nimetatakse kahevärviliseks termomeetriks. Tegelikult ei ole kahevärvilistel termomeetritel heleduse ja värvi tähendust ning nende põhimõtted erinevad heledustermomeetrite (optiliste püromeetrite) omadest. "Värv" peaks siin olema infrapuna lainepikkus või spekter, mis on "kahe infrapunaspektri termomeeter".
Kahevärviline võrgutermomeeter on tõhus vahend elektroonikaseadmete rikete tuvastamiseks ja diagnoosimiseks. Fikseeritud infrapunatermomeetreid on erinevat tüüpi ja erinevad seeriad mängivad nende vastavates tööstusharudes olulist rolli. Fikseeritud infrapuna termomeetri peamised jõudlusnäitajad hõlmavad spektraalset reaktsiooni, reaktsiooniaega, korratavust ja emissiooni. Fikseeritud infrapunatermomeetreid kasutatakse klaasi- ja keraamikatööstuses, paberi- ja pakenditööstuses, erinevates ahjude temperatuuri mõõtmise rakendustes ning keemiatööstuses instrumentide ja arvestite temperatuuri mõõtmiseks, tuvastades seeläbi instrumentide tööoleku ja tagades nende normaalse töö.
Kahevärvilise fikseeritud termomeetri tööpõhimõte:
Kahevärviline infrapunatermomeeter koosneb optilisest süsteemist, värvide eraldamisest või filtrist, infrapunadetektorist, signaaliprotsessorist ja kuvari väljundosast. Kahevärviline termomeeter mõõdab amplituudi heledust, mille objekt kiirgab kahes erinevas spektrivahemikus, ja teisendab nende kahe kiirguse suhte objekti temperatuuriks. Seetõttu erineb see põhimõtteliselt põhimõtteliselt ühevärvilisest termomeetrist. Kahevärvilise termomeetri võtmeks on kahe riba valik. Valikupõhimõte on järgmine: kahe riba signaalisuhe on temperatuurimuutuste suhtes tundlik. Kui temperatuur muutub väikeseks, on kahe sagedusriba signaalide suhe endiselt suur, mis annab seadmele suurema temperatuuri eraldusvõime.
Veebipõhise temperatuurimõõtmise infrapunatermomeetri eelised terasetööstuses
Terasetööstuses kasutatakse termomeetreid, kuna tooted liiguvad ja temperatuur on väga kõrge. Tavalised terasetööstuse rakendused on sellised, kus temperatuur on pidev olek, kus sulateras hakkab muutuma plokkideks. Terase ümbersoojendamine samal temperatuuril on võti selle deformatsiooni vältimiseks ja regeneraatori sisetemperatuuri mõõtmiseks kasutatakse infrapunatermomeetreid. Kõrgtemperatuurilistes pöörlevates valtspinkides kasutatakse infrapunatermomeetreid, et kinnitada, et toote temperatuur on pöörlemispiiri piires. Jahutusveskis jälgivad infrapuna termomeetrid terase temperatuuri jahutusprotsessi ajal.
Kahevärvilise fikseeritud termomeetri tööpõhimõtted: Klaasitööstuses tuleb infrapunatermomeetrit kuumutada väga kõrge temperatuurini. Ahju temperatuuri jälgimiseks kasutatakse infrapunatermomeetreid. Pihuandur tuvastab kõrge temperatuuri punktid, mõõtes väljastpoolt. Sobiva ahju temperatuuri määramiseks mõõtke sulaklaasi temperatuuri. Lehtklaastoodete puhul peavad andurid tuvastama temperatuuri igas töötlemisetapis. Valed või kiired temperatuurimuutused võivad põhjustada ebaühtlast paisumist või kokkutõmbumist. Pudeli- ja konteinertoodete puhul voolab sulaklaas esiahju, mida hoitakse samal temperatuuril. Infrapunatermomeetreid kasutatakse eesmise ahju klaasi temperatuuri tuvastamiseks. Seega peaks see väljapääsu juures olema sobivas olekus. Klaaskiudtoodetes kasutatakse töötlemisahjus oleva klaasi temperatuuri tuvastamiseks infrapunaandureid. Veel üks infrapunaandurite kasutusala klaasitööstuses on tuuleklaasitoodete valmistamise protsess.






