Kahevärviline pooljuhtpüromeetri tööpõhimõtte juhend
Juhised kahevärvilise fikseeritud termomeetri tööpõhimõtte kohta: 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 kahe kiirguse heleduse suhtest, mida nimetatakse kahevärviline termomeeter. Tegelikult ei ole kahevärvilisel termomeetril heleduse ja värvi tähendust. Võrreldes heledustermomeetriga (optiline püromeeter), on need kaks põhimõtteliselt erinevad. "Värv" peaks siin olema infrapuna lainepikkus või spekter, see tähendab "kahe infrapunaspektri termomeeter"
Kahevärviline võrgutermomeeter on tõhus vahend elektroonikaseadmete rikete tuvastamiseks ja diagnoosimiseks. Fikseeritud infrapunatermomeetreid on palju erinevaid ja erinevad seeriad mängivad nende vastavates tööstusharudes olulist rolli. Fikseeritud infrapuna termomeetrite 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, et tuvastada instrumentide tööolekut ja tagada instrumendi normaalne töö. jooksma.
Juhised kahevärvilise fikseeritud termomeetri tööpõhimõtte kohta:
Kahevärviline infrapunatermomeeter koosneb optilisest süsteemist, värvieralduskilest või filtrist, infrapunadetektorist, signaaliprotsessorist ja kuvari väljundosast. Kahevärviline termomeeter mõõdab objekti kiirgavat kiirgust kahes erinevas spektrivahemikus ja teisendab kahe kiirgustiheduse suhte objekti temperatuuriks. Seetõttu erineb see põhimõtteliselt põhimõtteliselt ühevärvilisest termomeetrist. Kahevärvilised termomeetrid Instrumendi võti peitub kahe riba valikus. Valikupõhimõte on järgmine: kahe riba signaalisuhe on tundlik temperatuurimuutuste suhtes. Kui temperatuur veidi muutub, on kahe riba signaalide suhe endiselt suur, mis annab seadmele suurema temperatuuri eraldusvõime.
Terasetööstuse infrapunatermomeetrite temperatuuri veebipõhise mõõtmise eelised
Terasetööstuses kasutatakse termomeetreid, kuna tooted liiguvad ja neil on väga kõrge temperatuur. Levinud terasetööstuse rakendused on sellised, kus temperatuur on konstantne, kus sulateras hakkab muutuma plokkideks. Terase uuesti kuumutamine samale temperatuurile on võtmetähtsusega selle deformeerumise vältimiseks ning regeneraatori sisetemperatuuri mõõtmiseks kasutatakse infrapunatermomeetreid. Kõrge temperatuuriga pöörlevates veskites kasutatakse infrapunatermomeetreid, et kontrollida, kas toote temperatuur on pöörlemiskiiruse piires. Jahutusveskites jälgivad infrapunatermomeetrid terase temperatuuri selle jahtumisel.
Juhised kahevärvilise fikseeritud termomeetri tööpõhimõtte kohta: Klaasitööstuses kuumutatakse infrapunatermomeetrid väga kõrgele temperatuurile. Ahjude temperatuuri jälgimiseks kasutatakse infrapunatermomeetreid. Pihuandurid tuvastavad kuumad kohad väljastpoolt mõõtes. Sobiva ahjusuu temperatuuri määramiseks mõõtke sulaklaasi temperatuuri. Lehtklaastoodete puhul tuvastavad andurid temperatuuri igas töötlemisetapis. Vale temperatuur või liiga kiire temperatuurimuutus võib põhjustada ebaühtlast paisumist või kokkutõmbumist. Pudeli- ja konteinertoodete puhul voolab sulaklaas esikoldesse, mida hoitakse samal temperatuuril. Infrapunatermomeetreid kasutatakse esikolde klaasi temperatuuri tuvastamiseks. Seega peaks see väljumispunktis olema sobivas olekus. Klaaskiudtoodetes kasutatakse töötlemisahjudes infrapunaandureid, et tuvastada esikoldes oleva klaasi temperatuuri. Infrapunaandurite teine kasutusala klaasitööstuses on tuuleklaasitoodete valmistamise protsess.
Kahevärvilise infrapuna termomeetri kasutamine plastitööstuses:
Plastitööstuses kasutatakse infrapunatermomeetreid toodete saastumise vältimiseks, dünaamiliste objektide mõõtmiseks ja kõrge temperatuuriga plastide mõõtmiseks. Kui puhutud kile väljutatakse, võivad temperatuuri mõõtmised soojendamiseks ja jahutamiseks aidata säilitada plasti pinge ja paksuse terviklikkust. Väljavisatud kile väljutamise ajal aitab andur temperatuuri kontrollida, et tagada toote paksus ja ühtlus. Lehe ekstrudeerimise ajal võimaldavad andurid operaatoril reguleerida küttekeha ja külmrulli kustutamist, et säilitada toote kvaliteeti.






