1、亮度测温法
它是根据测量给定波长k0附近一窄光谱范围的辐射用定标的仪器来确定物体的温度,适用于高温测量。
2、1大的波长测温法
由维恩位移定律,辐射峰值波长kmax与绝1对温度t之积为一常数,通过测量峰值波长kmax来计算温度t。此法常用测量---温(大于2000°c)。由此可见,非接触红外测温有以下的缺点:测得的温度值是测量对象的表面温度,且必须用发射率进行修正,增加了测量的复杂性;周围介质的影响引起测量误差。
3、多波段测温法
依次取多个波段,通过计算这些波段辐射功率之间的复杂关系来确定物体的温度。
4、双波段测温法
它是根据测量两个给定波长k1和k2的辐射功率之比,用定标的仪器来确定物体的温度,适合测量发射率变化或未知的物体,但只适合于测量辐射能量密度大的高温物体。这3种方法均由普朗克定律来描述。
5、全辐射测温法
它是根据测量波长从零到---大整个光谱范围物体的总辐射功率用定标的仪器来确定物体的温度。其总辐射功率的大小与被测对象温度之间的关系是由斯蒂芬-玻尔兹曼定律来描述。
1800年,英国物理学家f. w. 赫胥尔发现了红外线,从此开辟了人类应用红外技术的广阔道路。在第二次1大战中,德---用红外变像管作为光电转换器件,研制出了主动式夜视1仪和红外通信设备,为红外技术的发展奠定了基础。二次1大战后,首先由美国经过近一年的探索,开发研制的一代用于---领域的红外成像装置,称之为红外寻视系统(flir),它是利用光学机械系统对被测目标的红外辐射扫描。由光子探测器接收两维红外辐射迹象,经光电转换及一系列仪器处理,形成视频图像信号。这种系统、原始的形式是一种非实时的自动温度分布记录仪,后来随着五十年代锑化铟和锗掺gong光子探测器的发展,才开始出现高速扫描及实时显示目标热图像的系统。
1.与铂铑热电偶、便携式红外测温仪比较,oi-t60操作简便、测量准确、重复性好。
2.对熔化生产过程实现全程温度监控。
⑴操作工根据显示仪表测温数据进行操作。克服以前操作者受天气、人的情绪等用眼睛读数造成误差较大的现象。
⑵铸造的熔注过程工艺相对稳定,也就是说,工业红外高温计厂家,金属从熔化***脱氧***打渣***浇注的温度场得到控制,达到稳定熔铸工艺效果。
⑶oi-t60的使用完全替代了传统的各种测温装置,克服了它们不足之处,达到理想的测温效果。
3.对提高铸件的有明显的作用。
⑴由于金属液体温度得到适时控制,以前的较低温度浇注现象被克服,铸件的欠铸、冷隔被克服。
⑵由于脱氧,打渣到浇注严格按工艺温度操作,铸件的夹渣、气孔得到防止。
⑶阻止了过高温度浇注,---型壳表面层不过烧,克服了铸件表面的毛刺、铸瘤、铁豆现象,减少了打磨量。
4. 明显节约生产成本。
使用就是节约。该测温仪在使用过程中基本无任何消耗成本,和使用热电偶相比每年每炉节约成本至少1.5万元。
几年来,oi-t6系列光学---性测温仪已被武钢集团、重汽集团、东风公司、一汽集团、法士特集团、株洲车辆厂、北车集团、首钢公司、兵1器工业集团、内蒙一机、武汉神龙汽车公司、西安航空工业公司,宁波铸造基地,河北沧州铸造基地等企业广泛使用;
结论:
1.新型的oi-t60测温仪克服了传统测温仪的不足,测温精度高,重复性好,反映速度快,操作便携。
2.oi-t60测温仪还是锻造、热处理、真空炉、定向炉、单晶炉等其它热加工行业较理想的非接触测温、控温装置,并得到---的应用。
3.oi-t60测温仪的使用提高了铸件表面,减少了夹渣、气孔、欠铸的产生。提高铸件的合格率,节省了生产成本,给企业带来了---经济效益。
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