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典型高温炉的测温难点以及如何解决
作者:匿名 发布时间: 2022-08-12
比如感应加热等热处理的应用中,许多的材料都需要被加热至一两千摄氏度甚至更高,材料可能从固态变为熔融态或者液态了,或者表面已经被氧化物包裹,甚至材料已经在工序过程中变为其他材料了,这样就会使得表面的发射率更难被知晓了,但是发射率确是测温仪侧准数值不可或缺的一个重要参数,如何在不知道发射率的情况下进行测量呢?这个时候双色测温仪就很合适测量了。

  被测物体表面发射率不定


  比如感应加热等热处理的应用中,许多的材料都需要被加热至一两千摄氏度甚至更高,材料可能从固态变为熔融态或者液态了,或者表面已经被氧化物包裹,甚至材料已经在工序过程中变为其他材料了,这样就会使得表面的发射率更难被知晓了,但是发射率确是测温仪侧准数值不可或缺的一个重要参数,如何在不知道发射率的情况下进行测量呢?这个时候双色测温仪就很合适测量了。


  双色测温仪:


  采用双比色测温原理直接测量目标的真实温度,对材料的辐射率的依赖小,进而能更准确地测温。


  测量所处环境为真空或强磁环境中


  某些热处理工况下,会使用抽真空或者感应加热,但是这样也带来了一个不小的难度,测试仪器如何在真空或强磁环境下测量呢?这个时候分体式测温仪就很合适测量了。


  分体式测温仪:分体式采用的是机身与镜头分离的设计理念,在高温/高压/电磁场/真空等环境中,只放进一个测温镜头,通过光纤传输光信号,最大程度的减少了环境的干扰项,保证测量的准确无误


  材料目标过于细小


  在某些应用中,许多内部材料不如工业材料一般体型庞大,他们可能是几毫米的小物体,那么如何进行准确的红外瞄准以及测量呢?这时候采用双色测温仪并且搭配视频瞄准就显得很有必要了。


  双色测温仪:采用双比色测温原理,可以测量小于测量光斑的目标,而基本不会被附近温度所平均化。


  视频瞄准:在以往的行业中往往被人熟知的是激光瞄准,但是在某些热处理中,比如高温炉中,如果遇到封闭式炉体,没有视窗孔甚至内部炉体黢黑一片的情况下,视频瞄准就显得极为可贵,该工艺采用了视频信号输出,通过视频瞄准,即可直观的查看炉内情况。


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性能可靠 , 发热均匀稳定

使用寿命长