红外测温仪指导生产的效果及其所发挥的作用
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,金属从熔化→脱氧→打渣→浇注的温度场得到控制,达到
高温红外测温仪工作原理

红外测温仪指导生产的效果及其所发挥的作用
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,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.对提高铸件的质量有明显的作用。
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,保证型壳表面层不过烧,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;当在噪声、电磁场、震动或难以接近环境条件下,或其他恶劣条件下,烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信信号时,光纤双色测温仪是较佳选择。
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,并得到更好的应用。
3.OI-T60测温仪的使用提高了铸件表面质量,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,给企业带来了显著经济效益。
为什么选择使用红外线测温仪测温而不是其他的?
一、为何采用红外线测温仪测温仪?
红外线测温仪测温仪采用红外线测温仪技术可方便地测量物体的表面温度。该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。不需要机械的接触被测物体而测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。
二、测温仪如何工作?
测温仪接收多种物体自身发射出的不可见能量,辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。(3)其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。位于可见光和无线电波之间,波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于测温仪。
红外线测温仪的工作原理解析
红外线测温仪器主要有3种类型:红外热像仪、红外热电视、红外测温仪(点温仪)。红外测温仪的使用要点一确定测温范围确定测温范围:测温范围是测温仪重要的一个性能指标。60年代我国研制成功台红外测温仪,1990年以后又陆续生产小目标、远距离、适合电业生产特点的测温仪器,如西光IRT-1200D型、HCW-Ⅲ型、HCW-Ⅴ型;YHCW-9400型;WHD4015型(双瞄准,目标D 40mm,可达15 m)、WFHX330型(光学瞄准,目标D 50 mm,可达30 m)。美国生产的PM-20、30、40、50、HAS-201测温仪;瑞典AGA公司TPT20、30、40、50等也有较广泛的应用。DL-500 E可以应用于110~500 kV变电设备上,图像清晰,温度准确。红外热像仪,主要有日本TVS-2000、TVS-100,美国PM-250,瑞典AGA- THV510、550、570。近期,国产红外热像仪在昆明研制成功,实现了国产化。
了解红外测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件及操作和维修等是用户正确地选择和使用红外测温仪的基础。⑵铸造的熔注过程工艺相对稳定,也就是说,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。红外线测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、