气体线加速红外测温仪简介以及工作原理
目前,线加速红外测温仪已有数十种,其中大多数是以固态物质作为“检测质量”也就是质量块。由于固体质量块在大冲击(或高过载)情况下会产生根强的惯性力,从而导致红外测温仪失去工作能力。因此,它们在大冲击(或高过载)的场合下应用受到限制。 为了克服现有线加速红外测温仪的上述缺陷,研制出一种新型线加速红外测温仪。红外线在温度测量的应用,尤其是
红外线高温计厂家
气体线加速红外测温仪简介以及工作原理
目前,线加速红外测温仪已有数十种,其中大多数是以固态物质作为“检测质量”也就是质量块。由于固体质量块在大冲击(或高过载)情况下会产生根强的惯性力,从而导致红外测温仪失去工作能力。因此,它们在大冲击(或高过载)的场合下应用受到限制。 为了克服现有线加速红外测温仪的上述缺陷,研制出一种新型线加速红外测温仪。红外线在温度测量的应用,尤其是近红外在高温温度测量方面,其非接触、响应、长使用寿命等特性,具有无比的优越性,广泛用于焊接、中。该红外测温仪用气体代替固体作为质量块,从而避免了质量块产生大的惯性力。这种新型线加速红外测温仪具有其他红外测温仪不可媲美的特点,其结构简单、成本低、可靠性高.特别是经1600ug的高冲击后还能工作。
热气上升、冷气下降,这是我们日常生活中经常看到的现象。例如,静止空气中燃烧的蜡烛,以火焰为中心的高温气体固浮升力的存在而上升,冷空气从下方不断补充,从而形成长条形火焰,这是空气的自然对流现象。气体线加速红外测温仪就是利用这种现象,其理论依据是流体力学中的“自然对流”理论。自然对流是相对强迫对流而言。强迫对流是靠风扇、泵等引起流体流动;自然对流是在没有强迫速时,流体中仍存在的对流流动.它是重力场作用于有密度梯度的流体对产生的流动。自然对流的速一般要比强迫对流的速小得多。因此,自然对流的作用常常被忽视。但是,在一定条件下,自然对流也会起决定性作用。电容式红外测温仪的多种特点电容式红外测温仪是将被测量的变化转换为电容量变化的一种装置,它本身就是一种可变电容器。气体形成自然对流的条件是存在重力场和气体有密度梯度。实际上,除重力场外,过载加速或比力亦可引起自然时流。气体线加速红外测温仪就是利用过载加速引起的自然对流检测线加速的。
红外线测温仪如何保养及维护的三种主要方法
在使用瑞光相关产品时怎样如何避免外界因素对红外测温仪的寿命造成影响瑞光的相关产品主要对红外测温仪的损坏因素展开分析。导致红外测温仪的损坏的因素有三种。
其中主要包括光照因素、高温因素、潮湿因素等等三种,下面对这三种因素做简单的解读。
光照因素:红外测温仪不同产品的结构构成对光照的强度也有所不同。比如说,那些经久的材料,例如塑料、涂料等等,这些产品材料遇见光,不会产生严重的老化现象。所以要分析产品设备的材料构成是什么。
高温因素:当环境因为高温而使周围温度升高时,那么会让光的强度以及破坏程度增加。温度与光没有直接的化学反应,但是之间却又微妙的联系。所以在 测试可程式红外测温仪产品时候,要把握好准确的温度使用范围。
潮湿因素:红外测温仪通常情况,一些湿气、雨水、露水等等这些都是引起潮湿的因素,由潮气形成的露水是室外潮湿的主要因素,露水造成的危害比雨水更大,因为它附着在材料上的时间更长,引起更为严重的潮湿吸收。如木材涂层因雨水冲洗去除了表面老化层,将未老化的里层暴露于太阳光下,从而产生进一步老化。 在红外测温仪模拟试验中,潮湿环境引起复合材料的破坏机理已研究较为清楚。红外测温仪是将温度信号转化为电信号供我们参考,红外测温仪一般有多种形式常见的就是插入式红外测温仪、壁挂式红外测温仪和贴片式红外测温仪。现以水分向碳纤维环氧树脂层合板的扩散为例,说明潮湿大气环境对复合材料的老化机理。
这三种因素对于产品设备的影响是至关重要的,任何其中一个,都可以很快的缩短测温仪的使用寿命的时间。
红外测温仪研究表明,水引起的环氧树脂模量降低是可逆的。当外界环境改变以及水分扩散出去后,树脂的膜量几乎可恢复到原值。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。但是,对许多吸水的过程来说,水引起的性质改变又是不可逆的。不可逆的变化会导致材料物理和力学性能的明显降低,而同时可程式红外测温仪来模拟潮湿大气环境可检测出才材料的抗老化性能
红外测温仪使用中的注意的问题
1、要轻拿轻放尤其是由合金铝制作弹性体的小容量测温仪,任何冲击、跌落,对其计量性能均可能造成极大损害。对于大容量的红外测温仪,一般来说,它具有较大的自重,故而要求在搬运、安装时,尽可能使用适当的起吊设备(如手拉葫芦、电动葫芦等)。气体线加速红外测温仪就是利用过载加速引起的自然对流检测线加速的。安装测温仪的底座安装面应平整、清洁,无任何油膜,胶膜等存在。安装底座本身应有足够的强度和刚性,一般要求高于测温仪本身的强度和刚度.
2、红外测温仪虽然有一定的过载能力,但在称重系统安装过程中,仍应防止测温仪的超载。要注意的是,即使是短时间的超载,也可能会造成测温仪永1久损坏。
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