Εγγενώς ασφαλές θερμόμετρο υπερύθρων για εξόρυξη CWH800

Σύντομη Περιγραφή:

Μοντέλο: CWH800Εισαγωγή: Η τεχνολογία μέτρησης θερμοκρασίας υπέρυθρης ακτινοβολίας έχει αναπτυχθεί για τη σάρωση και τη μέτρηση της θερμοκρασίας σε μια θερμικά μεταβαλλόμενη επιφάνεια, τον προσδιορισμό της εικόνας κατανομής της θερμοκρασίας της και την ταχεία ανίχνευση της κρυφής διαφοράς θερμοκρασίας. Αυτή είναι η υπέρυθρη θερμική απεικόνιση. ...


Λεπτομέρειες προϊόντος

Ετικέτες προϊόντων

Μοντέλο: CWH800

Εισαγωγή:
Η τεχνολογία μέτρησης υπέρυθρης θερμοκρασίας έχει αναπτυχθεί για τη σάρωση και τη μέτρηση της θερμοκρασίας σε μια θερμικά μεταβαλλόμενη επιφάνεια, τον προσδιορισμό της εικόνας κατανομής της θερμοκρασίας και την ταχεία ανίχνευση της κρυφής διαφοράς θερμοκρασίας. Αυτή είναι η υπέρυθρη θερμική απεικόνιση. Η υπέρυθρη θερμική απεικόνιση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον στρατό, η αμερικανική εταιρεία TI ανέπτυξε το πρώτο στον κόσμο σύστημα αναγνώρισης σάρωσης υπέρυθρης ακτινοβολίας το 19″. Αργότερα, η τεχνολογία θερμικής απεικόνισης υπέρυθρης ακτινοβολίας έχει χρησιμοποιηθεί σε αεροσκάφη, άρματα μάχης, πολεμικά πλοία και άλλα όπλα στις δυτικές χώρες. Ως σύστημα θερμικής στόχευσης για στόχους αναγνώρισης, έχει βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα αναζήτησης και προσβολής στόχων. Τα υπέρυθρα θερμόμετρα Fluke κατέχουν ηγετική θέση στην πολιτική τεχνολογία. Ωστόσο, το πώς να γίνει ευρέως χρησιμοποιούμενη η τεχνολογία μέτρησης υπέρυθρης θερμοκρασίας εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο εφαρμογής που αξίζει να μελετηθεί.

Η αρχή του θερμομέτρου
Το υπέρυθρο θερμόμετρο αποτελείται από οπτικό σύστημα, φωτοανιχνευτή, ενισχυτή σήματος, επεξεργασία σήματος, έξοδο οθόνης και άλλα μέρη. Το οπτικό σύστημα συγκεντρώνει την ενέργεια υπέρυθρης ακτινοβολίας του στόχου στο οπτικό του πεδίο και το μέγεθος του οπτικού πεδίου καθορίζεται από τα οπτικά μέρη του θερμομέτρου και τη θέση του. Η υπέρυθρη ενέργεια εστιάζεται στον φωτοανιχνευτή και μετατρέπεται σε αντίστοιχο ηλεκτρικό σήμα. Το σήμα διέρχεται από τον ενισχυτή και το κύκλωμα επεξεργασίας σήματος και μετατρέπεται στην τιμή θερμοκρασίας του μετρούμενου στόχου αφού διορθωθεί σύμφωνα με τον εσωτερικό αλγόριθμο του οργάνου και την εκπομπή του στόχου.

Στη φύση, όλα τα αντικείμενα των οποίων η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από το απόλυτο μηδέν εκπέμπουν συνεχώς ενέργεια υπέρυθρης ακτινοβολίας στον περιβάλλοντα χώρο. Το μέγεθος της υπέρυθρης ενέργειας ακτινοβολίας ενός αντικειμένου και η κατανομή της ανάλογα με το μήκος κύματος έχουν πολύ στενή σχέση με τη θερμοκρασία της επιφάνειάς του. Επομένως, μετρώντας την υπέρυθρη ενέργεια που εκπέμπεται από το ίδιο το αντικείμενο, μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η θερμοκρασία της επιφάνειάς του, η οποία αποτελεί την αντικειμενική βάση στην οποία βασίζεται η μέτρηση της θερμοκρασίας της υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Αρχή του Υπέρυθρου Θερμόμετρου Ένα μέλαν σώμα είναι ένας ιδανικός ακτινοβολητής, απορροφά όλα τα μήκη κύματος της ακτινοβολούμενης ενέργειας, δεν υπάρχει ανάκλαση ή μετάδοση ενέργειας και η εκπεμπτικότητα της επιφάνειάς του είναι 1. Ωστόσο, τα πραγματικά αντικείμενα στη φύση σχεδόν δεν είναι μέλαν σώματα. Για να διευκρινιστεί και να ληφθεί η κατανομή της υπέρυθρης ακτινοβολίας, πρέπει να επιλεγεί ένα κατάλληλο μοντέλο στη θεωρητική έρευνα. Αυτό είναι το κβαντισμένο μοντέλο ταλαντωτή της ακτινοβολίας της σωματικής κοιλότητας που προτάθηκε από τον Planck. Εξάγεται ο νόμος της ακτινοβολίας μέλανου σώματος Planck, δηλαδή η φασματική ακτινοβολία του μέλανου σώματος εκφρασμένη σε μήκος κύματος. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης όλων των θεωριών υπέρυθρης ακτινοβολίας, γι' αυτό και ονομάζεται νόμος της ακτινοβολίας μέλανου σώματος. Εκτός από το μήκος κύματος ακτινοβολίας και τη θερμοκρασία του αντικειμένου, η ποσότητα ακτινοβολίας όλων των πραγματικών αντικειμένων σχετίζεται επίσης με παράγοντες όπως ο τύπος του υλικού που αποτελεί το αντικείμενο, η μέθοδος παρασκευής, η θερμική διαδικασία και η κατάσταση της επιφάνειας και οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Επομένως, για να καταστεί ο νόμος της ακτινοβολίας μέλανου σώματος εφαρμόσιμος σε όλα τα πραγματικά αντικείμενα, πρέπει να εισαχθεί ένας παράγοντας αναλογικότητας που σχετίζεται με τις ιδιότητες του υλικού και την κατάσταση της επιφάνειας, δηλαδή η εκπεμπτικότητα. Αυτός ο συντελεστής υποδεικνύει πόσο κοντά βρίσκεται η θερμική ακτινοβολία του πραγματικού αντικειμένου στην ακτινοβολία του μέλανος σώματος και η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ μηδέν και μιας τιμής μικρότερης του 1. Σύμφωνα με τον νόμο της ακτινοβολίας, εφόσον είναι γνωστή η ικανότητα εκπομπής του υλικού, μπορούν να γίνουν γνωστά και τα χαρακτηριστικά της υπέρυθρης ακτινοβολίας οποιουδήποτε αντικειμένου. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα εκπομπής είναι: ο τύπος του υλικού, η τραχύτητα της επιφάνειας, η φυσική και χημική δομή και το πάχος του υλικού.

Όταν μετράτε τη θερμοκρασία ενός στόχου με ένα θερμόμετρο υπέρυθρης ακτινοβολίας, μετρήστε πρώτα την υπέρυθρη ακτινοβολία του στόχου εντός της ζώνης του και στη συνέχεια η θερμοκρασία του μετρούμενου στόχου υπολογίζεται από το θερμόμετρο. Το μονοχρωματικό θερμόμετρο είναι ανάλογο με την ακτινοβολία στη ζώνη, ενώ το δίχρωμο θερμόμετρο είναι ανάλογο με την αναλογία της ακτινοβολίας στις δύο ζώνες.

Εφαρμογή:
Το εγγενώς ασφαλές υπέρυθρο θερμόμετρο CWH800 είναι μια νέα γενιά έξυπνου εγγενώς ασφαλούς υπέρυθρου θερμομέτρου που ενσωματώνεται με οπτική, μηχανική και ηλεκτρονική τεχνική. Χρησιμοποιείται ευρέως για τη μέτρηση της θερμοκρασίας επιφάνειας αντικειμένων σε περιβάλλον όπου υπάρχουν εύφλεκτα και εκρηκτικά αέρια. Έχει λειτουργίες μέτρησης θερμοκρασίας χωρίς επαφή, οδηγού λέιζερ, οθόνης οπίσθιου φωτισμού, διατήρησης οθόνης, συναγερμού χαμηλής τάσης, εύκολου χειρισμού και βολικού στη χρήση. Το εύρος δοκιμών είναι από -30℃ έως 800℃. Δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα που να δοκιμάζει θερμοκρασίες υψηλότερες από 800℃ σε όλη την Κίνα.
Τεχνικές προδιαγραφές:

Σειρά

-30℃ έως 800℃

Ψήφισμα

0,1℃

Χρόνος απόκρισης

0,5 -1 δευτ.

συντελεστής απόστασης

30:1

Εκπομπική ικανότητα

Ρυθμιζόμενο 0,1-1

Ρυθμός ανανέωσης

1,4Hz

Μήκος κύματος

8μμ-14μμ

Βάρος

240 γρ.

Διάσταση

46,0 χιλ. × 143,0 χιλ. × 184,8 χιλ.


  • Προηγούμενος:
  • Επόμενος:

  • Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς