Infrapunalämpömittarien käyttö terästelojen valmistuksessa
1. Esipuhe
Nykyaikaisessa teräsvalssausprosessissa teräslevyn fyysisen laadun varmistamiseksi sekä valssauksen ja jäähdytyksen ohjaamiseksi tarvitaan teräslevylle tiettyjä lämpötilan mittaus- ja havaitsemismenetelmiä. Infrapunalämpömittarien korkea tarkkuus ja vahva luotettavuus voivat tarjota tehokkaan, tarkan ja luotettavan lämpötilan mittauksen teräslevyille, mikä parantaa tuotteiden laatua, vähentää kulutusta ja lisää tuottavuutta.
2. Infrapunalämpömittarin koostumus
Infrapunalämpömittari, joka tunnetaan myös nimellä infrapunasäteilylämpömittari, on laite, joka määrittää kohteen lämpötilan mittaamalla sen sähkömagneettista säteilyä, joka tulee kohteen sisällä olevasta energiasta. Teollisissa sovelluksissa olemme huolissamme infrapunasäteilystä, joka ulottuu näkyvän valon lyhyemmästä aallonpituudesta infrapunavaloon 20 μm asti. Joten infrapunalämpömittari (säteilylämpömittari) on laite, joka mittaa säteilyenergian ja ilmaisee sen vastaavan lämpötilan sähköisten signaalien avulla.
Infrapunalämpömittari voidaan yleensä jakaa neljään osaan: optinen järjestelmä, infrapunailmaisin, signaalinkäsittelyosa ja näytön lähtöosa.
1 Optinen järjestelmä
Optinen järjestelmä on infrapunalämpömittarin tärkeä komponentti, joka vastaa pääasiassa säteilyenergian konvergenssista, suuntautuu mitattuun kohteeseen, määrittää lämpömittarin näkökentän ja tarjoaa tietyn tiivistysvaikutuksen lämpömittarin sisäpuolelle.
2 infrapunatunnistinta
Infrapunailmaisin on infrapunalämpömittarin ydinosa. Infrapunatunnistin vastaanottaa mitatun kohteen säteilyenergian objektiivin läpi, muuntaa säteilyenergian sähköisiksi signaaleiksi ja lopulta saa mitatun kohteen pintalämpötilan myöhemmän käsittelyn kautta.
3 Signaalinkäsittely
Infrapunatunnistin muuntaa infrapunasäteilyn sähköisiksi signaaleiksi, lähettää ne signaalinkäsittelyosaan ja kuljettaa ne esivahvistimen läpi, A/D-muunnos syötetään mikroprosessoriin ja myös ympäristön lämpötilan kompensointisignaali syötetään mikroprosessoriin. Mikroprosessorin linearisointikäsittelyn jälkeen saadaan korjattu lähtösignaali ympäristökompensoinnin ja säteilynopeuden korjauksen jälkeen.
4 Näytön lähtö
Käytännön sovelluksissa prosessorin antamaa lämpötilasignaalia käytetään kahdella tavalla: toinen näytetään näytöllä; Toinen tapa on lähettää lämpötilasignaaleja teollisuuden ohjausjärjestelmiin tuotantoprosessin ohjaamiseksi, ja samanaikaisesti käytetään myös kahta menetelmää.
Erityyppiset lämpömittarit voivat näyttää reaaliaikaiset arvot, maksimiarvot, minimiarvot, keskiarvot ja erot. Ne voivat myös näyttää säteilynopeuden asetusarvoja, hälytysasetusarvoja jne. Ohjelmistokäsittelyn jälkeen ne voivat myös näyttää lämpötilakäyriä, lämpökarttoja jne. Yleisesti käytetyn lämpömittarin virtalähtö on 0-20mA tai {{2 }}mA. Jos jännitesignaalia tarvitaan, virtasignaali voidaan myös muuntaa ja skaalata.






