Inleiding tot de toepassing van infraroodthermometers bij de walsproductie van staal
1. Voorwoord
In het moderne productieproces van staalwalsen zijn bepaalde temperatuurmetings- en detectiemethoden vereist om de fysieke kwaliteit van staalplaten te garanderen en het walsen en afkoelen te controleren. De hoge nauwkeurigheid en sterke betrouwbaarheid van infraroodthermometers kunnen zorgen voor effectieve, nauwkeurige en betrouwbare temperatuurmetingen voor stalen platen, waardoor de productkwaliteit wordt verbeterd, het verbruik wordt verminderd en de productiviteit wordt verbeterd.
2. Samenstelling van de infraroodthermometer
Infraroodthermometer, ook wel infraroodstralingsthermometer genoemd, bepaalt de temperatuur van het te meten object door de elektromagnetische straling te meten, die afkomstig is van de energie die zich in het object bevindt. Voor industriële toepassingen houden we ons bezig met het uitbreiden van de kortere golflengte van zichtbaar licht naar infrarood licht tot 20 μ. Infraroodstraling van m. Daarom is een infraroodthermometer (stralingsthermometer) een apparaat dat stralingsenergie kwantificeert en de bijbehorende temperatuur uitdrukt met behulp van elektrische signalen.
Infraroodthermometer kan over het algemeen in vier delen worden verdeeld: optisch systeem, infrarooddetector, signaalverwerkingsgedeelte en weergave-uitvoergedeelte.
2.1 Optisch systeem
Het optische systeem is een belangrijk onderdeel van een infraroodthermometer en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het verzamelen van stralingsenergie, het richten van het gemeten doel, het bepalen van het gezichtsveld van de thermometer en het verschaffen van een zeker afdichtend effect op de binnenkant van de thermometer.
2.2 Infrarooddetectoren
De infrarooddetector is het kernonderdeel van de infraroodthermometer. De infrarooddetector ontvangt de stralingsenergie van het gemeten object via de objectieflens, zet de stralingsenergie om in elektrische signalen en verkrijgt uiteindelijk door daaropvolgende verwerking de oppervlaktetemperatuur van het gemeten object.
2.3 Signaalverwerking
De infrarooddetector zet infraroodstraling om in elektrische signalen, die naar het signaalverwerkingsgedeelte worden gestuurd. Na voorversterking en A/D-omzetting wordt het signaal ingevoerd in de microprocessor. Tegelijkertijd wordt ook het omgevingstemperatuurcompensatiesignaal ingevoerd in de microprocessor. Na linearisatieverwerking door de microprocessor wordt het gecorrigeerde uitgangssignaal verkregen na omgevingscompensatie en correctie van de stralingssnelheid.
2.4 Weergave-uitvoer
In praktische toepassingen wordt het door de processor geleverde temperatuursignaal op twee manieren gebruikt: de ene wordt weergegeven via een display; Een andere methode is het verzenden van temperatuursignalen naar industriële besturingssystemen om het productieproces te controleren, en er worden ook twee methoden tegelijkertijd gebruikt.
Verschillende soorten temperatuurdetectoren kunnen realtime waarden, maximale waarden, minimumwaarden, gemiddelde waarden en verschillen weergeven. Ze kunnen ook stralingssnelheidsinstellingen, alarminstellingen, enz. weergeven. Na softwareverwerking kunnen ze ook temperatuurcurven, hittekaarten, enz. weergeven. Thermometers worden gewoonlijk gebruikt voor stroomuitvoer van 0-20mA of 4-20mA. Als er een spanningssignaal nodig is, kan het stroomsignaal ook worden geconverteerd en geschaald.






