W jaki sposób stosuje się termometr na podczerwień w walcowaniu na gorąco?
1. Podstawowe zasady
Wszystkie obiekty o temperaturach powyżej zera względnego stale emitują energię promieniowania podczerwonego do otaczającej przestrzeni. Charakterystyka promieniowania podczerwonego obiektu: Wielkość i rozkład energii promieniowania według długości fali są ściśle powiązane z temperaturą jego powierzchni. Dlatego też mierząc energię podczerwieni emitowaną przez sam obiekt, można dokładnie zmierzyć temperaturę jego powierzchni, co stanowi obiektywną podstawę pomiaru temperatury promieniowania podczerwonego.
Termometr na podczerwień, znany również jako pomiar temperatury za pomocą promieniowania podczerwonego, to technologia wykorzystująca promieniowanie podczerwone emitowane przez sam obiekt do pomiaru temperatury obiektu. Promieniowanie podczerwone, znane również jako promieniowanie podczerwone, to długość fali mieszcząca się w przedziale 0.76 μ M ~ 1000 μ. Promieniowanie elektromagnetyczne pomiędzy m, w przypadku idealnego ciała czarnego, a całkowitą mocą promieniowania (określaną jako całkowita radiancja lub intensywność promieniowania ) wszystkich długości fal emitowanych na jednostkę powierzchni do przestrzeni półkulistej jest proporcjonalna do czwartej potęgi temperatury obiektu:
Mb (T)= σ T4 (1)
To jest dokładne prawo Stephena Boltzmanna. wśród σ= pięć przecinek sześć sześć dziewięć siedem × 10-8W/m2K4 nazywa się stałą Stephena Boltzmanna.
(1) Równanie stosuje się do rzeczywistych obiektów i należy je pomnożyć przez emisyjność:
Mgb (T)= εσ T4
Można zauważyć, że intensywność emisji spontanicznej Mgb (T) dowolnego obiektu jest powiązana z jego temperaturą i emisyjnością. Emisyjność obiektu ε jest bezpośrednio powiązana z właściwościami jego materiału (skład, metal niemetal, kryształ amorficzny itp.), stanem powierzchni (gładkość powierzchni, chropowatość, stopień utlenienia, zanieczyszczenie lub powłoka powierzchniowa itp.) i temperaturę obiektu. Dopóki można prawidłowo wybrać natężenie promieniowania obiektu, można dokładnie uzyskać rzeczywistą temperaturę mierzonego obiektu.
Termometr na podczerwień składa się z trzech części: układu optycznego, jednostki detekcyjnej i przetwarzania sygnału. Główną funkcją układu optycznego jest zbieranie mocy promieniowania mierzonego celu i skupianie jej na detektorze podczerwieni. Zadaniem detektora podczerwieni jest przekształcanie odebranego promieniowania podczerwonego na sygnały elektryczne w celu uzyskania sygnału wyjściowego.






