Forklaring av generelle prinsipper og anvendelser av infrarøde termometre
Temperaturmålingen til et infrarødt termometer er basert på Plancks strålingslov. Ved å måle den infrarøde strålingsenergien til det målte målet og kalibrere det med en svart kropp, bestemmes temperaturen på det målte målet. Infrarøde termometre har egenskapene til ikke-kontaktmåling, rask responshastighet og ingen forstyrrelse av temperaturfordelingsfeltet til det målte målet. For temperaturmåling av mål som ikke kan måles ved kontakt, bevegelige mål og mål med raske temperaturendringer, har infrarøde termometre sine unike effekter. Det gir en ny målemetode for utvikling av moderne temperaturmåleteknologi.
Elementer for valg av infrarødt termometer: arbeidsprinsipp, tekniske spesifikasjoner, miljømessige arbeidsforhold og drift og vedlikehold, etc.
Komponentene til et infrarødt termometer inkluderer optisk system, fotodetektor, signalforsterker og prosessering, displayutgang, etc.
Bruksområder for infrarøde termometre
Et stål
Bruk av et infrarødt termometer kan kontinuerlig måle temperaturen på hele ettervarmeren og effektiviteten til varmeren. Mål temperaturen på begge sider av stålplaten for å finne ut om oppvarmingen er jevn. Forbedre produktkvaliteten
Glassindustri
Test temperaturen på ovnen for å sikre jevn temperatur fra kant til kant av glasset og en flat overflate av glasset. Således: forbedre produktutbytte, forbedre prosesskontroll, forbedre produktkonsistens og redusere nedetid
Tre plastindustrier
Blåsestøpt filmpressing: Temperaturtesting kan sikre strekkstyrken og jevn tykkelse på plasten. Behandling med stabling og preging: Bruk et infrarødt termometer for å overvåke filmtemperaturen og kontrollere varmeren
Oppvarming, ventilasjon og kjøling
Bruke et infrarødt termometer: skanning av romtemperatur, kontroll av rørledningstemperatur, testing av kjeletemperatur, evaluering av kjeleytelse, overvåking av lufttilførsel og returkretser






