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固定式I R因監控加熱環境,因油污墨粉麈附著鏡頭問題,該如何避免或保養方式呢?⋯如下回覆 |
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| http://www.umarket.com.tw/ugC_ShowroomItem_Detail.asp?hidShowID=2488 |
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1)因為I R鏡頭面積不大,用棉花棒即可,酒精擦拭;不要讓水滲透到透鏡�堶情I
2)另外,就是加購AirPuge(吹掃器裝置)可避免油污麈附著,也保護鏡頭 |
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高溫鑄鐵液自動(移動)監控記錄系統 |
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| http://www.youtube.com/watch?v=lo6Syb9O9rM |
高溫鑄溶液現場適用雙色紅外測溫儀,如果煙塵太大,被測液面有浮渣且不均勻,測溫儀沒有很好的固定位置,測量效果也不會好!
但這個現場的,只有試測後才能知道效果……
一般鑄造,工廠裡面用的是插入式的熱電偶來測量鐵水溫度,但由於消耗太多,一個熱電偶也就用一到二次,一鍋鐵水有經驗的工人用兩個熱電偶,沒有經驗的工人可以用十個熱電偶,一天要燒幾包鐵水, 熱電偶消耗太大,造成生產成本很高。(可搭配大型顯示幕或記錄主機)
因此,要很好的去測量鐵水的溫度,需要知道鐵水的溫度是否達到可澆鑄的溫度.
一般情況下,這個雙色紅外測溫儀比較適合測量鐵水,因為現場煙塵大。
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紅外測溫儀的選型 |
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確定測溫範圍:測溫範圍是測溫儀最重要的一個性能指標,每種型號的測溫儀都由自己特定的測溫範圍。測溫範圍越窄,監控溫度的輸出信號解析度越高,精度可靠性容易解決。測溫範圍過寬,會降低測溫精度。
目標尺寸:紅外測溫儀根據其原理可分為亮度測溫儀和比色測溫儀。用亮度測溫儀測溫時,被測目標面積應超過視場的50%為好。而 對於細小而又處於運動或震動之中的目標,比色測溫儀是最佳選擇。
距離係數(光學解析度):距離係數是測溫儀探頭到目標之間的距離D與被測目標直徑之比。如果測溫儀遠離目標,而目標又小,就應選擇高距離係數的測溫儀。反之,則選擇低距離係數的紅外測溫儀。 |
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最常見材料的發射率 |
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發射率是指物體輻射紅外能量的能力。輻射的能量指示物體的溫度。發射率的取值範圍為0(光潔的鏡面)至1.0(黑體)。大多數有機體、塗料或氧化表面的發射率值接近0.95.絕大多數Raytek感測器都具有可調節的發射率特性,可確保測量其它材料(如閃亮的金屬)時的準確度。
如果您正在使用的測溫儀的固定預設發射率為0.95,需要測量閃光物體時,您可以通過用噴油、黑色平光粉末或遮蔽膠帶來覆蓋被測物體的表面。測量被覆蓋或噴油塗層的表面的溫度。這才是真實溫度。
請注意,下列表格僅用於發射率隨溫度和表面光滑程度而變化時的嚮導。
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非金屬的發射率表
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以下值為近似值,根據材料的實際表面和條件不同可能會有所變化。
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材料
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發射率
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1.0 µm
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5.0 µm
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7.9 µm
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8-14 µm
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石棉
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0.9
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0.9
|
0.95
|
0.95
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瀝青
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n.r.
|
0.9
|
0.95
|
0.95
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黑陶瓷
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n.r.
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0.7
|
0.7
|
0.7
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碳
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未氧化
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0.8-0.95
|
0.8-0.9
|
0.8-0.9
|
0.8-0.9
|
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石墨
|
0.8-0.9
|
0.7-0.9
|
0.7-0.8
|
0.7-0.8
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碳化矽
|
n.r.
|
0.9
|
0.9
|
0.9
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陶瓷
|
0.4
|
0.85-0.95
|
0.95
|
0.95
|
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黏土
|
n.r.
|
0.85-0.95
|
0.95
|
0.95
|
|
混凝土
|
0.65
|
0.9
|
0.95
|
0.95
|
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布料
|
n.r.
|
0.95
|
0.95
|
0.95
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玻璃
|
|
|
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平板
|
n.r.
|
0.98
|
0.85
|
0.85
|
|
玻璃坯
|
n.r.
|
0.9
|
n.r.
|
n.r.
|
|
沙礫
|
n.r.
|
0.95
|
0.95
|
0.95
|
|
石膏
|
n.r.
|
0.4-0.97
|
0.8-0.95
|
0.8-0.95
|
|
冰
|
n.r.
|
|
0.98
|
0.98
|
|
石灰岩
|
n.r.
|
0.4-0.98
|
0.98
|
0.98
|
|
塗料(非鋁)
|
|
0.9-0.95
|
0.9-0.95
|
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紙張(任何顏色)
|
n.r.
|
0.95
|
0.95
|
0.95
|
|
塑膠
|
|
|
|
|
|
不透明
|
n.r.
|
0.95
|
0.95
|
0.95
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大於20密耳
|
n.r.
|
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橡膠
|
n.r.
|
0.9
|
0.95
|
0.95
|
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沙子
|
n.r.
|
0.9
|
0.9
|
0.9
|
|
雪
|
n.r.
|
|
0.9
|
0.9
|
|
泥土
|
n.r.
|
|
0.9-0.98
|
0.9-0.98
|
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水
|
n.r.
|
|
0.93
|
0.93
|
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木頭,(天然)
|
n.r.
|
0.9-0.95
|
0.9-0.95
|
0.9-0.95
|
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n.r.n.r.=不推薦
為了優化表面溫度測量準確度:
1. 確定物體的發射率以及用於測量的設備的光譜範圍。
2. 將被測物件與周圍的熱源遮罩開,避免反射。
3. 對於溫度較高的物體,盡可能使用較短波長的設備。
4. 對於半透明材料,例如塑膠膜或玻璃,確保
背景均勻且溫度低於被測物件。
5. 當發射率低於0.9時,使設備垂直於物體表面。
在任何情況下,入射角都不得超過30°。
6. 對於1M和2M型號,避免在高環境光照條件下進行測量。
7. 如果您擁有Raytek MT、ST或MX,請使用微米柱,
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金屬的發射率表
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以下值為近似值,根據材料的實際表面和條件不同可能會有所變化。
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材料
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發射率
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1.0µm
|
1.6µm
|
8-14µm
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鋁
|
|
|
|
|
未氧化
|
0.1-0.2
|
0.02-0.2
|
n.r.
|
|
氧化
|
0.4
|
0.4
|
0.2-0.4
|
|
鋁合金A3003
|
|
|
|
|
氧化
|
n.r.
|
0.4
|
0.3
|
|
毛面
|
0.2-0.8
|
0.2-0.6
|
0.1-0.3
|
|
光面
|
0.1-0.2
|
0.02-0.1
|
n.r.
|
|
黃銅
|
|
|
|
|
光面
|
0.8-0.95
|
0.01-0.05
|
n.r.
|
|
砑光面
|
n.r.
|
n.r.
|
0.3
|
|
氧化
|
0.6
|
0.6
|
0.5
|
|
鉻
|
0.4
|
0.4
|
n.r.
|
|
銅
|
|
|
|
|
光面
|
n.r.
|
0.03
|
n.r.
|
|
毛面
|
n.r.
|
0.05-0.2
|
n.r.
|
|
氧化
|
0.2-0.8
|
0.2-0.9
|
0.4-0.8
|
|
電氣接線端子
|
n.r.
|
n.r.
|
0.6
|
|
金
|
0.3
|
0.01-0.1
|
n.r.
|
|
Haynes
|
|
|
|
|
合金
|
0.5-0.9
|
0.6-0.9
|
0.3-0.8
|
|
鉻鎳鐵合金
|
|
|
|
|
氧化
|
0.4-0.9
|
0.6-0.9
|
0.7-.95
|
|
噴砂
|
0.3-0.4
|
0.3-0.6
|
0.3-0.6
|
|
電拋光面
|
0.2-0.5
|
0.25
|
0.15
|
|
鐵
|
|
|
|
|
氧化
|
0.4-0.8
|
0.5-0.9
|
0.5-0.9
|
|
未氧化
|
0.35
|
0.1-0.3
|
n.r.
|
|
鐵��
|
n.r.
|
0.6-0.9
|
0.5-0.7
|
|
熔融
|
0.35
|
0.4-0.6
|
n.r.
|
|
鐵,鑄鐵
|
|
|
|
|
氧化
|
0.7-0.9
|
0.7-0.9
|
0.6-0.95
|
|
未氧化
|
0.35
|
0.3
|
0.2
|
|
熔融
|
.035
|
0.3-0.4
|
0.2-0.3
|
|
鐵,鍛造
|
|
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|
|
鈍鐵
|
0.9
|
0.9
|
0.9
|
|
鉛
|
|
|
|
|
光面
|
0.35
|
0.05-0.2
|
n.r.
|
|
毛面
|
0.65
|
0.6
|
0.4
|
|
氧化
|
n.r.
|
0.3-0.7
|
0.2-0.6
|
|
鎂
|
0.3-0.8
|
0.05-0.3
|
n.r.
|
|
汞
|
n.r.
|
0.05-0.15
|
n.r.
|
|
鉬
|
|
|
|
|
氧化
|
0.5-0.9
|
0.4-0.9
|
0.2-0.6
|
|
未氧化
|
0.25-0.35
|
0.1-0.35
|
|
|
鎳
|
|
|
|
|
氧化
|
0.8-0.9
|
0.4-0.7
|
0.2-0.5
|
|
電解
|
0.2-0.04
|
0.1-0.3
|
n.r.
|
|
鉑
|
|
|
|
|
黑
|
n.r.
|
0.95
|
0.9
|
|
銀
|
n.r.
|
0.02
|
.n.r
|
|
鋼
|
|
|
|
|
冷軋
|
0.8-0.9
|
0.8-0.9
|
0.7-0.9
|
|
地墊
|
n.r.
|
n.r.
|
0.4-0.6
|
|
光澤鋼片
|
0.35
|
0.25
|
0.1
|
|
熔融
|
0.35
|
0.25-0.4
|
n.r.
|
|
氧化
|
0.8-0.9
|
0.8-0.9
|
0.7-0.9
|
|
不�袗�
|
0.35
|
0.2-0.9
|
0.1-0.8
|
|
錫(未氧化)
|
0.25
|
0.1-0.3
|
n.r.
|
|
鈦
|
|
|
|
|
光面
|
0.5-0.75
|
0.3-0.5
|
n.r.
|
|
氧化
|
n.r.
|
0.6-0.8
|
0.5-0.6
|
|
鎢
|
n.r.
|
0.1-0.6
|
n.r.
|
|
光面
|
0.35-0.4
|
0.1-0.3
|
n.r.
|
|
鋅
|
|
|
|
|
氧化
|
0.6
|
0.15
|
0.1
|
|
光面
|
0.5
|
0.05
|
n.r.
|
n.r.=不推薦
為了優化表面溫度測量準確度:
1. 確定物體的發射率以及
用於測量的設備的光譜範圍。
2. 將被測物件與周圍的熱源遮罩開,避免反射。
3. 對於溫度較高的物體,盡可能使用較短波長的設備。
4. 對於半透明材料,例如塑膠膜或玻璃,確保
背景均勻且溫度低於被測物件。
5. 當發射率低於0.9時,使設備垂直於物體表面。
在任何情況下,入射角都不得超過30°。
6. 對於1M和2M型號,避免在高環境光照條件下進行測量。
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什麼樣的場合,非得要「Two color」⋯? |
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| http://www.umarket.com.tw/ugC_ShowroomItem_Detail.asp?hidShowID=199 |
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1. 被測物有氧化物;測量環境差,有煙霧,水汽干擾
2. 測量目標小且安裝距離遠
3. 被測目標不能充滿測溫儀視場,鏡頭易受污染,透過夾層玻璃測溫――雙色都具有較大優勢
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當自動化的鑄造量測應用時長波長8~14um或短波長2.3um,差異如何? |
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紅外線測溫的原理是以鏡頭接收物體表面散發出輻射熱的強弱轉換成溫度的高低。
輻射熱與聲音或光線,都屬電磁波的一種,能量越強波長越短,
對紅外線測溫器而言,波長越短測溫會越靈敏,越準確,越不會受表面材質影響(放射率)。
但波越短所能量測的低溫段會越高,如1um最低溫只能量到600C。
長波(LT/8~14um)在高溫時,反應較差,易受物體材質影響。
金屬鍛造加熱時500C以下沒有參考意義,短波(H1/1.6um或H2/2.3um)應會比較適合。
另外要考慮加熱工件的大小,及量測的距離(D:S),來選擇鏡頭的種類(SF,CF1,CF2)。
被測區域的範圍或大小如不能填滿測溫器鏡頭量測點(spot size),會影響溫度的測量及其準確度。 |
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短波,長波量測直徑?面積?如何快速知道推薦的固定式IR適用否? |
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| → 檔案下載 |
1. 可填寫IR確認表後回傳,我司會建議機型
2. 可先以"手持式"IR(TN408)依現場條件進行實際測試
3. 若可重覆測得穩定的數據,則應用無虞!
例如 : 手持式的IR(TN408)8~14μm可測,固定式的IR(Smart-IR-ZF)8~14μm應可適用! |
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如何正確使用IR測得準確的溫度?背景溫度有何影響? |
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買了其他廠家的紅外溫度卻不知如何安裝? |
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紅外溫度計選擇型號應注意事項? |
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