Com s'utilitzen els termòmetres infrarojos en el laminat en calent?
El molí de tires en calent JISCO és una línia de laminació semicontinua amb una capacitat anual de 2,5 milions de tones, que consisteix principalment en: forns de calefacció de dos passos, un molí de desbast reversible de quatre rodets amb rodets frontals, una cisalla voladora del cap de tall, una cisalla volant de sis. -Unitat de molí d'acabat de suport, un conjunt de dispositius de refrigeració de flux laminar de tires, dos molins de bobina, un conjunt de sistema de transport de bobines i altres equips. Per mesurar la temperatura superficial de les peces d'acer i controlar la qualitat de les peces laminats, s'instal·len piròmetres d'infrarojos en quatre punts en total, que són la sortida del molí desbast, l'entrada del molí d'acabat, la sortida del molí d'acabat i l'entrada de la màquina de bobinat.
1.Principi bàsic
Tots els objectes amb una temperatura superior a zero graus envien constantment energia de radiació infraroja a l'espai circumdant. Característiques de la radiació infraroja de l'objecte: la mida de l'energia radiant i la seva distribució per longitud d'ona i la seva temperatura superficial té una relació molt estreta. Per tant, mitjançant la mesura de l'energia infraroja irradiada pel propi objecte, serà capaç de determinar amb precisió la seva temperatura superficial, que és la base objectiva per a la mesura de la temperatura de la radiació infraroja.
El termòmetre d'infrarojos, també conegut com a termometria de radiació infraroja, és una tecnologia que utilitza la radiació infraroja emesa pel propi objecte per mesurar la temperatura de l'objecte. La radiació infraroja o infraroja és la longitud d'ona que es troba entre 0,76 μm ~ 1000 μm de radiació electromagnètica, per al cos negre ideal la seva unitat d'àrea de superfície a l'espai hemisfèric emesa per totes les longituds d'ona de la potència radiant total (referida a com el grau de radiació total o intensitat de radiació) i la temperatura de l'objecte és proporcional a la quarta potència:
Mb(T)=σT4 (1)
Aquesta és la famosa llei de Stephen Boltzmann. On σ=5,6697 x 10-8W/m2K4 s'anomena constant de Stephen Boltzmann.
(L'equació (1) s'utilitza per a objectes reals i s'ha de multiplicar per la radiació:
Mgb(T)=εσT4
Es pot veure que la intensitat de la radiació espontània Mgb(T) de qualsevol objecte està relacionada amb la temperatura de l'objecte i l'emissivitat de l'objecte. L'emissivitat ε d'un objecte està directament relacionada amb la naturalesa del seu material (composició, metàl·lic no metàl·lic, cristal·lí no cristal·lí, etc.), l'estat de la superfície (llisament i rugositat de la superfície, grau d'oxidació, contaminació o superfície). recobriment, etc.) i la temperatura de l'objecte. Sempre que l'elecció correcta de l'emissivitat de l'objecte, la temperatura real de l'objecte mesurat es pot derivar amb precisió.
El termòmetre d'infrarojos es compon de tres parts: sistema òptic, unitat de detecció i processament del senyal. La funció principal del sistema òptic és recollir la potència radiant de l'objectiu a mesurar i fer-lo convergir en el detector d'infrarojos. La funció del detector d'infrarojos és rebre la radiació infraroja en una sortida de senyal elèctrica.






