Comment les thermomètres infrarouges sont-ils utilisés dans le laminage à chaud ?
Le laminoir à bandes à chaud JISCO est une ligne de laminage semi-continu d'une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes, qui se compose principalement de : des fours de chauffage à deux étages, un laminoir d'ébauche réversible à quatre rouleaux avec rouleaux frontaux, une cisaille volante à tête de coupe, un six -unité de broyeur de finition de support, un ensemble de dispositif de refroidissement à flux laminaire de bande, deux laminoirs, un ensemble de système de transport de bobines et d'autres équipements. Afin de mesurer la température de surface des pièces en acier et de contrôler la qualité des pièces laminées, des pyromètres infrarouges sont installés en quatre points au total, à savoir la sortie du laminoir d'ébauche, l'entrée du laminoir de finition, la sortie du laminoir de finition et l'entrée de la bobineuse.
1.Principe de base
Tous les objets dont la température est supérieure à zéro degré envoient constamment de l'énergie de rayonnement infrarouge à l'espace environnant. Caractéristiques du rayonnement infrarouge de l'objet : la taille de l'énergie rayonnante et sa répartition par longueur d'onde et sa température de surface ont une relation très étroite. Par conséquent, grâce à la mesure de l’énergie infrarouge rayonnée par l’objet lui-même, il sera en mesure de déterminer avec précision sa température de surface, ce qui constitue la base objective de la mesure de la température du rayonnement infrarouge.
Le thermomètre infrarouge, également connu sous le nom de thermométrie à rayonnement infrarouge, est une technologie qui utilise le rayonnement infrarouge émis par l'objet lui-même pour mesurer la température de l'objet. Le rayonnement infrarouge ou infrarouge est la longueur d'onde située entre 0,76 μm ~ 1000 μm de rayonnement électromagnétique, pour le corps noir idéal sa surface unitaire par rapport à l'espace hémisphérique émise par toutes les longueurs d'onde de la puissance radiante totale (désignée par comme le degré de rayonnement total ou l'intensité du rayonnement) et la température de l'objet est proportionnelle à la quatrième puissance :
Mb(T) =σT4 (1)
Il s’agit de la fameuse loi de Stephen Boltzmann. Où σ=5,6697 x 10-8W/m2K4 est appelé la constante de Stephen Boltzmann.
(L'équation (1) est utilisée pour des objets réels et doit être multipliée par la luminance :
Mgb(T)=εσT4
On peut voir que l’intensité du rayonnement spontané Mgb(T) de tout objet est liée à la température de l’objet et à l’émissivité de l’objet. L'émissivité ε d'un objet est directement liée à la nature de son matériau (composition, métallique non métallique, cristallin non cristallin, etc.), à l'état de la surface (finesse et rugosité de la surface, degré d'oxydation, contamination ou surface revêtement, etc.) et la température de l'objet. Tant que l'émissivité de l'objet est choisie correctement, la température réelle de l'objet mesuré peut être dérivée avec précision.
Le thermomètre infrarouge est composé de trois parties : le système optique, l'unité de détection et le traitement du signal. Le rôle principal du système optique est de capter la puissance radiante de la cible à mesurer, et de la faire converger vers le détecteur infrarouge. Le rôle du détecteur infrarouge est de recevoir le rayonnement infrarouge dans une sortie de signal électrique.






