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Comment utilise-t-on un thermomètre infrarouge dans le processus de laminage à chaud ?

Dec 07, 2023

Comment utilise-t-on un thermomètre infrarouge dans le processus de laminage à chaud ?

 

Comment le thermomètre infrarouge est-il utilisé dans le laminage à chaud ?
Jinan Iron and Steel Co., Ltd. est une ligne de production de laminage semi-continu avec une production annuelle de 2,5 millions de tonnes. Il se compose principalement de : deux fours de chauffage ambulants, un dégrossisseur réversible à quatre rouleaux avec un rouleau vertical avant et une cisaille volante. Il se compose d'une unité de laminage de finition à six cages, d'un dispositif de refroidissement à flux laminaire de bande, de deux bobineuses, d'un système de transport de bobines d'acier 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, à savoir la sortie de laminage ébauche, l'entrée de laminage de finition, la sortie de laminage de finition et l'entrée du bobineur.


1. Principes de base
Tous les objets dont la température est supérieure à zéro émettent constamment de l'énergie de rayonnement infrarouge dans l'espace environnant. Caractéristiques du rayonnement infrarouge d'un objet : La taille de l'énergie du rayonnement et sa répartition par longueur d'onde sont étroitement liées à sa température de surface. Par conséquent, en mesurant l’énergie infrarouge rayonnée par l’objet lui-même, sa température de surface peut être mesurée avec précision. C'est la base objective sur laquelle repose la mesure de la température du rayonnement infrarouge.


Le thermomètre infrarouge, également connu sous le nom de mesure de la température du rayonnement infrarouge, est une technologie qui utilise le rayonnement infrarouge émis par l'objet lui-même pour mesurer la température d'un objet. Le rayonnement infrarouge, ou rayons infrarouges, est un rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde est comprise entre 0,76 μm et 1 000 μm. Pour un corps noir idéal, la puissance totale de rayonnement de toutes les longueurs d’onde émises dans l’espace hémisphérique par unité de surface (appelée radiance totale ou intensité de rayonnement) est 4 fois la température de l’objet. Proportionnel à la puissance :


Mb(T)=σT4(1)


C'est la loi de Stefan-Boltzmann. Parmi eux, σ=5.6697×10-8W/m2K4 est appelé constante de Stephen-Boltzmann.

La formule (1) est utilisée pour les objets réels et doit être multipliée par le taux de rayonnement :

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 aux propriétés de son matériau (composition, métal et non métallique, cristallin et amorphe, etc.), à l'état de surface (finesse et rugosité de la surface, degré d'oxydation, pollution ou revêtement de surface, 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 obtenue avec précision.


Le thermomètre infrarouge est composé de trois parties : le système optique, l'unité de détection et le traitement du signal. La fonction principale du système optique est de collecter la puissance de rayonnement de la cible mesurée et de la focaliser sur le détecteur infrarouge. La fonction du détecteur infrarouge est de convertir le rayonnement infrarouge reçu en signal électrique.

 

3 digital thermometer

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