Como um termômetro infravermelho é usado no processo de laminação a quente?
Como o termômetro infravermelho é usado na laminação a quente?
Jinan Iron and Steel Co., Ltd. é uma linha de produção de laminação semicontínua com uma produção anual de 2,5 milhões de toneladas. Consiste principalmente em: dois fornos de aquecimento ambulantes, uma desbastadora reversível de quatro rolos com um rolo vertical frontal e uma tesoura voadora. É composto por uma unidade de laminação de acabamento com seis suportes, um dispositivo de resfriamento de fluxo laminar de tiras, duas bobinadeiras, um sistema de transporte de bobinas de aço e outros equipamentos. Para medir a temperatura superficial das peças de aço e controlar a qualidade das peças laminadas, pirômetros infravermelhos são instalados em quatro pontos, nomeadamente na saída da laminação de desbaste, na entrada da laminação de acabamento, na saída da laminação de acabamento e na entrada da bobina.
1. Princípios básicos
Todos os objetos com temperatura acima de zero emitem constantemente energia de radiação infravermelha para o espaço circundante. Características da radiação infravermelha de um objeto: O tamanho da energia da radiação e sua distribuição por comprimento de onda estão intimamente relacionados à temperatura de sua superfície. Portanto, medindo a energia infravermelha irradiada pelo próprio objeto, a temperatura de sua superfície pode ser medida com precisão. Esta é a base objetiva na qual se baseia a medição da temperatura da radiação infravermelha.
O termômetro infravermelho, também conhecido como medição de temperatura por radiação infravermelha, é uma tecnologia que utiliza a radiação infravermelha emitida pelo próprio objeto para medir a temperatura de um objeto. A radiação infravermelha, ou raios infravermelhos, é a radiação eletromagnética com comprimento de onda entre 0,76 μm e 1000 μm. Para um corpo negro ideal, a potência total de radiação de todos os comprimentos de onda emitidos para o espaço hemisférico por unidade de área de superfície (referida como radiância total ou intensidade de radiação) é 4 vezes a temperatura do objeto. Proporcional à potência:
Mb(T)=σT4(1)
Esta é a lei de Stefan-Boltzmann. Entre eles, σ=5.6697×10-8W/m2K4 é chamado de constante de Stephen-Boltzmann.
A fórmula (1) é usada para objetos reais e precisa ser multiplicada pela taxa de radiação:
Mgb(T)=εσT4
Pode-se observar que a intensidade da radiação espontânea Mgb (T) de qualquer objeto está relacionada à temperatura do objeto e à emissividade do objeto. A emissividade ε de um objeto está diretamente relacionada às propriedades de seu material (composição, metal e não metal, cristalino e amorfo, etc.), estado da superfície (lisura e rugosidade da superfície, grau de oxidação, poluição ou revestimento superficial, etc. .) e a temperatura do objeto. Contanto que a emissividade do objeto seja escolhida corretamente, a temperatura real do objeto medido pode ser obtida com precisão.
O termômetro infravermelho é composto por três partes: sistema óptico, unidade de detecção e processamento de sinal. A principal função do sistema óptico é coletar a potência de radiação do alvo medido e focalizá-la no detector infravermelho. A função do detector infravermelho é converter a radiação infravermelha recebida em saída de sinal elétrico.






