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在使用红外线测温仪时如何保养及维护 测温仪维修保养

时间:2020-06-01    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

在使用红外线测温仪时如何保养及维护

在使用北京金泰科仪相关产品时怎样如何避免外界因素对红外测温仪的寿命造成影响?北京金泰科仪的相关产品主要对红外测温仪的损坏因素展开分析。导致红外测温仪的损坏的因素有三种。    

在使用红外线测温仪时如何保养及维护

其中主要包括光照因素、高温因素、潮湿因素等等三种,下面对这三种因素做简单的解读。
光照因素:红外测温仪不同产品的结构构成对光照的强度也有所不同。比如说,那些经久耐用的材料,例如塑料、涂料等等,这些产品材料遇见光,不会产生严重的老化现象。所以要分析产品设备的材料构成是什么。
高温因素:当环境因为高温而使周围温度升高时,那么会让光的强度以及破坏程度增加。温度与光没有直接的化学反应,但是之间却又微妙的。所以在 测试可程式红外测温仪产品时候,要把握好的温度使用范围。
潮湿因素:红外测温仪通常情况,一些湿气、雨水、露水等等这些都是引起潮湿的因素,由潮气形成的露水是室外潮湿的主要因素,露水造成的危害比雨水更大,因为它附着在材料上的时间更长,引起更为严重的潮湿吸收。如木材涂层因雨水冲洗去除了表面老化层,将未老化的里层暴露于太阳光下,从而产生进一步老化。 在红外测温仪模拟试验中,潮湿环境引起复合材料的破坏机理已研究较为清楚。现以水分向碳纤维环氧树脂层合板的扩散为例,说明潮湿大气环境对复合材料的老化机理。
    这三种因素对于产品设备的影响是至关重要的,任何其中一个,都可以很快的缩短测温仪的使用寿命的时间。

在使用红外线测温仪时如何保养及维护

红外测温仪研究表明,水引起的环氧树脂模量降低是可逆的。当外界环境改变以及水分扩散出去后,树脂的膜量几乎可恢复到原值。但是,对许多吸水的过程来说,水引起的性质改变又是不可逆的。不可逆的变化会导致材料物理和力学性能的明显降低,而同时可程式红外测温仪来模拟潮湿大气环境可检测出才材料的抗老化性能。

 

大体积混凝土测温仪的特点有哪些?

    在建筑施工中,大体积混凝土是指具有下属共同特征的混凝土:结构厚实、混凝土用量大、工程条件复杂、施工技术要求高。由于水泥水化热可能使结构产生温度变形,所以必须采取相应的技术措施,以尽可能的减少温度变形引起的开裂。

    众所周知,大体积混凝土一般出现的问题,不是力学上的结构问题,而是由于温度变化而产生的裂缝,导致混凝土的抗渗、抗裂、抗侵蚀的性能下降,影响整个结构的耐久性。

 

    大体积混凝土测温仪操作要点:

    1.按照测温点数和深度选用规格合适的测温线,测温线以钢筋作为支撑物进行预埋,先将测温线绑在钢筋上,测温线的感温元件应处于测温点位置,并不得与钢筋直接接触。

    2.在浇筑混凝土前,将绑好测温线的钢筋植入混凝土中,插头留在外面,并用塑料袋罩好,避免潮湿,保持清洁,为便于操作,留在外面的测温线长度应大于20cm,并按上、中、下顺序分别绑扎好。

    3.无线测温时:将留在外面的测温线插头插入无线采集器插座中,无线测温仪主机即可同时显示各测点温度。有线测温时:按下测温仪主机开关,将各测点插头依次插入主机插座中,主机屏幕上即可显示相应的测点温度。

    4.认真记录、分析测温数据、并及时向委托单位汇报结果。

    在实际工作中,大体积混凝土的温度变化过程可分为:

    升温期、降温期和稳定期三个阶段,大量实验数据表明,混凝土在浇筑后1-3天温度处于上升阶段,混凝土内部的最高温度多数发生在浇筑后的3-5天内,5天以后混凝土温度处于下降阶段,因此,在混凝土浇筑后1-5天内应密切观测混凝土温度的变化,每2-4小时测温一次,5天以后每6-8小时测温一次,同时测量大气温度,直至不采取措施而内表温度差、表气温度差均可控制在规范的要求范围。

    此外,对混凝土内部不同深度和表面温度进行测量时,所有测点均应编号,并应及时将测温记录送交工地技术负责人签阅,以便及时采取相应措施,控制混凝土温度的变化。

标签: 大体积混凝土测温仪
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红外线测温仪的应用介绍

    红外线测温仪在高频焊接行业中的应用指导焊接行业的温度是关系到焊接质量的关键参数之一,是非常重要的,控制合适的焊接温度对保证焊接质量至关重要。

    非接触式红外测温仪为焊接在线温度监控提供了一种有效的技术手段。

    采用红外测温仪可以实现在线焊接温度测量,并且可以进一步构成焊接温度自动控制系统。

    根据合金锯片焊接机在焊接锯齿时,焊接时间短、升温速度快、焊结目标小等特点焊机专用在线式红外线测温仪在合金锯片焊接技术中越来越广泛地获得应用。

    尤其重点单纤双向实现了激光瞄准和温度测量在一根光纤上,无干扰进行,使得温度测量和瞄准优良同轴。实现了精瞄准被测目标。

    由于瞄准的准确,便于用户时刻掌握被测物体的温度分布。尤其适合热容较小的测量目标。

    工业焊接专用测温仪是为了适应焊接行业特殊要求而设计,在光学、机电一体化、数字电路方面取得的进步如下:

    1.光学方面:要使用特定的测温仪光学透镜,距离系大、激光点小而强、组合棱镜反射式瞄准方式,做到真正同轴激光瞄准,使测量定位更准确。

    大距离系数光学镜头,*小可测量1mm的目标,400-2200℃的测温区间,更能满足各类特殊现场需求。

    2.机电及外型方面:使用同轴激光瞄准体积*小的红外线测温仪,采用光机电一体化的设计,体积大大缩小,满足焊接行业狭小的空间的安装要求。

    3.数字电路方面:全数字电路设计,温度曲线线性化很高,保证测量的精度、一致性、重复性高;

    高精度的单片机及A/D,满足不同材料焊接时的温度测量,超快的响应时间,标准化的模拟输出,和PLC直接通信,进行闭环控制。

    金刚石锯片薄片基体对力学性能要求很高,不同的回火温度对基钢的强度、韧性,对断面收缩率和延伸都有重要影响;

    为了获得好的机械性能,避免使用过程中意外失效的发生,温度控制在生产过程中起到了至关重要的作用。

    以往的焊机在温度控制方面主要采取的是时间控制,用时间控制时电压不稳定,电压波动,都会导致刀头的温度发生变化;

    刀头和夹具的配合松紧程度、高低、角度都会影响温度控制精度,并且用时间控制不能直观的体现刀头温度变化,而温度控制却能很清楚体现生产过程中的温度变化。

    以此可见用温度控制是焊齿机的发展的趋势,远比时间控制在工艺上先进很多。

标签: 红外线测温仪
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