建筑工地电子混凝土测温仪价格:郑州欧诺JDC-2混凝土测温仪可直观、准确、快捷地数字显示被测温度,可靠性好、使用范围广、宽温操作环境、体积小重量轻、操作简单、携带方便、适合工地及野外作业
建筑工地电子混凝土测温仪价格技术参数:
1 测温范围:-30℃~+130℃
2 测温误差:≤ 0.5℃(与测温探头配合);≤1.0°C(与测温线配合)
3 分辨率:0.1℃
4 操作环境温度:-20℃~+50℃
5 显示方式:三位半宽温型液晶显示屏
6 电源,9V积层电池一枚
7 重量:200g
8 主机体积:135mmX72mmX32mm
使用方法
1.用主机与测温探头测量材料温度
将测温探头的插头插入主机插座,按下电源开关,将测温探头金属杆插入被测物中,插入深度不少于其长度的1/2,两分钟左右在主机上读取温度数据。在测量拌合物 温度时,为避免测温探头与拌合物中的硬物过度撞击而影响使用寿命,可先用金属棍在拌合物中预留孔,再将测温探头插入孔中测温。每次用后应将测温探头擦拭干净。
建筑工地电子混凝土测温仪价格
2.用主机与测温线测量大体积混凝土温度
施工测温方案确定后,根据测温点数量和深度选用长度规格合适的测温线,例如:实际测温点深 0.2m ~ 0.3m ,可选用规格为 0.5m 的测温线;实际测温点深 2.5m ~ 2.8m ,可选用规格为 3m 的测温线,以次类推。预埋时可用钢筋等杆件作支承物,将测温线按照纵向测温点距离绑在支承物上,温度传感器与支承物之间应做隔热处理。在浇筑混凝土时,将绑好测温线的支承物植入混凝土中,温度传感器处于测温点位置,插头留在混凝土外面并用塑料袋罩好,避免潮湿,保持清洁。为便于操作,留在外面的导线长度应大于 20cm 。测温时,按下主机电源开关,将测温线插头插入主机插座中,主机显示屏上即可显示相应测温点的温度
红外测温仪的工作原理
前言:一个完整的红外测温仪是由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成的。光学系统汇聚在其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置决定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
在自然界中,一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,更能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。黑体是一种理想化的辐射体,它可以吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。但是,自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体,为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。影响发射率的主要因素在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。
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。