火焰温度测量,尤其是相对充分燃烧的火焰,是无法利用红外测温仪直接准确测量温度的。而且火焰的内焰、外焰温度亦有差异。所以直接测量火焰温度不可能。
目前能做的,是通过测量被火焰加热的物体(体积相对较小),来间接确定火焰温度。常见的如燃煤锅炉内的火焰温度测量,就是通过测量火焰内的未充分燃烧的煤粉颗粒物,来确定锅炉内火焰温度;或者利用特殊波长的红外测温产品测量火焰钎焊过程中的产品温度(当然这个应用中客户更关心被火焰包裹的物体温度,此时就要选择能避开火焰影响的产品了)。
因此,我建议,通过火焰加热小段钨丝(钨丝能到2100摄氏度左右),利用双色红外测温产品测量钨丝温度,来确定火焰温度。钨丝和在线测温仪均需要固定安装,建议安装距离在30-60cm即可。手持式的火焰燃烧装置可持续加热钨丝,测温仪将温度信号送至电脑软件,根据实际的温度曲线分析火焰温度。
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医用红外热像仪行业产业链分析
目前我国医用红外热像仪行业需求旺盛,产业链结构完整,上**业主要包括**行业、**行业等,中**业为本行业,下**业为**行业。具体如下:图表:医用红外热像仪行业产业链结构
资料来源:锐观咨询整理医用红外热像仪行业所属的生命周期分析
目前来看,我国医用红外热像仪行业正处于行业的成长期,行业下游需求保持增长,行业内企业数量还处于上升阶段,同时市场竞争暂时平缓,市场集中度有待进一步增加。图表:医用红外热像仪行业所属的生命周期
资料来源:锐观咨询整理医用红外热像仪行业的赢利性分析
随着医用红外热像仪行业下游需求的增长,市场规模的增加,行业的盈利能力保持稳定增长,市场平均毛利率保持在**%以上,预计未来行业的盈利能力将会继续增加。2013-2021年医用红外热像仪行业平均毛利率走势
资料来源:锐观咨询整理
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温度控制是提高电源模块、系统可靠性及电源使用寿命的重要因素。在电源的设计和应用中,选择合适的元器件,即减少电路损耗,提高模块转换效率,与选择合理的冷却方式是保证电源可靠稳定工作的关键技术。将二者有机结合,会使得电源具有对环境适应性更强、寿命长、成本低、维护方便等技术优势。下面谈下红外热像仪在电源模块行业中的应用。
电子元器件:
电源是一种电能转换设备,在转换过程中本身需要消耗掉一些电能,而这些电能则被转化为热量释出。电子元件工作的稳定性与老化速度是和环境温度息息相关的,每当环境温度升高10℃时,主要功率元件的寿命约减少50%,这就要求电子元件应该工作在相对稳定和较低的温度范围内。红外热像仪可以提供给工程师电路中各元件的工作时发热情况热图,帮助工程师分析元件对整个电源模块电路温度的影响,同时也能够帮助工程师选择合适负载能力的转换模块。
通过将捕捉的热图像与振动频率或进入某一部件的超声能量同步,就能实现对关键部件的裂纹进行锁相热成像检测。表面裂纹出的摩擦会产生热量,这样细小的裂纹和断裂无需使用染料或渗透液就能看得见。这种形式的NDT无需紫外线照射就能实现对大型部件或复杂固件的检测。
除了上述应用之外,红外热像仪的应用领域多得超乎想象。现为大家盘点热成像仪的八大应用,也许这只是热成像仪的应用的冰山一角,但希望能激发大家对红外热像仪的兴趣。
一、印刷电路板的科学家面临在管理散热的同时,如何兼顾性能或成本的难题。借助热成像,工程师能够很轻易地观察到他们制造的设备中的热模式并做出定量分析。市人民医院已安装红外热像仪系统。
动物园一直都受到小朋友们的喜爱,白天动物们憨态可掬的样子吸引人们的拍照,但是晚上它们的生活却并不被人所知,所以为了满足大家的好奇心,用红外热像仪拍摄了一些动物夜间活动的照片,一起来看看吧!
这些热像仪给动物提供了一个非常独特的视角,它们不*看起来非常漂亮和艺术,而且也告诉了我们很多关于它们晚上的所作所为。
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那么提到“可编程”你会想到什么?可编程电源?可编程逻辑控制器?还是大名鼎鼎的程序猿?你可能熟知很多种可编程的软件或者硬件,同时你也可能接触甚至使用过红外热像仪,但是你肯定没有听说过“可编程红外热像仪”,因为这是一种全新的红外热像仪设计理念,它使得用户有足够丰富的方式去灵活的使用这台仪器,就像是给一台热像仪内置了一个PLC的大脑,通过这种方式,可以**减少系统的复杂度和项目落地所需要花费的时间。
有人说:“科技的发展总是伴随着失业的来临”,确实,人工智能正在悄无声息的改变着我们生活的方方面面,不知不觉我们就被机器替代了。自动化的仪器仪表也在追随着“智能化”的脚步在飞速发展。往后,也许“非智能化”的产品也将会面临一波下岗浪潮,它或许无奈,或许不甘,或许依然强健,但**终也无法阻止历史车轮的滚动。 上海红外热像仪试用
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