黑体炉基本参数
  • 品牌
  • 诺丞,DIAS,Testo,爱德克斯,大正仪表
  • 型号
  • CS1500
  • 类型
  • 检定炉
  • 测量范围
  • 300~1500℃
  • 测温分辨率
  • 0.1
  • 测量精度
  • 2K+0.0025T
  • 装箱数
  • 1
  • 加工定制
  • 外形尺寸
  • 380*540*500
  • 重量
  • 37
  • 厂家
  • 德国DIAS
  • 产地
  • 德国
  • 孔径
  • 38mm
  • 内径
  • 45mm
  • 孔深
  • 180mm
黑体炉企业商机

高温辐射温度计LD系列,是东京精工销售业绩比较好的一款以硅光单元为技术**的高温计以及

黒体炉(东京精工)、样品加热炉(东京精工)、温度控制器以及附属光学系统构成。

黑体炉是标准的辐射源,同时也是系统校准的重要设备,其要求的主要技术指标为:

温度范围:80℃~1000℃;

控温精度:±0.5℃;

开口直径:Φ20mm;

空腔有效发射率:大于0.99;

形状:球形;

电源:AC100V  1KW;

样品加热炉要加热到同样温度时才能进行测量工作,其要求的主要技术指标为:

温度范围:80℃~1000℃; 系统包括:红外热成像图像采集器1套、恒温黑体炉1套、工控服务器主机1套、云计算中心平台1套。低温黑体炉CS1500

低温黑体炉CS1500,黑体炉

黑体炉BR-M500

特点

■ 温度范围 室温+10℃~500℃

■ PID自动控温

■ 紧凑而坚固的设计

■ 适用于校准与测试

基本性能

工作环温 0-45℃

重 量 4.8kg

外形尺寸(L×W×H) 220×160×260mm

电气参数

传 感 器 Pt100铂电阻

控温方式 PID

电源电压 220VAC5A450W

测量参数

温度范围 室温+10℃-500℃

精 度 ±(0.38±0.002[t])

分 辨 率 0.1℃

辐射孔径 Φ70mm

发 射 率 >0.97

升温时间 100℃≤30分钟

附件

BR-M500黑体辐射源一台

电源线一根

备用5A保险丝2只(电源座内有备用1只)

使用说明书一份

备用瓷片2片,云母片2片


小巧型黑体炉现货利用便携式红外测温仪校准**黑体炉,对学校在用各类红外测温仪器进行检定校准。

低温黑体炉CS1500,黑体炉

    严格落实医疗器械质量安全监管责任,局领导和业务股室人员每日赴企业开展监督检查,指导企业落实主体责任,健全生产质量管理体系,严格按照口罩、防护服生产标准进行生产,把好口罩过滤材料等原料质量检验关、环境消毒等生产过程控制关,强化产品生产和使用全过程的质量管理,协调检测机构***时间对成品进行检测,确保转产产品符合标准。加强超威电子和金贝康电子生产红外线测温仪情况的监督检查,提请区指挥部送检红外线测温仪550支,针对测温仪存在计量偏差等问题,邀请省计量院**和市计量所工作人员深入企业查找原因,开展技术帮扶,现场检定校准黑体炉、恒温槽等计量器具,开展质检人员业务培训,有效解决企业技术难题,为企业生产合格产品提供计量技术支持。

在紧急召开的计量部党支部应对**会议上,支部书记杨帆向大家讲明情况之后,张小亮、任丹等纷纷表示,要主动作为,知难而进。很快,一支由12名党员组成的计量部**防控党员先锋队成立了,并迅速投入保障红外测温仪校准攻坚战中。然而,常言道“没有金刚钻不揽瓷器活”。没有昂贵的黑体炉等**标准检定装置,怎样实现测温仪快速校准验证成为计量部面临的一大难点。而之前计量部主业是机器设备上的各种工业用仪器仪表和零部件的测量,对属于医学范畴的人体测量,也是一件新生事物。大年初一组织人员恢复生产,供货到位40台黑体炉设备。

低温黑体炉CS1500,黑体炉

红外线测温仪的标准化检定方法是采用黑体炉检定。黑体是指在任何情况下对一切波长的入射辐射的吸收率都等于1的物体,黑体是一种理想化的物体模型,因此引入了一个随材料性质及表面状态变化的辐射系数,即发射率,它的定义为实际物体与同温度黑体辐射性能之比。物体的辐射与吸收红外辐射规律满足基尔霍夫定律,当一束辐射投射到任一物体表面时,根据能量守恒原理,物体对入射辐射的吸收率、反射率、透过率三者之和必等于1,一般发射率不容易测定,通常可通过测量吸收率来确定发射率,所以黑体辐射源作为辐射标准用来检定各种红外辐射源的辐射强度。超高温黑体炉是一种用于机械工程领域的计量仪器,于2007年10月29日启用。上海黑体炉设计

专注于黑体,**难的便是对新技术,新工艺流程的追求和完善,没有现成的技术可以参考。低温黑体炉CS1500

    高温场视觉测温模型的建立是基于CCD传感器对铸坯表面温度场进行在线测量的前提。在分析辐射测温及CCD探测器基本工作原理的基础上,基于几何光学理论建立了窄带光谱辐射测温模型,为CCD辐射测温提供了理论依据。并结合连铸坯表面温度场分布特点,从温度测量范围、测量准确性以及发射率消除等因素上确定了灰度CCD进行连铸坯表面温度场测量方案。基于面阵CCD辐射测温模型,分析了测温灵敏度、温度测量范围与窄带滤光片中心波长、像方孔径角之间的关系。分析结果表明,灵敏度与像方孔径角成正相关,随窄带光谱中心波长先增大后减小;而温度测量范围与像方孔径角成负相关,随窄带光谱中心波长先减小后增大。同时考虑到波长对水雾的吸收特性以及本文选择的探测器响应波段等因素,**终选择的窄带滤光片中心波长为μm,带宽为10nm。基于几何成像的基本原理,建立了辐射测温变参数模型,在黑体炉上进行了标定试验研究,分析了曝光时间、光圈、焦距以及标定距离等参数对CCD灰度测量的影响。 低温黑体炉CS1500

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