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相似文献
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1.
一、高温盐浴炉测温问题必须解决高温盐浴炉是热处理中的一种重要加热设备,它广泛用于高速钢刀具和高合金钢零件的淬火加热。淬火温度对淬火工件的使用寿命有极大的影响。因此,准确、可靠地测控高温盐浴炉的温度是保证和提高产品质量的一个关键。目前,我国普遍采用全辐射高温计或铂铑-铂热偶并配合电子电位差计来测量和控制高温盐浴炉的温度。然而这两种温度计均存在一些缺点。先说全辐射高温计,它是属于非接触法测温的一种仪表。它主要存在三个问题:一、受高温盐浴炉表面烟雾影响,测温不准确、不稳定。二、只能  相似文献   

2.
目前,高速钢淬火加热,一般都采用高温盐浴炉来实现。对于炉温的测量和控制,普遍应用辐射高温计或铂铑—铂热电偶并配合电子电位差计来进行。这两种感温元件部存在一定缺点。就铂铑—铂热电偶来说,最主要的问题是石英保护管性脆易破裂,致使高温盐渗入管  相似文献   

3.
一、引言目视光学高温计是高温温标量值传递的主要标准器。但是由于以人的眼睛作为探测器及仪器的结构缺陷,使测量精度受到一定限制。因此,为提高量值传递及高温测量的精度,我们研制成功了光电高温计,取得良好的效果。该光电高温计,在900℃~2000℃范围内,其测温灵敏度可达0.1℃~0.2℃。测量准确度均为±1℃~1.5℃。二、光电高温计工作原理光电高温计的测温方法与目视光学高温计一样,它是应用光测高温技术进行测量的。本仪器的工作原理如图1所示。被测温的  相似文献   

4.
高温盐浴炉是高速钢刀具的加热淬火炉。刀具的质量和使用寿命与热处理的控温、测温的准确性,有很密切的关系。一般采用如光学高温计、辐射高温计等间接式测温的方法均有不少缺陷,使刀具质量得不到保证。为此,我们于1975年采用了高温盐浴直接测温,经多年生产实践证明,这种测温方法与间接测温相比较,有较多的优点:(1) 测温和控温的精度较高。在显示仪表量程的范围内,经对综合误差的修正后,控温精度为±2℃。  相似文献   

5.
辐射测温仪器包括光学高温计、辐射感温器、光电温度计、红外温度计、比色温度计等。现就1987年颁布的辐射温度计检定规程中的有关问题,作些简单的说明。1.标准器的要求标准器是根据不同热源来选用的,例如900~2000℃辐射源为高温黑体炉时,标准器选为标准光学高温计;300~1200℃辐射源用中温黑体炉,标准器选用二等标准热电偶。  相似文献   

6.
中国计量科学研究院在持续对高温基准装置研究工作的基础上,提升了光电高温计信噪比、非线性和辐射源尺寸效应等关键性能,并完善了光电高温计性能参数测量平台。与之前高温温标通过钨带灯传递不同,以“参考固定点—光电高温计”方式进行了银点以上高温温标的复现和传递,该方式可以避免光电高温计长期稳定性的影响,并将高温温度上限从2 200 ℃延伸至2 474 ℃,实验分析得到961.78~2 474 ℃的温标扩展不确定度(k=2)为0.08~0.62 ℃。2009年中英西三国温标复现比对结果验证了三国国际温标的一致性,并支持了上述不确定度评定。新传递方法可为精密光电高温计提供最高水平校准,并可扩展应用于900 nm等红外高温计校准。  相似文献   

7.
单固定点延伸和多固定点内插是光电高温计的两种常用分度方法。针对新研制的0.9μm光电高温计进行了这两种分度方法的比较研究。在500~1800℃测温范围内,利用高温黑体炉作比较源,在整百度点与标准光电高温计进行量值验证,结果表明这两种分度方法的温度示值一致性优于0.2℃,与标准值的误差最大不超过0.6℃。两种分度方法的不确定度分别评估为0.2~1.3℃和0.2~0.8℃,k=2。相对于必须测量高温计光谱响应度及其响应度非线性的单固定点延伸方法,多固定点内插法简单并易操作,且不确定度可保持较优水平。该方法无论作为光电高温计的出厂分度还是周期示值校准,均可为大多数温度校准实验室提供参考。  相似文献   

8.
隨着工业和科学技术的发展,2000K以上的高温快速、连续自动的测试及自动记录等越来越受到人的关注。由于种种原因,光学高温计还不能满足上述要求。本文对工业用辐射感温器(WFT-202)在延伸过程中的有关问题作了探讨,根据理论  相似文献   

9.
一、前言标准光学(光电)高温计(以下简称高温计)是高温量值传递的重要标准器,高温计的量值就体现在灯泡上。我国的标准光学高温计已使用二十多年,其中部分灯泡性能不稳定,少数灯泡已经损坏,急需更换。此外,1985年开始批量生产的标准光电高温计,对灯泡的性能要求较高,并且同样需要逐渐更换灯泡。为此,我们进行了研制,经一年多的努力,于1986年10月完成了灯泡的研制和性能测试。  相似文献   

10.
介绍了钨铼热电偶校准装置以及钨铼热电偶的制作、安装、标准器和仪器设备的使用方法和注意事项,以立式高温检定炉作热源,光电高温计作为标准,对钨铼热电偶进行校准。根据校准过程中的影响因素,对测量结果进行不确定度分析,通过实验结果分析在1 500~2 300℃温度段校准结果的相对不确定度在0.6%t以内。  相似文献   

11.
辐射源尺寸效应是影响光电高温计分度与测温不确定度的重要因素之一,本文设计了专门进行辐射源尺寸效应实验的光电高温计。采用间接法分别对MgF2和AR14两种镀膜物镜、不同直径孔径光阑和光阑位置对光电高温计辐射源尺寸效应的影响进行了实验测量。辐射源直径为50mm时,该光电高温计的辐射源尺寸效应小于2×10^-4,具体数值与物镜表面反射比有关,与孔径光阑位置无关。  相似文献   

12.
一、概述我厂高速钢淬火用的高温盐浴炉。过去是依靠光学高温计、辐射高温计、结合观察试棒断口及操作者的经验来控制温度的。由于光学、辐射高温计测温时受环境条件影响比较大,本身精度也低,特别是工件投入炉膛时,遮住了镜头,无法进行测量,因此测温往往会超差±20℃,导致工件过热或加热不足,使金相组织和硬度不稳定,质量波动很大,影响了使用寿命。在党的“十大”精神鼓舞下,经过批林  相似文献   

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应用高温固定点校准精密光电高温计   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过复现温度间隔相近的3个高温固定点黑体,可以实现0.65 μm高温计在900~2 500 ℃、0.9 μm 高温计在600~2 000 ℃范围内的内插,不确定度最好水平分别达到0.3~1.2 ℃和0.3~0.6 ℃(k=2)。通过其他非分度固定点黑体和高温变温黑体的验证,2种波长高温计与高温基准温标的一致性优于0.1 ℃。应用高温固定点可以满足精密光电高温计接近国际最高水平的校准,提升高温校准的不确定度水平。  相似文献   

14.
黑体炉作为标准黑体辐射热源,特别适合供多种非接触式测温仪表如光电高温计、光学高温计、辐射高温计等的分度和校验之用,但黑体炉在运行时无法预知温度的具体数值,这为实验和标定带来了诸多不便.本文在神经网络的基础上,建立了黑体炉温度时序预测模型。结果表明:神经网络不但能对黑体炉温度进行预测,而且比实际的测温仪表的精确度高出很多。  相似文献   

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黑体炉作为标准黑体辐射热源,特别适合供多种非接触式测温仪表如光电高温计、光学高温计、辐射高温计等的分度和校验之用.但黑体炉在运行时无法预知温度的具体数值,这为实验和标定带来了诸多不便.文章在神经网络的基础上,建立了黑体炉温度时序预测模型.结果表明:神经网络不但能对黑体炉温度进行预测,而且比实际的测温仪表的精确度高出很多.  相似文献   

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目前各工厂中的高速钢刀具,大部分是在内热式高温电极盐浴炉中进行淬火。对于炉内的温度,一般都是采用光学高温计来测量,但是,我们在生产上经过相当长时间的实际使用,发现用这种方法测得的数据,其可靠性和稳定性都较差。为此,我们试用接触式  相似文献   

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在高速钢热处理生产过程中,炉温的测量和控制精度,是影响工件质量的关键。目前很多盐浴炉的测量方法仍采用辐射高温计和两位式控制,结果难以保证和满足实际生产的需要。为此,我们采用WRLB型铂铌热电偶进行接触测温,而且采用了东北工学院研制的金属陶瓷保护管,经过一年多的使用,取得较好的效果,其使用寿命平均在700小时以上。控温系统采用磁调变压器作执行元件,用XWD-400型仪表对炉温进行PID调节,调节过程框图如图1所示。  相似文献   

18.
林志伟 《工业计量》1996,6(5):23-24
KGW~88型窥管式光电传感器的应用林志伟(山东王村铝土矿淄博市255311)1概述目前耐火窑炉采用的测温仪表的种类有①热电偶②辐射高温计③红外线(光电)温度传感器等,这些温度测量仪表各有所长,相比之下窥管式光电温度传感器具有独特的优点。1994年6...  相似文献   

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陈素  康志茹  靳辰 《计量技术》2010,(10):44-46
插入式红外辐射测温仪是近年来新兴的高温领域测温仪表,与热电偶相比,价格低廉、寿命长,与红外辐射测温仪相比,它可避免恶劣环境的干扰,准确度更高。对插入式红外辐射测温仪的原理结构及校准方法做了介绍和研究,有助于其在高温测量领域中的推广及应用。  相似文献   

20.
高一凡  蔡静  张岚 《计测技术》2022,42(1):72-78
光电高温计的长期稳定性参数通常需要通过人工测试得到,存在测试效率低、数据管理复杂等问题,为解决此问题,利用计算机软件快捷、方便、提高效率并可大量储存数据等特点,设计了一套光电高温计自动测试系统.该系统具有易操作、工作效率高的优点,其波动度测量的扩展不确定度为0.015℃.实验证明,该系统可满足光电高温计波动度自动测试与...  相似文献   

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