video corpo

PRINCIPES DE BASE

PRINCIPES DE BASE

Résumé du catalogue produit
Principes physiques
La mesure de température sans contact utilise le rayonnement infrarouge émis par tout corps au-dessus du zéro absolu. Ce rayonnement est capté par un détecteur qui le convertit en signal électronique proportionnel à la température de l'objet. Les avantages incluent la mesure sur des cibles mouvantes, une réponse rapide, et une méthode non destructive.
Emissivité et mesure de température
L'émissivité est cruciale pour la mesure de température, représentant le rapport entre l'énergie émise par un corps réel et un corps noir. La plupart des corps réels sont des corps gris, dont l'émissivité ne varie pas avec la longueur d'onde.
Optiques-techniques de visée et électroniques
Les pyromètres utilisent des systèmes optiques pour concentrer le rayonnement sur un détecteur infrarouge. La température est déterminée par la transformation du rayonnement en signal électronique, la compensation du rayonnement environnemental, et la linéarisation de l'information de température.
Pyromètres et applications
Les pyromètres mesurent la température sans contact dans diverses applications industrielles, équipés de détecteurs thermiques ou quantiques, chacun ayant des caractéristiques spécifiques en termes de temps de réponse et de sensibilité.
Caméras infrarouges et applications
Les caméras infrarouges utilisent des matrices à plan focal (FPA) pour capturer des images thermiques. Les technologies récentes améliorent le rapport prix-performance, avec des résolutions allant jusqu'à 640 x 480 pixels.
Annexes
Les annexes incluent un glossaire, une table d'émissivité, et des critères de sélection pour la mesure de température sans contact.
Introduction à la détection thermique infrarouge
Les détecteurs thermiques sont essentiels pour la mesure de température sans contact, transformant le rayonnement infrarouge en signal électrique selon la loi de Stefan Boltzmann.
Spécifications techniques
La formule pour le signal reçu par le détecteur est : U = C · [εTobj^n +(1 – ε) · Tamb^n – Tpyr^n], où n dépend de la longueur d'onde. L'émissivité (ε) est cruciale pour la précision de la mesure.
Mesure de température des matériaux
Les métaux ont généralement de faibles émissivités, influencées par la longueur d'onde et l'état de surface. Pour les plastiques, la transmissivité varie avec l'épaisseur et la longueur d'onde. Pour le verre, la sélection de la longueur d'onde est critique pour des mesures précises.
Influences environnementales
La transmissivité de l'air dépend de la longueur d'onde, avec des fenêtres atmosphériques spécifiques pour des mesures fiables. Les interférences environnementales, comme les poussières, peuvent affecter les résultats.
Étalonnage et calibration
Les thermomètres IR sont étalonnés avec des corps noirs pour assurer la précision. Optris utilise des standards de haute précision pour garantir la qualité de ses produits.
Construction et optiques
Les thermomètres infrarouges utilisent des systèmes optiques pour concentrer le rayonnement sur un détecteur. La qualité des lentilles et des fenêtres d'entrée est essentielle pour la précision des mesures.
Spécifications et Matériaux
Le document discute des matériaux nécessaires pour les optiques additionnelles dans les thermomètres infrarouges, notamment le séléniure de zinc pour les basses températures et la plage de détection de 8 à 14 µm.
Techniques de Visée et Innovations
Les nouvelles techniques de visée, telles que les lasers croisés, améliorent la précision des mesures. Les pyromètres modernes utilisent des systèmes de visée laser pour déterminer précisément les dimensions des cibles.
Développement d'Optiques Performantes
Les pyromètres infrarouges modernes intègrent des lasers croisés pour une visée précise. Les systèmes optiques de visée permettent de matérialiser la source induite par le champ optique.
Électronique et Interfaces
Les thermomètres infrarouges modernes offrent des sorties analogiques et numériques, facilitant l'intégration avec les systèmes informatiques pour le suivi et l'analyse des données.
Applications des Thermomètres Infrarouges
Les thermomètres infrarouges sont utilisés pour la maintenance préventive et le contrôle de la qualité dans divers secteurs industriels.
Conclusion
Les avancées technologiques dans les thermomètres infrarouges ont considérablement amélioré la précision et l'efficacité des mesures de température sans contact.
Introduction
Ce document technique traite des applications et avantages des thermomètres infrarouges et des caméras thermiques dans divers secteurs industriels.
Spécifications et Avantages des Thermomètres Infrarouges
Les thermomètres infrarouges permettent des mesures sans contact, rapides et précises, idéales pour des inspections sécurisées sur des composants chauds ou en zones dangereuses.
Applications dans la Climatisation
Les thermomètres infrarouges sont utilisés pour détecter des isolations défectueuses, contrôler les brûleurs des chaudières, et vérifier les systèmes de conditionnement d'air.
Applications dans l'Automobile
Ils sont utilisés pour localiser et éliminer rapidement les sources de dysfonctionnements dans les véhicules.
Applications Industrielles
Dans la métallurgie, les thermomètres infrarouges sont utilisés pour contrôler les traitements thermiques par induction.
Caméras Thermiques
Les caméras thermiques, connectées aux ordinateurs via USB, permettent une visualisation détaillée des anomalies thermiques.
Conclusion
Les technologies infrarouges sont essentielles pour le contrôle qualité et la maintenance préventive dans divers secteurs industriels.
Introduction à l'imagerie thermique
L'imagerie thermique a évolué grâce aux avancées technologiques des détecteurs, rendant les caméras thermiques plus accessibles.
Spécifications techniques
Les détecteurs FPA offrent une détectivité élevée, surpassant les détecteurs thermiques traditionnels.
Technologie USB et innovations
Les caméras thermiques USB bénéficient de la large bande passante du bus USB, permettant des connexions multiples et des transmissions rapides.
Applications principales
1. Optimisation des processus de fabrication
2. Inspection de la fièvre des voyageurs
3. Contrôle de la trempe du verre plat
Logiciel d'analyse
Le logiciel associé aux caméras permet une correction en temps réel des données vidéo et offre des fonctionnalités avancées pour l'analyse et l'exportation des données.
Conclusion
Les caméras thermiques et leurs logiciels offrent des solutions innovantes pour de nombreuses applications industrielles, médicales et de recherche.
Spécifications Techniques
Le document recommande l'utilisation d'une longueur d'onde de 7,9 µm pour des applications spécifiques en raison de sa stabilité émissive.
Thermographie Aérienne avec Drones
Les drones sont utilisés pour la surveillance thermique de bâtiments, la maintenance des réseaux, et la recherche de personnes disparues.
Mesures de Températures en Ligne
Dans l'industrie agroalimentaire, le chauffage par micro-ondes est utilisé pour chauffer rapidement les ingrédients à des températures spécifiques.
Conclusions
Les caméras thermiques USB représentent une innovation majeure, permettant une analyse flexible et un développement logiciel constant.
Annexe : Glossaire et Tableaux
Le glossaire explique des termes techniques tels que l'absorption, l'émissivité, et le champ de vision.
Introduction
Ce document technique présente un tableau détaillé des émissivités de divers matériaux à différentes températures et conditions de surface.
Tableau d'émissivité
Le tableau fournit des valeurs d'émissivité pour une large gamme de matériaux tels que le fer, l'acier, le plomb, le nickel, le bois, et bien d'autres.
Critères de sélection pour les appareils de mesure de température sans contact
1. Pyrométrie ou thermographie
2. Plage de température
3. Conditions environnementales
4. Dimension de la cible
5. Nature et état de surface
6. Vitesse des variations
7. Interfaçage
Conclusion
Ce document est une ressource précieuse pour les ingénieurs et techniciens travaillant avec des technologies infrarouges.
Voir plus

Extraits du catalogue

PRINCIPES DE BASE-1

innovative infrared technology de la mesure de température sans contact

 Ouvrir le catalogue en page 1
PRINCIPES DE BASE-4

Principes physiques Principes physiques Avec nos yeux, nous voyons le domaine de la lumière visible. Toutefois ce domaine ne représente qu’une très faible partie du spectre des rayonnements électromagnétiques. La grande majorité de ces rayonnements est invisible à nos yeux, et contient néanmoins de précieuses informations. Principe de la mesure de température par infrarouge La surface de chaque corps dont la température est supérieure au zéro absolu (–273,15°C = 0 Kelvin) émet un rayonnement électromagnétique, proportionnel à sa température intrinsèque. Une partie de ce rayonnement intrinsèque...

 Ouvrir le catalogue en page 4
PRINCIPES DE BASE-5

innovative infrared technology Le spectre électromagnétique avec la portion utilizée par les pyromètres. Au sens littéral comme au sens physique, un spectre est considéré comme un ensemble d’ondes électromagnétiques répertoriées par longueur d’onde ou par fréquence. La dénomination d’un spectre de rayonnement électromagnétique représente la répartition des ondes électromagnétiques en fonction de leur longueur d‘onde (ou de leur fréquence). Tous les types de radiation électromagnétiques suivent des principes de diffraction, réflexion, et polarisation. Leur vitesse de propagation correspond à celle...

 Ouvrir le catalogue en page 5
PRINCIPES DE BASE-6

Principes physiques corps noirs implique des matériaux et des structures géométriques différentes. Si l’ouverture est de taille très petite comparée à l’enceinte totale, les écarts avec la notion théorique sont très faibles. En visant l’ouverture, vous pouvez considérer avoir une température de référence vous permettant de procéder à l’étalonnage de vos appareils de mesure. Dans la pratique, des solutions assez simples sont réalisées avec des systèmes présentant une surface en graphite ou recouvertes de peintures à pigments. Celles-ci présentent des coefficients d’absorption et d’émissivité de...

 Ouvrir le catalogue en page 6
PRINCIPES DE BASE-7

innovative infrared technology Le corps gris Dans la nature, peu de corps ont les propriétés du corps noir, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas de parfaits radiateurs. La plupart des corps réels émettent beaucoup moins d’énergie pour une température donnée. Le rapport « énergie émise par un corps réel / énergie émise par un corps noir » dans les mêmes conditions est dénommé émissivité ε. C’est un nombre sans dimension. Un corps gris est un corps pour lequel l’émissivité ne varie pas en fonction de la longueur d’onde. Donc dans le cas la mesure de température d’un corps gris, le détecteur infrarouge...

 Ouvrir le catalogue en page 7
PRINCIPES DE BASE-8

Principes physiques Détecteurs Thermiques Avec ce type de détecteurs, l’absorption du rayonnement change la température de l’élément sensible. Cette variation de température modifie l’état de la caractéristique du détecteur liée à la température. La modification d’état est analysée électroniquement et permet une mesure de l’énergie absorbée. Matériel pyroéléctrique Flux radiatif Thermopiles Quand le point de connexion de deux matériaux métalliques différents est chauffé, l‘effet thermoélectrique résultant est une tension électrique. Cet effet est utilisé dépuis longtemps avec les thermocouples...

 Ouvrir le catalogue en page 8
PRINCIPES DE BASE-9

innovative infrared technology Détecteurs quantiques La différence majeure entre les détecteurs quantiques et les détecteurs thermiques est leur temps de réponse aux radiations reçues. Le mode opératoire des détecteurs quantiques est basé sur l’effet photoélectrique. Les photons conduisent les électrons à un niveau d’énergie supérieur à l’intérieur du matériau semi-conducteur. Lorsque ces électrons redescendent au niveau d’origine, un signal électrique est généré (tension ou puissance ou quelquefois une variation de résistance). Ces signaux peuvent être précisément évalués: Ces détecteurs quantiques...

 Ouvrir le catalogue en page 9
PRINCIPES DE BASE-10

Emissivité et mesures des températures L‘émissivité est un paramètre clé pour une mesure précise de la température. Elle dépend de plusieurs facteurs et doit être ajustée par application. Théoriquement, l'émissivité dépend de la nature du matériau, de sa surface (et son état), de sa température, de la longueur d'onde, de l'angle de visée, et parfois aussi du procédé de mesure. De nombreux corps non-métalliques présentent des émissivités élevées et relativement constantes, en particulier pour le domaine des longueurs d'ondes élevées. Emissivité cible non métalliques: 1 Email, 2 Platre, 3 Beton,...

 Ouvrir le catalogue en page 10
PRINCIPES DE BASE-11

innovative infrared technology Mesure de température des plastiques Mesure de température du verre Le taux de transmission des plastiques varie avec la longueur d’onde. Il est inversement proportionnel à l’épaisseur. Ainsi, un plastique fin est plus transmissif que le même plastique d’épaisseur plus grande. Les meilleurs résultats de mesure sont obtenus lorsque la caractéristique de transmissivité est voisine de zéro. Indépendamment de l’épaisseur, Polyéthylène, polypropylène, nylon et polystyrène sont non-transmissifs à 3,43 µm; polyester, polyuréthane, Teflon FEP et polyamide sont non-transmissifs...

 Ouvrir le catalogue en page 11

Tous les catalogues et fiches techniques (PDF) Optris GmbH & Co. KG

  1. GUIDE PRODUITS

    15  Pages

  2. optris Xi 80

    2  Pages

  3. optris Xi 410

    2  Pages

  4. optris CT 4M

    2  Pages

  5. optris PI 05M

    2  Pages

  6. CSmicro 2M

    2  Pages

  7. optris PI 1M

    2  Pages

  8. optris Xi 400

    2  Pages

  9. optris CT 3M

    2  Pages

  10. optris CTfast

    2  Pages

  11. CX hs

    2  Pages

  12. PI NetBox

    1  Page

  13. CTlaser P7

    2  Pages

  14. CSlaser G5HF

    2  Pages

  15. CSlaser 2M

    2  Pages

  16. optris CT P7

    2  Pages

  17. optris CT P3

    2  Pages

  18. optris CT G5

    2  Pages

  19. CT 3M

    2  Pages

  20. CT 1M 2M

    2  Pages

  21. CThot LT

    2  Pages

  22. CTfast LT

    2  Pages

  23. optris CS LT

    2  Pages

  24. optris CT LT

    2  Pages

  25. optris CT G5

    2  Pages

Catalogues archivés

  1. optris CX LT

    2  Pages

  2. optris MS LT

    2  Pages

  3. optris CX

    2  Pages

  4. PI 450 G7

    1  Page

  5. CSmed LT

    2  Pages

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.