回损仪的测试原理

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回损仪的测试原理相关的仪器

  • 性能特点/FeaturesRBTX-8600S插回损测试仪是荣邦通讯集合自身多年的光纤无源器件和光通信检测仪表的生产和测试经验,并充分借鉴了国内外仪表的优点结合国内客户的需求,潜心研制开发出来的一款精密光检测仪表。它广泛应用于光纤光缆,光无源器件和光纤通信系统的插损和回损测试,是广大生产厂商,科研机构和运营商用于生产检测,研究开发和工程施工维护的基本和理想测试仪器。独特的插损告警值设定,不同颜色显示,大大提升测试效率。操作简单超强电路设计,对大动态范围和微弱信号精确检测分析处理功率计模块与光源模块的波长联动,明显减少操作步骤,独特的光源接头可拆卸,便捷清洁设计,并提供全面的功率计接口配置。RBTX-8600S insertion & return loss tester is a précised fiber optical tested designed by Rongbang Communication based on their own production experiences and customer requirements. It is widely used for testing of insertion and return loss of fiber optical passive components and fiber telecom industry. It is a basic and ideal tester for factories, research institutions and operating companies.It has a unique insertion loss data warning set. Different color shows. Testing efficiency is enhanced greatly. Operating is easy and electrical circuit design is superb. It saves operating steps for large active scale and micro signals detecting. Its unique designed joint can be dismounted. Power meter interface is also available.
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  • Dimension多芯插回损测试仪采用高稳定度光源和高精度光功率计,实现免缠绕的回损测试和高速的插入损耗测试。单次单波长损耗检测时间小于0.5s,最低能够实现-75dB的回波损耗探测。RLM包含单模与多模共6个测试波长(多模:850nm、1300nm,单模:1310nm、1490nm、1550nm、1625nm),优化设计的积分球既可以测量密集多通道MTP/MPO连接器的损耗,也可以测量双联LC等器件上的损耗。RLM快速而准确的测量功能,是提高生产效率和品质管控的有效工具。主要优势• 平台+模块化设计,应用扩展方便• RL免缠绕测试,单芯双波长测试速度小于1s• RL最低可检测-75dB(单模)• 最短测量光纤长度0.7米• 光功率计最低检测功率-70dBm(不使用积分球)• 丰富可互换,高可靠性探测器适配器接头• 支持网络、USB等多种控制方式• 软件UI简洁明了,用户易使用• 自动保存测试数据报告,支持远程控制主要应用• 跳线、连接器性能检测• 光无源器件性能检测平台+模块化设计应用扩展方便维度科技的11槽位OMEGA通用光学测试平台,可以兼容包含RLM系列插回损测试模块在内的多种功能测试模块,具有可热插拔、 可编程、可扩展性强、易于维护和管理、综合成本低等显著优势。客户后续可购置其他功能模块进行功能扩展,例如可以扩展连接光开关、光衰减器、稳定光源、误码仪、高速光功率计等功能测试模块,可以实现对光器件等产品多种光学性能的一站式测试。RL免缠绕测试,双波长测试速度小于12s(MPO12)基于光时域检测原理实现回波损耗免缠绕测试,一体式设计可实现插入损耗、回波损耗同时测试。采用高速采样电路和算法优化,双波长测试速度小于12s(MPO12)。RL最低可检测-75dB(单模),最短测量光纤长度0.7米采用维度自研的高灵敏度探测电路以及优化的软件算法,RL最低可实现-75dB(单模)的检测,可满足高性能跳线(SM/APC)的检测需求。丰富可互换,高可靠性探测器适配器接头为满足客户的不同需求,维度开发了一系列丰富可互换,高可靠性探测器适配器接头,使用方便,优化设计的积分球,兼容MPO连接器+双联LC连接器,一次测试无需重复插拔。 软件UI简洁明了,用户易使用根据不同客户的使用反馈,优化设计的软件UI简洁明了。用户可根据自定义设置测试报告,可自动保存上传测试数据以及报告。主要规格参数
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  • 优惠热卖 BR5|插回损测试仪 JGRU BR5 欧阳R:13537229325回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到 方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪JGR Optics Inc.产品,JGR Optics Inc. JGR BR5 meter回损测试仪JGR br5-3050-2-09faJGR Optics Inc.产品,JGR Optics Inc. JGR BR5 meter LC detector adapter DA118回波测试仪适配器BR5 插回损测试仪是一款易操作的用于精密测试后向回波反射和插入损耗及功率的 能极稳定的光学测试议。BR5 的特点是内置了若干个波长分别为 850,1310,1490,1550,1625 和1650nm(根据光纤类型有所不同)的激光源。直观的屏显和键盘以及 BR 和 IL 模式之间的一键切换,简化了测试数据的收集和管理。BR5 拥有单模和多模可供选择,是连接器、零件和系统测试的佳选择。BR5可在低损耗的前提下完成极其稳定的后向回波反。精度主要在 0.4dB,而测试灵敏度达到 -80dB 插入损耗的相对精度为 0.05dB. 公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪 示波器校准仪 高压机 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪 GPIB卡等
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  • 【分享】回收率测试原理

    [em07] [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=53713]回收率测试原理[/url]

回损仪的测试原理相关的耗材

  • 纺织品45度损毁面积及接焰次数测试一体机GBT 14645、ASTM D 1230、NFPA 702、CA TB 117 (2000)
    产品介绍泰思泰克纺织品45度损毁面积及接焰次数测试一体机根据最新版国标GBT14645设计制造;适用于纺织织物在45°状态下燃烧时,测定其损毁面积和损毁长度或测定受热熔至规定长度时接触火焰次数。并且可以根据燃烧方法评估耐火材料对耐火执行标准的符合性,测量以 45 度角安装的试样的余晖和完全燃烧的燃烧特性。45度燃烧测试仪测量完全燃烧的时间和静态烟雾的余晖时间,平面放置的试样接收一些辐射热,并在腔室中产生固定的热量。 标准? ASTM D 1230: 加拿大面料最低燃烧测试标准? NFPA 702: 美国加州医院服装和床上用品面料阻燃标准 ? CA TB 117 (2000):合成材料(Section C)阻燃测试标准GB/T14645-1993《纺织织物燃烧性能45°方向损毁面积和接焰次数测定》 特点:结构共同部分:? 钣金喷漆处理,美观大方,耐腐蚀;? 耐热玻璃门易于观察内部试验状态。? 内部工装均有不锈钢材质制成;? 提供或者切断电源的电源开关? 开始测试的启动开关? 箱顶级箱边均有6个通风孔;? 做不同实验需更换试样夹;? 进口流量调节阀,精确控制火焰高度;? 进口品牌压力表及压力调节阀;损毁面积测试部分:?带针阀转子流量计调节火焰高度;火焰高度:45±2m? 完全燃烧时间:计数器显示余晖的时间,分辨率0.1s? 余晖时间:计数器显示完全燃烧的时间,分辨率0.1s? 火焰蔓延时间:设定试样着火的时间(火焰蔓延时间)? 把计数器设置为“0”的复位开关? 温度显示范围及精度:0~90±1℃? 进口品牌压力表及调压阀,可显示燃气压力? 用于停止余晖时间的完全燃烧停止开关? 用于停止完全燃烧时间的余晖停止开关? 求积仪为选配 ? 气源:工业用丙烷或丁烷及液化石油气;客户自备;气体纯度:≥95%;接焰测试部分:? 箱内试样架45度放置;? 计时器 精度0.1s;自动计时;? 计数器;自动记录接焰次数;? 试样架由0.5mm硬质不锈钢丝绕成内径为10mm的螺线圈;? 气体喷灯无空气进口;可用丁烷或丙烷气体,燃气出口0.2mm,喷火口6.4mm ? 气体流量:0~1000ml/min? 电子点火;计时数显。设备规格:? 设备外形尺寸:长×宽×高(750(W) x 300(D) x 900(H)mm;? 设备重量:50 Kg。 ? 工作电压:AC220V±10V;规格机型TTech-GBT14645-1尺寸750(W) x 300(D) x 900(H)mm电源AC 220V, 50/60Hz, 5A重量30 kg说明书提供焰高标尺一只试样夹两副
  • 微泄漏无损密封测试仪MLT-V100(T)
    微泄漏无损密封测试仪MLT-V100(T)产品介绍:MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》 标准研发。专业适用于各种空的/预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、奶粉罐、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。本产品采用先 进的设计和严谨、科学的计算方法保证了其快速测试和高准确度及高稳定性。亦可满足用户的非标准(软件或测试夹具)定制。执行标准:《ASTM F2338-13 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》 《USP1207美国药典标准 》 《药品GMP指南——无菌药品》11.1密封完整性测试 《中国药典》2020年版四部 微生物检查法 《化学药品注射剂包装系统密封性研究技术指南(试行)》《YYT 0681.18-2020 无菌医疗器械包装试验方法第18部分:用真空衰减法无损检验包装泄漏》技术优势:● 内置10吋触摸屏电脑 与外置电脑可选; ● 单样检测过程用时在15S内(管路、腔体的抽真空,保压和样品测试时间); ● 可精确显示泄漏孔径(≥1μm)及泄漏量 ; ● 测试腔与主机为分体布局,一套测试腔适用5种以上规格试样; ● 测试腔为铝合金或不锈钢制造,气动夹持; ● 内置流量计,一键完成流量校准; ● 具备零点、漏孔、流量3种校准方式; ● 测试结果具备压力衰减、泄漏孔径、泄漏流量三种判断模式 ● 测试结果流量误差≤0.1sccm ● 真空分辨率≤1pa/0.01mbar/0.0001psi ● 具备(kpa/mbar/pa/psi)等测试单位转换 ● 可检测西林瓶,输液袋,隐形眼镜、奶粉罐,电子配件等各种软、硬试样的正负压力衰减测试; 微泄漏无损密封测试仪MLT-V100(T) 微泄漏无损密封测试仪MLT-V100(T)
  • QUV/Q-Sun样品测试支架
    Q-Lab样品支架Q-Lab为QUV紫外老化试验箱,Q-SUN氙灯老化箱和Q-FOG盐雾试验箱提供了多种可供选择的样品安装方式。包括涂料、塑料、纺织品和胶片在内的许多材料,往往是在薄平板上进行测试,使用标准的平面样品支架就很容易完成样品安装。三维或异形的样品往往可以使用专业的支架进行安装。我们还为特别需求提供定制样品支架。*务必保持谨慎,确保按照Q-Lab安装指南进行每个的样品安装,因为安装可能会影响测试结果。QUV 样品支架和安装指南QUV 紫外加速老化试验机可用于测试各种样品。使用标准平板样品支架可将涂料、塑料、和薄膜很容易地安置在QUV紫外加速老化试验箱中。 其他样品可以使用专业支架安装。Q-Lab还为特殊要求提供自定义样品支架。 所有Q-Lab面板支架的目的是满足ASTM G154和其他国际标准的要求。QUV紫外加速老化试验箱QUV紫外老化试验箱样品安装要求QUV紫外加速老化试验机可容纳各种样品类型,但在安装不规则样品时,有三个原则需要考虑:为确保紫外线暴露的均匀性,测试样品的表面应处于标准样品平面,离灯管50毫米。样品及其支架必须密封在QUV试验机的一侧,防止蒸气逸出试验机。样品安装在箱壁上,以使箱内空气冷却产生冷凝。 样品与任何现场衬垫都应有良好的热接触。 厚度大于6毫米的高度绝缘样品可能需要特别注意。用于QUV紫外线老化试验箱的样品架V-131.3-K QUV 75mm 面板支架套件, 25件套V-131.4-K QUV 102mm 面板支架套件, 20件套V-131.6-K QUV 150mm 面板支架套件, 14件套V-4960-X QUV小型3D零件支架, 曝露零件尺寸最大为 75 x 25 x 324mm, 单个支架V-4961-X QUV小型3D零件支架, 曝露零件尺寸最大为 495 x 25 x 324mm, 单个支架V-4962-X QUV可调3D木质盒, 曝露零件尺寸最大为495 x 38 x 324mm, 单个支架Q-SUN 氙灯试验箱样品支架Q-SUN B02 日晒色牢度仪是为纺织品和薄膜平面样品安装而设计的。 不建议在B02日晒色牢度仪中安装大型、三维零件。Q-SUN Xe-1和 Xe-3氙灯试验箱的平面样品安装系统给多种尺寸、多种形状和类型的样品测试提供了灵活性。 三维试样,如零部件、元器件、瓶和试管等,可直接放置到样品品盘上。 接近水平的样品托盘也可用于测试高温下流动的材料,在培养皿中暴露的材料“屋面应用中的积水”等。支架有多种尺寸可用,以适应传统平面样品,如面板和斑块。 瓶支架、纺织品支架和特殊安装也可用。 三维样品可以直接放置在托盘上,且在大多数情况下并不需要样品支架。Q-SUN 氙灯试验箱Q-SUN 氙灯试验箱样品支架安装指南Q-SUN Xe-1和Xe-3氙灯试验箱可容纳各种样品类型。但在安装不规则样品时,有三个原则需要考虑:为确保曝露的均匀性,测试样品的表面应处于标准样品平面,在大致相同的高度有黑板温度传感器。应注意防止大的三维样品将黑板温度传感器遮住 阴影会降低黑色面板’的温度,使装置中的加热器比正常情况滞留更长时间。高速气流通过测试箱时有必要确保轻量级样品的安全。用于Q-SUN Xe-1氙灯试验箱的样品架X-10115-X Q-SUN平面样品支架,单个支架可夹2个样品X-10113-K Q-SUN Xe-1样品支架套件,8件套X-10183 Q-SUN 窄瓶支架, 单个支架尺寸为51 x 229mm,带一个17 x 203mm插槽X-10184 Q-SUN 宽瓶支架, 单个支架尺寸为51 x 229mm,带一个19 x 203mm插槽X-10255-X Q-SUN纺织品支架,单个支架尺寸为51 x 102mm,可夹2个样品X-10264-K Q-SUN纺织面罩,纸面罩用于51 ×102mm支架,100件套用于Q-SUN Xe-3氙灯试验箱的样品架X-10115-X Q-SUN平面样品支架,单个支架可夹2个样品X-10114-K Q-SUN Xe-3样品支架套件,26件套X-10183 Q-SUN 窄瓶支架, 单个支架尺寸为51 x 229mm,带一个17 x 203mm插槽X-10184 Q-SUN 宽瓶支架, 单个支架尺寸为51 x 229mm,带一个19 x 203mm插槽X-10255-X Q-SUN纺织品支架,单个支架尺寸为51 x 102mm,可夹2个样品X-10264-K Q-SUN纺织口罩,纸口罩用于51 ×102mm支架,100件套X-10260-K Q-SUN平板支架套件,尺寸为76 x 152mm,每个支架可夹2件平面样品,10件套X-10261-K Q-SUN平面支架套件,尺寸为102 x 152mm,单个支架可夹2件平面样品,8件套X-10262-K Q-SUN平面支架套件,尺寸为102 x 203mm,单个支架可夹2件平面样品,6件套X-10476-K Q-SUN 3D 部件支架套件, 尺寸为203 x 203mm ,高度可调, 5件套X-10609-K Q-SUN纺织品样品支架套件,带1/3和2/3口罩,25件套用于Q-SUN B02日晒色牢度仪的样品架Q-SUN B02日晒色牢度检测仪XR-11008-K Q-SUN样品支架,16件套XR-11291-K Q-SUN 样品支架转换套件,每个支架可放2个样品,16件套XR-11273-K Q-SUN 纺织画框支架,16件套XR-11168-K Q-SUN 全高纺织口罩套件, ISO 105 B02方式 1, 1/3及2/3口罩,15件套XR-11316-K Q-SUN 半高纺织口罩套件, ISO 105 B02方式 1, 1/3及2/3口罩,31件套XR-11369-K Q-SUN 全高纺织口罩套件, ISO 105 B02方式 2, 1/4、1/2及3/4口罩,15件套XR-11376-K Q-SUN半高纺织口罩套件, ISO 105 B02方式 2, 1/4、1/2及3/4口罩,31件套XR-11368-K Q-Sun的蓝色羊毛支架,适用ISO 105 B04XR-11315-K Q-SUN 纺织画框支架套件,半高,31件套XR-11229-K Q-SUN AATCC纺织口罩、纸口罩用于AATCC TM 16-3,100件套Q-FOG盐雾试验箱样品支架Q-FOG盐雾腐蚀试验箱Q- FOG盐雾试验箱有样品容量和灵活的样品安装方案。 平面样品通常安装在测试板机架上,机架插入在一个小滞后角中。 每个机架最大重量不超过113公斤(250英镑)。 较大的三维零件通常使用提供的挂钩挂在挂杆上。 每个挂杆的最大重量不超过45公斤(100英磅)。用于Q-fog盐雾试验箱的样品架F-9008-K Q-FOG SSP-600 或 CCT-600 测试面板支架套件, 8件套F-9011-K Q-FOG SSP-1100 或 CCT-1100 测试面板支架套件, 10件套F-9014-K Q-FOG SSP-600 或 CCT-600 20mm (3/4")吊杆套件, 6件套F-9017-K Q-FOG SSP-1100 或 CCT-1100 20mm (3/4")吊杆套件, 8件套

回损仪的测试原理相关的资料

回损仪的测试原理相关的资讯

  • 真空衰减法无损密封检测仪的原理
    真空衰减法无损密封检测仪的原理在现代包装工业中,密封完整性是确保产品质量和安全性的关键因素之一。真空衰减法无损密封检测仪作为一种先进的检测技术,以其高效、精确和无损的特点,广泛应用于制药、食品、化妆品等行业的密封性测试。本文将深入探讨真空衰减法的原理、技术优势以及在不同领域的应用情况。真空衰减法的原理真空衰减法无损密封检测仪的核心原理在于利用压力差来检测包装容器的密封性。其操作流程如下:测试腔体准备:将待测容器置于专门的测试腔体中。真空抽吸:对测试腔体进行抽真空处理,形成容器内外的压差。气体泄漏:由于压差作用,容器内部的气体通过潜在的漏孔泄漏到测试腔体内。压力监测:主机压力传感器实时监测测试腔体的压力变化。数据比较:将监测到的压力变化值与预设的参考值进行比较,以判断容器的密封性是否达标。技术优势无损检测:与传统的破坏性测试方法相比,真空衰减法能够在不破坏产品的情况下完成密封性检测。高精度:采用高精度的CCIT测试技术,能够检测到微小的泄漏孔径和泄漏流量。符合标准:满足ASTM测试方法和FDA标准,确保检测结果的权威性和准确性。适用范围广:适用于多种包装容器,包括西林瓶、安瓿瓶、输液瓶等,覆盖大容量和小容量注射液以及冻干产品的密封完整性验证。应用领域制药行业:在制药领域,真空衰减法无损密封检测仪被用于确保药品包装的密封性,防止微生物污染和药物变质。第三方检测机构:作为独立的检测机构,使用该技术为客户提供客观、准确的密封性测试服务。药检机构:药检机构利用该技术进行药品质量监管,保障公众用药安全。结论真空衰减法无损密封检测仪以其高效、精确、无损的特点,为包装密封性检测提供了一种理想的解决方案。本文旨在提供一个关于真空衰减法无损密封检测仪的全面介绍,包括其工作原理、技术优势以及在不同行业中的广泛应用。希望能够帮助读者更好地理解这一技术,并认识到其在现代工业中的重要性。
  • 塑料袋负压密封性测试仪的测试原理与应用
    塑料袋负压密封性测试仪的测试原理在现代包装行业中,塑料袋以其轻便、耐用、成本效益高等特点,广泛应用于食品、医药、日化、电子等多个领域,成为连接生产与消费不可或缺的桥梁。从超市中的生鲜果蔬包装到家庭中的垃圾收集袋,塑料袋的身影无处不在,其密封性能直接关系到产品的保质期、安全性及体验。因此,对塑料袋进行严格的密封性测试,不仅是行业规范的要求,更是保障产品质量、维护消费者权益的重要措施。塑料袋的使用用途及其重要性1.食品包装:在食品行业中,塑料袋作为直接接触食品的包装材料,其密封性直接关系到食品的新鲜度、口感及安全性。良好的密封性能可以有效防止氧气、水分及微生物的侵入,延长食品保质期。2.医药包装:医药产品对包装材料的密封性要求极高,以防止药品受潮、变质或污染。塑料袋作为药品初级包装或辅助包装材料,其密封性测试是确保药品质量与安全的关键环节。3.电子产品包装:在电子产品领域,塑料袋虽不直接参与产品功能实现,但其作为防尘、防潮的临时保护措施,密封性同样重要,以防止电子元件在运输和储存过程中受损。鉴于塑料袋密封性的重要性,采用科学、高效的测试方法至关重要。济南三泉中石的MFY-05S塑料袋负压密封性测试仪采用气泡法测试,是当前评估塑料袋密封性能的主流手段之一。三泉中石的塑料袋负压密封性测试仪,测试原理:在测试过程中,将真空室部分或全部浸没于水中,以放大观察效果。若试样存在密封缺陷(如孔洞、裂缝或密封不严),则内外压差会导致试样内的气体通过缺陷处逸出,形成气泡。通过观察气泡的产生位置、数量及持续时间,可以直观、准确地判断试样的密封性能。济南三泉中石的MFY-05S塑料袋负压密封性测试仪,以其科学、直观、高效的测试方式,为塑料包装行业提供了强有力的质量保障手段。通过严格的密封性测试,不仅能够筛选出存在质量隐患的产品,避免其流入市场造成不良影响,还能促进企业不断提升产品质量。济南三泉中石实验仪器紧跟国家标准的要求,也参与部分国家药包材标准的制定工作。利用自身在检测领域多年的技术积累和行业应用经验,为标准的制定工作提供数据和理论的支持,为国家标准体系的建立添砖加瓦。
  • 【综述】红外热成像无损检测技术原理及其应用
    常规的无损检测技术如射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测等,这些方法在实践应用中都有各自的缺点及局限性。红外热成像无损检测技术是近年来应用逐渐广泛的一种新兴检测技术,广泛应用于航空航天、机械、医疗、石化等领域。与其他的无损检测技术相比,红外热成像技术的特点有:1. 测量速度快,因为红外探测器通过物体表面发射的红外辐射能来测得物体表面的温度,所以响应极快,能测得迅速变化的温度场;2. 非接触性,拍摄红外图片时,红外摄像仪与被测物体是保持一定距离的,对被测温度场没有干扰,操作安全、方便;3. 测量结果直观形象,热像图以彩色或黑白的图像形式对结果进行输出,从图上可以方便地读取各点的温度值,并且热像图中还包含有丰富的与被测物体有关的其它信息;4. 测温范围广,由于是采用辐射测温,与玻璃测温计和热电偶测温计相比,测温范围大大扩展,理论上可从绝对零度到无穷大;5. 测量精度高;6. 易于实现自动化和实时观测。红外热成像无损检测原理红外线是一种电磁波,为0.78~1000 μm,可分为近红外、中红外和远红外。任何物体只要不是绝对零度,都会因为分子的旋转和振动而发出辐射能量。红外辐射是其中一种,如果把物体看成是黑体,吸收所有的入射能量,则根据斯蒂芬-玻尔兹曼定律,在全波长范围内积分可得到黑体的总辐射度为:式中:为黑体的光谱辐射度;c1、c2为辐射常数,c1=3.7418×108 Wm-2μm4,c2=1.4388×104 μmK;σ为斯蒂芬-玻尔兹曼常数,为5.67×10-8 Wm-2K-4。实际大部分人工或天然材料都是灰体,与黑体不同,灰体材料的发射率ε≠1,灰体表面能反射一部分入射的长波(λ>3 μm)辐射,因此灰体表面的辐射由自身发射的和环境反射的两部分组成,用红外探测器可直接测量灰体发射和反射的总和Map,但无法确定各自的份额。通常假设物体表面为黑体,将Map称为表观辐射度,为便于理解,一般将其转换为人们较熟悉的温度单位,称为表观温度Tap,即:上述表观温度Tap即为红外探测器测量所得温度,在无损检测中测量距离一般较近,可以忽略大气的影响,故被测物体的表面发射率ε的取值是否准确是影响测量精度的关键因素。检测方式1. 主动式检测为了使被测物体失去热平衡,在红外热成像无损检测时为被测物体注入热量。被测物体内部温度不必达到稳定状态,内部温度不均匀时即可进行红外检测的方法即为主动式红外检测。该种检测方式是人为给试样加载热源的同时或延迟一段时间后测量表面的温度场的分布。从而确定金属、非金属、复合材料内部是否存在孔洞、裂缝等缺陷。2. 被动式检测被动式红外热成像无损检测利用周围环境的温度与物体温度差,在物体与环境进行热交换时,通过对物体表面发出的红外辐射进行检测缺陷的一种方式。这种检测方法不需要加载热源,一般应用于定性化的检测。被测物本身的温度变化就能显示内部的缺陷。它经常被应用于在线检测电子元器件和科研器件及运行中设备的质量控制。红外热成像技术在无损检测中的应用1. 材料热物性参数检测与其它的测温技术相比,红外热像仪能迅速、准确地测量大面积的温 值,且测温范围宽。因此,当需要准确测量较大范围的温度边界条件时,红外热像仪具有其它测温仪器不可比拟的优越性。哈尔滨工业大学的研究人员针对焊接温度场中材料的传热系数随温度升高而变化的情况进行了研究,证明了焊接过程热传导系数反演算法的可行性,结合红外热像法与热电偶测量了LY2铝合金固定TIG点焊过程的焊接温度场,通过计算分别获得了加热和冷却过程的热传导系数随温度变化的曲线。热传导反问题的研究,具有广泛的工程应用前景,近年来在热物性参数的识别、边界形状的识别、边界条件的识别、热源的识别等多方面已经取得了很多研究成果。在进行传热反问题研究时,采用红外热像技术测量研究对象的温度图,可以方便快捷地解决温度边界的测量问题,该方法在热传导反问题的研究中已被广泛采用。2. 结构内部损伤及材料强度的检测目前利用红外热像技术进行的结构损伤研究有混凝土内部损伤检测、混凝土火灾损伤研究、焊缝疲劳裂纹检测、碳纤维增强混凝土内部裂纹检测等,由于损伤部位的导热系数的变化,导致红外热像图中损伤位置温度异常。与常规的探伤方法如X射线、超声波等相比,红外热像技术具有不需要物理接触或耦合剂,操作简单方便、无放射性危害等优点。同济大学的研究人员采用红外热像技术对混凝土火灾损伤进行了实验研究,得出了火灾损伤混凝土红外热像的平均温升随时间的变化曲线,及混凝土红外热像的平均温升与其受火温度与强度损失之间的回归方程。将红外热像技术应用于火灾混凝土检测,在国际上尚属首创,突破了传统的检测模式,为进行混凝土的火灾损伤评价开创了一条新途径。但将该方法运用于实际工程检测中,尚有许多问题需要解决,如混凝土强度等级、碳化深度、级配、火灾类型等对检测结果的可靠性的影响,以及检测时的加热措施等。近年在光热红外技术的基础上发展的超声红外技术发挥了红外技术和超声技术的优点,该方法以超声脉冲作为激发源,当超声脉冲在试件中传播遇到裂纹等缺陷时,缺陷引起超声附加衰减而局部升温,从而利用红外热像技术可以检测出这些裂纹缺陷。南京大学的研究人员将红外热像仪与超声波发射器结合起来,用超声波发射器对有疲劳裂纹的铝合金试件进行热量输入,拍摄红外热图像,与计算机模拟计算结果进行比较,试验表明超声红外热像技术对裂纹缺陷、不均匀结构及残余应力非常敏感。3. 在建筑节能中检测的应用在建筑物节能检测方面,瑞典早在1966年就开始采用红外热像技术检测建筑物节能保温,美国、德国等许多国家的研究人员也都进行过这方面的研究工作。在我国随着对建筑节能要求的提高,建筑物的节能检测势在必行。目前我国对建筑围护结构传热系数的检测多采用建筑热工法现场测量,红外热像技术只作为辅助手段,通过检测围护结构的传热缺陷,综合评价建筑物的保温性能。目前我国红外热像技术在节能检测领域的研究尚属于起步阶段,还没有确定的指标对建筑物的红外热像图进行节能定量评价,由于建筑物立面形式和饰面材料的多样性,编制专用的图像分析与处理软件和建立墙体内外饰面材料的发射率基础数据库成为该项研究中一个重要环节。4. 在建筑物渗漏检测中的应用建筑物的渗漏有由供水管道引起的渗漏和屋顶或外墙开裂引起的雨水渗漏等,由于渗漏部位的含水率和正常部位不一样,造成在进行热传导的过程中二者温度有差异,因而可以用红外热像仪拍摄湿度异常部位墙面的红外热图像,与现场直接观察结果进行对比分析,可以找出渗漏源的位置。结语红外热像技术在无损检测中的应用前景非常广泛,相应的研究工作也取得了初步的研究成果,并逐步地从定性研究走向定量研究,但总体来说在目前尚属起步阶段,能应用于实际工程中的研究成果不多,且多属一些定性的结论,缺乏相应的操作规范。因此,应加强定量研究工作,提高对红外热像图的处理能力。
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