Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2012 в 11:10, курсовая работа
Тепловизор относятся к оптико-электронным приборам пассивного типа. В них невидимое глазом человека излучение переходит в электрический сигнал, который подвергается усилению и автоматической обработке, а затем преобразуется в видимое изображение теплового поля объекта для его визуальной и количественной оценки.
Автомобильная промышленность
•проектирование климатических систем автомобиля
•контроль за ультразвуковой сваркой амортизаторов
•разработка и проверка дисковых тормозов
•контроль теплообменных процессов в радиаторах, двигателях и выхлопных системах
IV. ВИДЫ ТЕПЛОВИЗОРОВ
4.1. Классификация тепловизоров
Согласно классификации по техническим признакам тепловизионные
системы подразделяются на:
• системы с линейным обзором, или впередсмотрящие (Forward-
Looking Infrared Systems – FLIR), и системы с двухкоординатным
обзором (staring), или собственно тепловизоры;
• оптико-механические (первое поколение) и использующие
матричные (FPA) детекторы (второе поколение);
• с охлаждаемым (с помощью жидкого азота, микрохолодильника
Стирлинга или термоэлектрического микрохолодильника) или
неохлаждаемым приемником ИК излучения;
• показывающие (imaging) или измерительные (radiometric);
• стационарные, портативные или выполненные в виде
специального контейнера (gimbal), размещаемого под летательным
аппаратом;
• коротковолновые (short wave – SW) и длинноволновые (long wave
– LW).
4.2. Производители тепловизионной техники
На мировом рынке наиболее известны порядка 10 компаний, занимающихся производством и продажей тепловизионной техники, заслуживших доверие потребителей: NEC-Avio, Fluke, SAT, Testo, Irisys, Land и др. Особое место в ряду производителей тепловизоров занимает компания FLIR, вот уже более 35 лет прочно удерживающая позиции лидера на рынке тепловизоров. Основанная в 1958 г. в Швеции, компания была первоначально известна под названием AGA, затем — AGEMA.
Заключение
Спектр областей практического применения термографии необычайно широк: от медицины и ветеринарии до нужд ВПК, органов правопорядка, охранных структур, от большинства отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики до авиации, от реставрации объектов архитектуры, предметов изобразительного искусства и скульптуры до пищевой промышленности. Особое место в промышленной термографии занимает обследование объектов строительства, городской инфраструктуры, техники и оборудования. Ведущими производителями ИК-камер созданы специальные линейки аппаратов, специально предназначенных для решения задач строительства и инжиниринга.
Области применения теплового контроля:
• производство, контроль за технологическими процессами
(production): печатные платы, сварные соединения, производство
стали, цемента, стекольная, бумажная промышленность;
• техническое обслуживание, техническая диагностика: электрическое
оборудование, бойлеры и паровые системы, механическое
оборудование, здания и сооружения, газораспределительные
системы, резервуары с жидкими продуктами;
• медицина: заболевания кровообращения, онкология;
• мониторинг дорожного движения;
• борьба с лесными пожарами;
• биология;
• астрономия;
• военная техника.
В тепловизорах используется бесконтактный метод измерения температуры в инфракрасном диапазоне с безопасного расстояния. На изображении, получаемом с помощью тепловизора, используются разные цвета для отображения разных значений температуры. Подобное изображение позволяет легко и быстро проверять температуры поверхностей и визуально обнаружить перегретые области. Появление горячих точек или общее повышение температуры обычно указывает на возможную неисправность или источник неминуемой аварии.
Приборы не только графически отображают разности температур, но и измеряют и сохраняют в памяти значение температуры в каждой точке изображения. В дальнейшем эти данные можно использовать для подробного анализа возможной неисправности или для наблюдения трендов во времени на каком-либо конкретном участке. Таким образом, в энергетике, в производственных цехах или в коммерческом предприятии можно быстро и легко обнаружить возможные проблемы даже без применения контактных методов измерения.
Литература
1. Центр правовых услуг «Бизнес-экспертиза» [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kuban-expert.ru/
2. Информационный портал ТОО [электронный ресурс] / Системотехника, тепловой неразрушающий контроль. Режим доступа: http://aosyst.kz/cms
3. ЭлектроТехИнфо (информационная торговая система) [электронный ресурс] / Как выбрать тепловизор. Устройство, виды, характеристики тепловизоров. Режим доступа: http://eti.su/
4. Электрические сети [электронный ресурс] / Как выбрать тепловизор. Устройство тепловизоров – тепловидение. Режим доступа: http://elg.co.ua/
5. ООО "Хелс-Сервис" [электронный ресурс] / Устройство тепловизора ТКВр-ИФП СВИТ Режим доступа: http://www.teplovisor.com/
6. Вавилов В.П. Тепловые методы неразрушающего контроля.: Справочник. М.: Машиностроение, 1991.
7. Вавилов В.П., Климов А.Г. Тепловизоры и их применение. М.: Интел универсал., 2002, 88 с., ил.
Информация о работе Использование электромагнитного излучения в НК. Тепловизоры