Использование электромагнитного излучения в НК. Тепловизоры

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2012 в 11:10, курсовая работа

Описание работы

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.

Работа содержит 1 файл

КР4.doc

— 166.00 Кб (Скачать)

 

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/index.php?option=com_content&view=article&id=346:imagers-in-housing&catid=32:libstat&Itemid=94, свободный.

 

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/thermovisor/view_system.html

 

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