鋁是用于擠出和形狀輪廓的非常常用的指定材料,因為鋁具有機械特性,非常適合從坯料段成形和成形金屬。鋁的高延展性意味著金屬可以很容易地成型為各種截面,而不會在加工或成型過程中花費大量的能量,并且鋁的熔點通常也約為普通鋼的一半。這兩個事實都意味著擠壓鋁型材工藝的能耗相對較低,從而降低了模具和制造成本。鋁還具有很高的強度重量比,使其成為工業應用的好選擇。
1.儀器先容細節。溫度檢測分為接觸式和非接觸式兩大類。在鋁型材擠壓出產中,通常做法是采用快速熱電偶接觸方式來檢測鋁材溫度,而擠壓過程中型材一直運動,其檢測元件必需隨型材一起運動,無法保持在線監測,且檢測時人為操縱手法不同,型材出模后即刻冷卻,導致檢測溫度檢測偏差很大,因此很難得到正確的溫度與速度匹配。
2.工藝要求細節。通常鋁材擠壓出產中,大產量主要決定于擠壓速度,而型材的質量取決于型材出模溫度。跟著擠壓速度的加快,型材出模溫度將明顯升高,當溫度超越一定值時,鋁材組織機能和表面質量將泛起多種題目,為此,必需隨時對鋁材出口溫度進行監控、檢測,以保證擠壓產量與型材質量的匹配。
3.同行業推廣細節。光學系統收集視場內的目標所測波段的紅外輻射能量、發射率,再將其光電探測器上并轉變為相應的電信號。該信號經由放大器和信號處理電路,并按照儀表內定的算法和目標發射率校正后轉變為被測目標的溫度值。該儀表內定算法等于其特殊補償運算軟件。丈量時,在考慮所測鋁材紅外輻射能量、發射率及所測波長后,再通過特殊補償運算計算出正確溫度。