典型红外检测仪器及其应用.ppt
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1、第五章 典型红外检测仪器及其应用,5.1 红外辐射测量技术,1.红外辐射测量方法分类红外辐射测量按其测量方式分为两大类,即主动式和被动式。主动式测量是由辐射源照射被测物体,根据物体对辐射的吸收、反射、透射情况,确定物体的热特性或其他物理性质。被动式测量则是利用物体自身的红外辐射特性相对于周围环境的差异,通过测量其辐射能量,从而确定物体的物理性能。,此外,红外辐射测量还有稳态测量和非稳态测量之分。如在探侧工件的缺陷时,常需加热工件,热流在缺陷部位产生热量堆积,而在其表面部位产生过热点。有两种方式测量表面过热点的温差异常,一种方式是在工件表面和内部达到热平衡后进行测量,称为稳态测量;另一种方式是让
2、工件表面和内部保持一定的温度梯度,使产生热传导称非稳态测量。实践表明,对于较小的缺陷,采用非稳态测量比较合适,但在诊断存在异常温度的潜伏热源方面如对电子仪器元器件的检查、医学诊断和地质探矿等领域,稳态测量法得到了广泛的应用。,红外辐射测量的特点,红外辐射测量技术有许多优点,主要是:(1)非接触测量。测量过程中不与被浏物体接触,不破坏目标的温度场,测量结果不受目标与探针之间接触状况的影响。(2)测量精度高。测量的标准偏差可小于百分之一,尤其是对温度的测量,在最佳条件下甚至能分辨0.1的温差。(3)空间分辨串高。用红外显微镜可测量几微米的目标,因此能分辨出集成电路上的单个元件。(4)响应速度快。响
3、应时间可达到毫秒或微秒数量级,并能在几秒钟甚至更短时间内扫描完一个大的视场。,红外测量仪器的基本构成,一个比较完整的红外仪器通常包括光学系统、调制盘、红外探测器、电子处理线路和显示记录装置等部分。其中光学系统用于收集目标红外辐射并将它会聚到红外探测器上,其设计原则是要尽可能多地收集辐射而又使噪声最小。调制盘对入射的连续红外辐射进行调制,使直流信号变成交流信号。,在一些较精密的红外仪器中,还采用了参考黑体。在调制器阻断目标辐射期间,让探测器接收参考黑体的辐射,以作为辐射测量的基准。红外探测器接收经过调制的红外辐射,井转变成电信号。电子处理线路将来自探测器的电信号进行放大,并进行各种信号处理。显示
4、记录装置将经过处理的信号进行显示和记录,其方法有多种多样,如屏幕显示、数字显示、热图显示,以及笔式记录、照相记录、磁带记录等。,5.2 红外辐射计,概括地说,辐射计是使入射辐射的某些特性定量化的计量仪器。红外辐射计是一种测量红外辐射的仪器。原则上讲,任何一种红外辐射测量装置都可以叫做红外辐射计,它们都是根据投射到该装置上的红外辐射功率引起的响应来测量辐射源的红外辐射待性的。为了满足各种应用的需要,对红外辐射计经常有如下原则性要求:1.系统口径要尽可能大;2.探测器尺寸要尽可能小;3.视场角应尽可能大。,红外辐射计的分类,根据红外辐射计的光谱响应特性,可以把它分为如下几种类型;(1)全辐射辐射计
5、。它对常用红外光谱的所有部分都有平坦的或者相等的响应。若探测器均匀地响应所有波段的辐射(如热探测器),而光学系统又对所有波长的入射辐射全部透过或无吸收(如反射式光学系统),则辐射计能够在240 微米波段上获得近似均匀的响应。这时,输出指示值将比例于光学系统上的总辐照度。,(2)宽通带辐射计。一般称使用在较宽波段上且有响应的探测器(如PbS探测器)为宽通带辐射计。这种辐射计的响应只由探测器的响应波段范围决定。(3)滤光片辐射计。若在红外探测器前面安放一个红外滤光片测构成滤光片辐射计,或称窄通带辐射计。这种辐射计的响应将受红外滤光片通带的限制,根据需要,对滤光片通带进行选择,可获得任意小的光谱区间
6、。,(4)光谱辐射计。她由产生窄带辐射得单色仪和测量辐射功率的辐射计组成。光谱辐射计利用色散棱镜或衍射光栅进行分光,辐射光谱中每个小波段的辐射经过出射狭缝进入辐射计。为了选择特定的波长,可利用色散元件与反射镜组合件的旋转,改变通过出射狭缝的波长。,红外辐射计的基本组成和功能,红外辐射计均包括下列三个基本组成部分:(1)探测器。将红外辐射功率转换成电输出信号。(2)光学系统。它用于收集处于视场内的辐射源发射的红外辐射,并将其聚焦到探测器焦平面上。(3)电子学放大与输出指示系统。它与探测器共同决定着辐射计对辐射随时间变化的响应特性。,5.3 红外测温仪,红外测温仪种类繁多、按测温范围可分为高温测温
7、仪(7003200)、中温测温仪(100700)和低温测温仅(100)。通常是按工作原理将其分为三种类型。第一类称为全辐射测温仪,它收集目标发出的全部辐射能量,而由黑体标定出目标温度,其特点是结构简单,使用方便,但灵敏度较低,误差较大;第二类是单色测温仪,它利用单色滤光片,选择单一的辐射光谱波段进行测量,以此来确定目标的温度,其待点是结构简单,使用方便,灵敏度较高,在高温或低温范围内使用效果较好。,第三类叫做比色测温仪,它靠两组不同的单色滤光片收集两相近辐射波段下的辐射能量,通过电路进行比较,根据比值确定目标温度,其待点是结构比较复杂,但灵敏度高,特别适用于中、高温范围的测量。,红外测温的优点
8、,红外测温与传统的接触式测温相比,具有如下优点:(1)远距离和非接触测量。红外测温仪是通过测量物体的红外辐射来确定物体的温度,不需与被测物体接触,井可远距离测量,它特别适合于对高速运动体、旋转体、带电体和高温高压物体的温度测量。(2)响应速度快。红外测温仪不像热电偶、温度计那样,需要与被测物体接触并达到热平衡,而只要接收到目标的红外辐射即可定温,其响应时间在毫秒甚至微秒数量级。,(3)灵敏度高。田物体温度的微小变化就会引起辐射能量较大的变化,易于被探测器测出,故红外测温仪的可测温差很小,可达零点几摄氏度。(4)准确度高。由于红外测温仪是非接触测量,不破坏物体本身的温度分布,所测温度真实准确,测
9、量精度可达0.1摄氏度以下。,(5)测温范围广。红外测温仪可测温度范围很广,可从负几十摄氏度到正几千摄氏度。,红外测温仪的应用,1.红外测温仪在火车热轴探测上的应用火车在高速运行中,车轴和轴瓦会因摩擦而过热,形成“热轴”,这种情况如不及时发现,则将造成严重事故。据统计,80以上的火车翻车事故是由“热轴”引起的。过去是铁路工人在火车停站时钻到车厢下面去用手摸轴箱的方法发现异常现象,方法麻烦且失误较多。现在采用红外测温技术将红外测温仪(常称红外热轴探测仪)贵于铁轨两旁,自动监测“热轴“清况,根据袖温波形可分析和判断袖箱的发热程度,一旦发现异常便可及时采取措施。,2.红外测温仪在电力工业中的应用在电
10、力工业中,往往因输电网的电气元部件出现松动、破裂、锈蚀等缺陷造成接触电阻增加,致使温度升高,导致事故的发生。因而,输变电网的质量安全检查十分重要。过去只能动用大量人力经常进行检查,既费工费时,又不易发现隐患。现在,由于红外检测技术的发展,电力系统对各种电气设施热故障的检测可采用热像仪或红外测温仪。与热像仪相比,红外测温仪价格低廉,操作简单,携带方便,在电力工业中的应用尤为广泛。,3.红外测温仪在钢铁工业中的应用在炼铁生产中,红外测温仪可用测量热风炉拱顶的温度,还可用它研究铁水硅含量与铁水温度之间的关系,以提高炼铁质量,还可测量高炉渣流出温度。轧钢在线生产中,可大量使用红外测温仪,因为从开坯到成
11、材,锭、坯在轧制工艺中均处于运动状态,只能用非接触测温。,在初轧机前安置红外测温仪,连续测定和记录每块钢锭的开轧温度和轧态温度变化,这样可保证开轧质量,避免轧辊断裂等事故的发生。在热连轧机处安置测温仪,可监视轧材温度,控制生产过程。为冷轧带钢镀锌炉和硅钢片加热炉安装测温仪,可测量冷轧镀锌带和硅钢片的温度,对保证钢材质量,提高产品的防腐蚀性能和电气性能有很大作用。,4.红外测温仪在热处理加工中的应用在热处理加工过程中,测定工件温度对于实现监控十分重要。与用热电偶的直接测温相比,采用红外测温仪测量工件表面温度更加准确可靠,它可满足热处理工件在8001100范围内的测温要求。,离子氮化热处理新工艺需
12、要严格测定和控制工件的表面温度。若采用红外比色测温,不受炉内工件表面状况、窗口污染、炉内电离气体、辉光发电、阴极溅射等因素的影响,而且稳定性好,重现性强,并能进一步实现自动控温。实践表明,采用红外测温,可使工件氮化质量获得保证,并可改善劳动条件,节约工时等。,现代铸造工艺广泛应用了电感应加热新工艺。这种工艺能以极快速度加热锻坯,使之迅速达到锻制温度,减少锻坯氧化。但过去由于缺少适当的测温手段,无法保证锻造质量。由于红外测温具有非接触测量和响应时间快的优点,它是电感应加热测温的最佳方法。在感应线圈中加热的锻坯,其表面温度可直接用红外测温仪进行测量PR时也可用测温仪实现监控,实现锻坯加热自动化,并
13、可减轻劳动强度。,5.红外测温仪在玻璃工业中的应用在玻璃生产过程中,温度是重要的工艺参数。过去常用热电偶做温度传感器,但热电偶在许多场合不适用,而且精度低、响应时间长。红外测温技术应用于玻璃工业可以快速、准确地测定温度,从而提高了产品质量,降低了成本。,6.红外测温仪在电子工业中的应用红外测温仪在电子工业中有广泛的应用。红外显微测温技术特别适用于半导体器件和集成电路热点的测量。它对产品检验、工艺过程控制、失效分析等非常重要,对任何微小目标均可进行非接触式测温,且不破坏器件的性能。红外显微镜可探测直径为几微米的物体,温度分辨串可达0.05。在实际测量中,红外显微镜可用来检测晶体管中基片与衬底间的
14、焊接质量和引起击穿的热点,并可通过对晶体管温度的测定,估计管子的寿命。,5.4 红外水分仪,在现代化工业生产中,要实现生产线的全自动化,需要对某些参数(如水分)实施实时监控。通常需要控制原料、中间产品和成品的湿度,尤其是需要快速而连续地现场测定物料的含水量,因为物料中的含水量是一个十分普遍而又相当主要的监测和控制参数,它直接影响生产的成品率和产品质量。,红外水分仪的分类,根据测量从物料反射或透射的红外辐射的情况,红外水分仪又分为反射式红外水分仪和透射式红外水分仪。反射式仪器常采用双波段或更多波段的测量方法,这样,光源的不稳定性、大气的吸收以及放大器增益的变化等影响测量精度的因素都可以消除,而且
15、仪器的校准基本上不依赖于物料的压实密度;而透射式红外水分仪不仅其测量结果要受到测量区域物料数量及压实密度的影响,而且要求在所用的红外波段上有一定的透过串。反射式红外水分仪适用于固体和粉末材料的测量,工业生产中大都使用这种仪器,而透射式红外水分仪则适于测量气体或液(流)体的含水量。,如果根据选用的测量和参考波段数的不同分类,红外水分仪又可分为双波段水分仪和三波段水分仅,或称为双色水分仪、三色红外水分仪。,双波段红外水分仪,红外水分仪是根据水在特定红外波段上大量吸收红外辐射的原理进行工作的。当红外辐射从物料反射或透射时,辐射的衰减情况就可反映物料中水的含量。一般物料的表面形状不平滑,因此它的表面反
16、射率也不固定洞时,在生产过程中测量距离经常变化,因而到达探测器的辐射能量也有变化。若只利用吸收波段进行测定,这些变化就会形成干扰,引起水分测量的误差。,为了消除外部干扰的影响,一般采用比率法进行酗量,即除使用水的某一吸收波段外,还使用该波段附近不易被水吸收的波长作为比较波长,测量被测物料的水的待征吸收波长和相邻的不易被水吸收的比较波长两者的辐射能量反射率比率,并据此得出物料的含水量。在用比率法测量水分时,外界干扰对这两种波长的影响基本相同,所以求出的这一比率就消除了外界干扰的影响。人们常把利用比率法进行测量的水分仪称为双波段红外水分仪。,双波段红外水分仪一般包括窄带滤光片、透射和反向散射吸收计
17、、机械扫描器、取样器和模拟及数字外围设备等部件。装有干涉滤光片的扫描调制盘依次从光源选择窄带红外辐射,两块滤光片的中心波长分别为常用水吸收波长1.94微米和不被水吸收的比较波长1.70微米。含两种波长的红外辐射投射到被测物料上,反射光经凹面镜反射聚焦在红外探洲器上,其输出信号经前置放大器放大后传输到几十米远处的测量装置中。测量装置由主放大器、电子开关、自动放大调节器(标准信号)、鉴别器(两个信号的分离和整流)及指示表头等构成。,2.三波段红外水分仪三波段红外水分仪除采用双波段水分仪所使用的两个波段外,又增加了一个比较波段。它把被水吸收的波长和其两侧难于被水吸收的另两个波长作为比较波长进行比较,
18、借以消除被测物的表面状态、颜色、组分等(称作质地)的变化而引起的测量误差。对于红外水分仪来说,质地的影响表现为被测物表面的分光持性的斜率。双波段时,比较波长信号的变化易导致示值误差,而三波段时,由于是取比较波长信号之和,示值误差可以相互抵消。,3.四光束红外水分仪 四光束红外水分仅的工作原理与双波段红外水分仪基本相同,所不同的是光学系统采用双光路,使用两个辅助光束消除漂移,从而使仪器能长期稳定地工作。这两个辅助光束具有与两个主光束相同的吸收波长相比较波长,但辅助光束不投射到物料上,而是通过仪器内部的光学系统,直接投射到红外探测器上。投射到物料上的两束主光束与双波段红外水分仪一样,经物料反射后、
19、被聚焦到红外探测器上。,四光束红外水分仪的主光束和辅助光束均来自同一光源,通过相同的滤光片,并会聚到同一个红外探测器上。四个光束转换成电信号并经电学处理后,它们的电信号强度与含水量有以下关系,一般说来,光电检测仪器均需恒定的光源,但光源的稳定性易受电源的波动、光源器件本身的老化等因素的影响。四光束红外水分仪使用了所谓“真实比值”原理来消除这些影响。当吸收波长的光源强度发生变化时,两支光路中的M和M值会同时按比例地发生变化,适当地调整电路,可以使射和射的变化量相抵消,从而消除光源强度变化对测量结果的影响。而当被测物料中水分含量变化时,只是M值的大小发生变化,M值不改变,因而整个方程式的值也会随含
20、水量的变化而改变,这样就能反映出物料中水分的真实变化。,与双波段红外水分仪相比,四光束红外水分仅有以下待点:1.光学系统中采用独持的双光路,其四光束的“真实比值”原理能补偿诸如光源、红外干涉滤光片等光学元件的老化以及红外探测器性能随环境温度变化等因素引起的误差,因而仪器可获得长期稳定性和测量准确度;2.仪器设有故障自检电路,可对故障进行自动诊断显示,3.测量头部相信息处理盒可采用密封措施,能在有粉尘、水汽的环境中正常工作。,红外水分仪的应用,1.面粉水分的控制在面粉加工中,当水分稍有增加时,面粉即由松散状态变为粘糊状态,所以必须严格掌提面粉含水量的变化。红外水分仪可以精确测定水分含量,很容易对
21、干操炉进行连续的控制,使面粉的含水量随时达到要求的水平,从而提高面粉的加工质量。,2木屑水分的控制 用各种搅拌器使木屑板所用切屑与粘合剂充分混合,让它流入模型中,便制成本屑板。木屑所含水分不同,其粘合条件也不同。同时,水分不均匀也会影响粘合强度。因此,在木屑板生产中,对水分的控制至关重要。采用红外水分仪对木屑的含水量进行监测和控制,可以解决生产中的这些问题,使木屑板的产品质量得到保证。,3煤含水量的测定 煤是低反射率物料,用双波段红外水分仪测量,灵敏度太低,加上质地的影响,不能测得真值。另一方面,煤的颜色虽为黑色,但其色调会因含水量不同而有差异。实际上,煤本身近似褐色,由于它含水吸光而变为黑色
22、,这种色调的变化就是质地的变化。应用三波段红外水分仪可以测定212范围的煤含水量,而且还可以连续测量。与用于燥法和中子水分仪测量相比,具有使用方便、精度高、结构简单、可连续测量等优点。,4粘土粒粉水分的监控 颗粒状陶瓷粘土的水分含量对于生坯的压制和成形是一个关键因素,如果粘土含水量不当,则会导致生产出的生坯强度降低、夹气、尺寸不准,烧制中易出现开裂。由于粘上的压实密度与含水量之间不呈线性关系,许多水分仪都不实用,然而,基于红外反射原理的红外水分仪却可以有效地应用,由于它基本上不依赖于压实密度,因而可用来精确测量和控制粘土的水分含量,在生产中充分发挥其独特的作用。,5纸张含水量的测量 在纸张生产
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