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红外热成像技术知识和实用仪器免费用!快来领
发布时间:2019-07-27 10:08

  根据引起温差的方式不同,红外热成像检测技术可划分为主动式和被动式。主动式红外热成像检测技术可以对物体表面进行快速、准确的检测,并具有直观、非接触、单次检测面积大等特点。根据主动式激励源不同,主要划分为脉冲红外热成像检测技术、锁相红外热成像检测技术和超声红外热成像检测技术等,由于篇幅所限,本文主要介绍以下三种红外热成像检测技术。

  脉冲红外热成像技◁☆●•○△术是一种集光、机、电为一体的非接触式无损检测方法,其工作原理(如下图)是以高能脉冲闪光灯作为激励热源,热流在被测构件内部传导过程中,若构件内部存在缺陷或损伤,则使得物体内部热分布存在不连续性结构,从而导致其缺陷或损伤处的表面温▼▲度与无缺陷或损伤处有着明显不同。脉冲红外热成像检测方式虽简单实用,但也存在着一些缺点:对于复杂结构构件检测较困难;对热源均匀性要求非常高;检测构件厚度有限。

  锁相红外热成像检测技术的工作原理(如下图)是由函数发生器控制激励热源发出按照正弦规律变化的光源强度,光源的热辐射对被测构件进行加热,采用红外热像仪采集构件表面的温度信息。锁相红外热成像技术的优点是:无加热不均的影响;相位图与构件表面发射率无关;不会导致材料发生损伤等。此外,在热像仪精度确定的情况下,相位检测还能显著提高缺陷的探测能力和测量精度。当然,该技术也存在着一些★◇▽▼•不足,如需要较长检测时间,后续数据处理较困难,实验系统也相对较复杂。

  超声红外热成像技术的检测灵敏度更高,还可对物▲★-●体更深的亚表面裂纹进行检测,以及对复合材料内部分层或脱粘进行检测。由于该技术实验系统比较复杂,操作时需谨慎,避免不必要的损伤和浪费。

  发动机涡轮叶片是飞机能量转换的关键部件,所以准确高效地检测涡轮叶片的缺陷对于预防危害性故障有重要意义。如果以热风作★-●=•▽为激励源,对正常和故障叶片分别进行相同的持续激励,再用红▲=○▼外热像仪记录叶片表面的温度变◆▼化情况,就可以清晰准确的找出缺陷位置,为后续的维修等工作提供依据。

  测试对象可包括变电所空压机互感器接头、变压器零线接头、供电厂照明线接头、电车隧道电缆过载、空气△▪▲□△开关接头和高压线电缆中间接头温度等。通过对变电站和输电线路的定期测温,可有效避免不必要的损失,为工厂的安全☆△◆▲■运行提供了重要保障。

  当外墙饰面材料发生▪▲□◁空鼓现象时,空鼓位置处形成▽•●◆很薄的空气层,而空气层的隔热性能会导致空鼓处的热量不能及时传给基底及墙体,因此可通过采集外墙表面的温度场变化,来判断饰面工程质量。

  红外热成像技术可作为一种高效可靠的非接触式测温技术,提供实时可视化的人体温度分布图。发烧、皮肤烧▲●…△伤、甚至皮肤溃疡或皮肤移植等情况都可以由灵敏度高的红外热像仪进行检测和监控。红外热成像技术还在早期皮肤癌的检测、疼痛治疗、烧伤程度判断医学应用有着★▽…◇重大的作用。

  红外热成像技术作为一门新兴的无损检测技术,具有非接▪•★触、大面积、响应快等诸多优点。随着国内外学者对红外热成像检测技术的不断深入,在今后▼▼▽●▽●一段时间内,将主要侧重于以下□◁几个方面的研究:将由定性研究向定量研究转变,并逐渐走向标准化;采取更多样•●的激励方式,并将▷•●多种检测技术与红外热成像技术融合使◇•■★▼用,以实现更加高效、精确检测;随着数学和计算机科学的迅猛发展,将会涌现出更多先进的信号处理算法,更加有效地实现缺陷特征的提取。

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