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红外热成像仪应用于弹性材料受力后的温度变化分析-高端红外热像仪应用
 红外热成像仪应用于弹性材料受力后的温度变化分析-高端红外热像仪应用   材料在收到拉伸后,因其材料间的内应力或外部摩擦增大会导致发热,增加的热量有可能会造成材料性能的下降,但此类拉伸试验速度快、发热量小、目标较小,本文主要介绍使用福禄克大师之选系列红外热像仪在进行绳结拉伸测试时,真实检测在拉伸过程中的温度变化情况的案例,为此类测试提供有效的检测方案。   红外热成像仪 检测案例:   某大学农机学院,在农机设备的研究中,需要用红外热像仪对弹性材料(如绳子或其他材
话说红外热成像仪:当传感器进入移动互联网时代
 话说红外热成像仪:当传感器进入移动互联网时代   说到红外热成像仪,可能大多数人的印象还停留在手持式热像仪的阶段。如果是这样,那你可就out了。作为政策与市场双双扶持的蓝海行业,红外热像仪近年来的核心突破在于与智能设备的接入和云技术的置入,而单一用途的第一代手持式热像仪早已沦为过去式。   自二十世纪七十年代,第一款手持式红外热成像系统诞生起,科学家们就前赴后继地致力于研发更加便携、好用的热像仪器。热像仪经历了最初第一代的精密仪器时期,第二代的长期在线监控和组网监控的传感器方
用flir热像仪祛除太阳能电池组件上的“毒瘤”
红外热像仪拥有超高的灵敏度,能够准确的感应出被测物体表面发生的微笑温度变化,检测出太能能电池片或组件的缺陷,将产品的缺陷位置直观准确的显示在红外热图中,特别是由菲力尔公司生产的flir ex系列红外热像仪,可以实现即瞄即拍,能够快速准确的发现"毒瘤",让其无所遁形,简直可以称之为"毒瘤杀手"。
使用红外摄像机红外检测焊接样品的缺陷
本文介绍一种红外无损检测方法,该方法通过外部激发测量对象(光、超声、涡流、电流、热弹性等),使其产生温度变化,然后使用红外摄像机检测测量对象内部的缺陷、裂纹、接合状态、内部剥离、密度变化和涂膜厚度等。
大学使用flir热成像仪对蜂鸟进行研究
母蜂鸟在维护小小巢穴方面有着令人惊叹的表现。洛杉矶洛约拉马利蒙特大学(lmu)城市恢复力中心使用flir热成像系统深入探究其中缘由,探寻这些蜂鸟是如何马不停蹄地筑巢,并将获得的研究运用到医疗技术研究和应用中。
flir cm174红外成像钳形表在配电设施上的检测结果
对flir cm174红外成像钳形表的功能,主要是对配电设施进行了观察,包括变压器和配电屏等进行初步的了解。
3t公司使用flir红外热像仪检测pcb组件温差
3t公司最近选购了配备50μm微距镜头的flir t420台架试验红外热像仪套装。ronald van der meer先生说道:“选择微距镜头实属必要,如果不使用此镜头,焦距会显得太远。在3t公司,我们接触的都是微电子产品,所研究的大部分pcb组件都非常小,所以可能存在的温度变化也非常细微,但我们很需要了解这些细节。”
上海红外热像仪浅析红外热成像技术的发展与应用(三)
 上海红外热像仪浅析红外热成像技术的发展与应用(三)   红外热成像仪技术在民用及安防领域的应用     红外热成像技术起初应用在军事上,到目前为止在军事上的应用较为广泛,如夜视侦查、武器瞄具、夜视导引、红外搜索和跟踪、卫星遥感等多个领域,尤其是在卫星、导弹、飞机等军事武器上,红外热成像技术发挥了至关重要的作用。     虽然红外热成像行业的发展始于美国军事领域,但随着非制冷红外探测技术的发展,红外热成像技术在我国民用领域也得到了广泛的应用,除了在
上海红外热像仪浅析红外热成像技术的发展与应用(二)
 上海红外热像仪浅析红外热成像技术的发展与应用(二)   我国红外热成像技术的现状     目前,我国红外热成像技术的研究开发能力有了很大的提高,但由于红外热成像技术的研发涉及的学科较为复杂,如光学、微电子、视频编解码、计算机网络、材料物理学、图像处理算法、新材料科学、机械设计等多个领域,所以其研发技术瓶颈多。近几年来我国涌现了一批红外热成像仪生产企业,虽然在红外热像仪核心零部件(如探测器)的开发以及红外热像仪新产品的开发方面获得重大的突破,使我国红外热成像类产品应用有
上海红外热像仪浅析红外热成像技术的发展与应用(一)
 上海红外热像仪浅析红外热成像技术的发展与应用(一)   红外热成像技术概况     1800年英国天文学家赫胥尔(williamherschel)用分光棱镜发现人眼不可见的“热线”,后称为“红外线”,即通常所说的“红外辐射”。红外线普遍存在,任何温度高于绝对零度即-273.16℃的物体都会发出红外线,即便冰块也不例外。红外热成像技术属于红外辐射成像,它采用一种内光电效应半导体器件作探测器,被动吸收
movitherm采用flir红外热成像仪用于机器状态红外监控
热成像已经过证明,是在故障可能发生之前,监控机器健康状态以及检测潜在故障点的一种有效方式。可利用热成像对机电设备的关键运行状态健康状况以及磨损特性进行评估,同时,纵向温度数据对预测性维护计划非常有帮助。
上海红外热成像仪专家讲讲红外热成像技术的原理(二)
 上海红外热成像仪专家讲讲红外热成像技术的原理(二)   红外热成像系统的工作原理     1672年,牛顿使用分光棱镜把太阳光(白光)分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各色单色光,证实了太阳光(白光)是由各种颜色的光复合而成。1800年,英国物理学家f.w.赫胥尔从热的观点来研究各种色光时,偶然发现放在光带红光外的一支温度计,比其他色光温度的指示数值高。经过反复试验,这个所谓热量最多的高温区,总是位于光带最边缘处红光的外面。于是他宣布:太阳发出的辐射中除可见光线外,还
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