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Willimasonの優位性を証明するアプリケーションINTRODUCTION EXAMPLE

アルミニウムの非接触温度測定

は、現在も高難易度測定にあたり解決されていません。

液相 (溶湯) → 結晶化 →固相 (個体)

マルチ波長放射温度計+ ESP テクノロジーはこの課題に結果をだすことができます。

Williamson テクノロジーはアルミ圧延工程・押出工程などアルミ製品製造の工程でソリューションを提供いたします。

先進テクノロジーは難なく難易要求を達成いたします。

アルミ溶湯 液相→変態→固相の各領域の温度測定。

液相領域 680°C ~の測定はデュアル波長モデルで完全に捉え、凝固開始以後(変態域)の温度変動
・固相状態の表面温度をマルチ波長モデルは(マルチ波長+ ESP 補正アルゴリズム)確実に捉えます。

Williamson 赤外線放射温度計の持つ能力は、測定温度 Unfilter Temp (補正なし)・ Filter Temp (補正アルゴリズム使用)・放射率・放射輝度も同時に測定することが可能です。

起こっている変化を刻々と捉える各値は製品の状態の把握につながり、長年の技術的課題・開発懸案に大きく寄与することとなりました。

アルミニウム圧延工程

熱間・冷間圧延工程において

Williamson マルチ波長赤外線放射温度計・ ESP アルゴリズムモデル(補正アルゴリズム)はアルミニウム圧延工程に150°C~の安定した温度測定範囲を提供いたします。

Williamson 社テクノロジーの真髄 マルチ波長+測定補正アルゴリズムは材種・条件をとわず確実にアルミニウムの表面性状の変化を捉えます。



マルチ波長放射温度計の発展性

マルチ波長放射温度計の ESP アルゴリズムはユーザーニーズにより開発されてきました。

Williamson 社汎用品となっている ESP アルゴリズムもユーザーの実情ににマッチしない場合、 Williamson PRO センサーで収集したデータを基に温度変動の実態を解析、アルゴリズムのカスタマイズが可能で、更にユーザーニーズに即した製品とすることができます。

低温域デュアル波長放射温度計の適応(低温 2 色モデル)

Williamson テクノロジーが証明する、デュアル波長放射温度計( 2 色放射温度計)

2 色式放射温度計の測定温度範囲は、 600°C 以上がほとんどですが(一部 300°C ~の製品あり)、 Williamson PRO シリーズに 150°C ~( 93°C ~のモデルもございます)の温度領域での 2 色放射温度計がラインナップされております。 ( 2μ 域前半の 2 波長)

低温域測定は単色放射温度計でしか測定できませんでした。 しかし被測定物の材種・表面状態による低放射率・表面性状変化を伴う放射率変化がある場合には再現性の乏しい結果しか得られませんでした。

こんな問題に Williamson PRO シリーズのデュアル波長放射測温計(低温域モデル ) が解決いたします。

精密シャーシスプリングは、成形・焼入れ・戻し・表面処理工程を経ますが、熱処理工程での温度管理が重要であることは言うまでもありません。 硬鋼線材は放射率が高く安定ターゲットですが、低温域でのテンパー処理、表面処理を伴う材料は、単色放射温度計では低放射率・放射率変動によって正確に温度トレースできません。 従来の 2 色放射温度計では低温域の測定はできませんでしたが Willimson テクノロジーは 2μ 域の感度波長で、 2 色測温法適応を可能といたします。 しかも検出素子は InGaAs 採用で抜群の安定性を示します。

デュアル波長放射温度計の能力( 2 色測温法)

従来のレシオ2色温度計と比較し格段に優れたパフォーマンスを示す例としてホットスポット測定があります。

従来の2色法と比較し4~20倍感度良く測定いたします。

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