赤外線誘導放射源を使用すると、物体は赤外線誘導を消化および吸収し、放射をエネルギーに変換して加熱されます。
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赤外線誘導放射源を使用すると、物体は赤外線誘導を消化および吸収し、放射をエネルギーに変換して加熱されます。
赤外線センシングは電波の一種です。 太陽スペクトルでは、可視光の赤色端を超える放射線は不可視放射線です。 電磁波では、赤外線誘導光の波長範囲は {{0}}.75 から 1000 μ の間であり、m の中央では周波数が範囲は 3 × 10 ~ 4 × 10 ヘルツの中間です。 工業生産用途では、赤外分光分析は複数のストックバンドに分割されることがよくあります。0.75-3.0 μM は近赤外感知領域です。 3.0-6.0 μ M は中赤外線感知領域です。 6.0-15.0 μ M は遠赤外線領域を表します。 15.0-1000 μ M は極遠赤外領域を表します。 物体が異なれば赤外線誘導消化・吸収能力も異なり、同じ物体であっても光の波長が異なれば赤外線誘導消化・吸収能力も異なります。 したがって、赤外線誘導加熱を使用する場合は、加熱対象物の消化・吸収波長範囲内に線源の運動エネルギーが集中するように、加熱対象物の種類に応じて適切な赤外線誘導放射性物質を選択する必要があります。優れた暖房効果を実現するために。
電気赤外線誘導加熱は、実際には、タングステン、鉄ニッケル合金、ニッケルクロムなどの原材料を放射性物質を生成するための放熱体として使用して、抵抗器を加熱するユニークな方法です。 接続後、抵抗器の過熱により熱伝達が発生します。 放射性物質の電気赤外線誘導加熱には、ランプ型(ダブルビーム)、チューブ型(石英管型)、プレート型(フラットパターン)の3種類が一般的です。 ランプタイプはフィラメントを発光体とした赤外線誘導電球です。 フィラメントは、一般的な電球と同様に、希ガスが充填された積層ガラスのシェル内に密封されています。 プラグを差し込むと、ラジエーターが加熱され (一般的な電球よりも低い温度で)、波長 1.2 μ の光が大量に放射され、上下に m の赤外線が感知されます。 反射層が合わせガラスシェルの内側にコーティングされている場合、赤外線の誘導が指向性放射線源に向かって集中する可能性があります。 したがって、ランプ型赤外線誘導放射性物質は、デュアルビーム赤外線誘導放射体としても知られています。 管状の赤外線感知放射性物質パイプラインは石英ガラス管でできており、途中にフィラメントがあるため、石英管型赤外線感知放射器とも呼ばれます。 ランプおよびチューブ形状によって伝達される赤外線誘導の波長は、0.7 ~ 3 μ の範囲にあります。M の範囲内では、動作温度は比較的低く、一般に光での加熱、ベーキング、乾燥、および加熱に使用されます。繊維産業の生産、診断および治療における赤外線誘導鍼灸理学療法。 板状の放射性物質赤外線誘導用放射線源の表面は、平坦な抵抗板からなる平面図である。 抵抗基板の表面は透過係数の高い原料でコーティングされ、裏面は透過係数の低い原料でコーティングされています。 したがって、エネルギーの大部分は前面の放射線源から得られます。 プレート形状の使用温度は1000度以上に達することができ、鋼原料、大口径パイプライン、船舶の溶接の焼き入れに使用できます。
赤外線センシングは伝達能力が非常に強いため、物体に消化・吸収されやすく、物体に消化・吸収されるとすぐにエネルギーに変化します。 赤外線誘導加熱の前後で、左右の運動エネルギーへのダメージが少なく、温度制御が非常に簡単で、加熱品質が高いです。 したがって、赤外線誘導加熱アプリケーションの開発傾向は急速です。
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