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Utilisation à des températures
ambiantes élevées et sur
des objets incandescents

Grâce à leur con­cep­ti­on ro­bus­te, les cap­teurs pour températures am­bi­an­tes élevées con­vi­en­nent par­fai­te­ment à une uti­li­sa­ti­on dans des in­stal­la­ti­ons in­dus­tri­el­les exi­ge­an­tes, tel­les que l’au­to­mo­bi­le, le verre et l’acier. Outre leur résistance à des pla­ges de température élevées, les cap­teurs sont également conçus pour ef­fec­tu­er des me­su­res sur des sur­faces in­can­des­cen­tes. Les va­ri­an­tes avec laser bleu per­met­tent d’ob­tenir des résultats fia­bles sur des ob­jets in­can­des­cents.

Défis liés aux températures am­bi­an­tes élevées et aux matériaux chauds

Émissivité élevée

Défi : Une émissivité élevée des ob­jets in­can­des­cents si­gni­fie qu’ils émettent beau­coup de rayon­ne­ment ther­mi­que. En rai­son du rayon­ne­ment ther­mi­que in­ten­se et des températures élevées, ils peu­vent in­flu­en­cer les valeurs de me­su­re des cap­teurs.


So­lu­ti­on : 
 

Re­flets et réflexions de flui­des chauds

Défi : Les flui­des li­qui­des chauds po­sent un défi en rai­son de leur sur­face mo­bi­le et non fixe ainsi que des réflexions fréquentes qu’ils pro­vo­quent. Les flui­des réfléchissants, en par­ti­cu­lier, di­sper­sent la lumière ou les fai­sce­aux laser de manière irrégulière, ce qui peut pro­vo­quer plus­ieurs si­gn­aux de di­s­tance. 

So­lu­ti­on :
Les cap­teurs de di­s­tance laser à temps de vol per­met­tent une me­su­re fia­ble des flui­des chauds et li­qui­des. Les cap­teurs sont ca­pa­bles de détecter plus­ieurs ob­jets dans la plage de me­su­re et d’éliminer les réflexions per­tur­ba­tri­ces. Cela per­met de séparer le si­gnal per­ti­nent du flui­de de celui d’un arrière-​plan per­tur­ba­teur. De cette manière, le si­gnal de me­su­re reste sta­ble même dans des con­di­ti­ons dif­fi­ci­les, comme avec des li­qui­des réfléchissants.
 

Con­di­ti­ons am­bi­an­tes extrêmes

Défi : Des con­di­ti­ons en­vi­ron­ne­men­ta­les extrêmes peu­vent di­rec­te­ment af­fec­ter les valeurs de me­su­re par les cap­teurs, car les va­ria­ti­ons de température pro­vo­quent la con­trac­tion et l’ex­pan­si­on du matériau du boîtier. Cela entraîne des mo­di­fi­ca­ti­ons des com­po­sants op­ti­ques, et donc les valeurs de me­su­re. 

So­lu­ti­on : 

Température am­bi­an­te jusqu’à 250 °C

Défi : Dans des en­vi­ron­ne­ments extrêmement chauds (jusqu’à 250 °C), les températures élevées peu­vent faire fond­re ou en­dom­ma­ger les cap­teurs con­ven­ti­on­nels. 

So­lu­ti­on :
  • Les cap­teurs haute température se di­stin­guent par un de­sign de boîtier ro­bus­te et particulièrement résistant à la chaleur. 

  • Les fi­bres op­ti­ques verre résistants à la température con­vi­en­nent aux es­paces exi­gus. L’évaluation du si­gnal est effectuée de manière ex­ter­ne via l’am­pli­fi­ca­teur pour fibre op­tique, en de­hors de la plage de température élevée.

Les avan­ta­ges du laser bleu sur les sur­faces rou­ges in­can­des­cen­tes

In­for­ma­ti­ons générales sur le spect­re lu­mi­neux

Le spect­re lu­mi­neux est composé de différentes longueurs d’onde. Cha­cu­ne a une cou­leur différente. Dans le spect­re des cou­leurs, chaque onde peut être associée à une cou­leur. La lumière rouge se di­stin­gue de la lumière bleue par sa longueur d’onde et sa densité énergétique.

  • La lumière bleue a une longueur d’onde de 380 à 500 nm et se caractérise par une densité d’énergie élevée.

  • En re­van­che, celle de la lumière rouge est de 640 à 690 nm et présente une densité d’énergie inférieure à celle de la lumière bleue.


Si­gnal des la­sers rouge et bleu sur une sur­face in­can­des­cen­te

La lumière laser bleue offre l’avan­ta­ge de four­nir des résultats de me­su­re fia­bles et précis sur des sur­faces in­can­des­cen­tes. Cela s’ex­pli­que par le fait qu’un cap­teur à lumière laser bleue ne laisse pas­ser que des longueurs d’onde bleu­es à tra­vers son filt­re passe-​bande, tan­dis que d’autres pla­ges spec­tra­les sont bloquées. La lumière rouge et in­fr­arouge émise prin­ci­pa­le­ment par les ob­jets in­can­des­cents est donc filtrée. Seule la lumière laser bleue du cap­teur atteint l’op­tique et génère un si­gnal sta­ble sur la ligne.

À l’in­ver­se, le filt­re passe-​bande d’un cap­teur à laser rouge laisse pas­ser na­tu­rel­le­ment la lumière rouge pour cap­ter la lumière laser du cap­teur. Ce­pen­dant, comme la lumière rouge et la lumière in­fr­arouge sont spec­tra­le­ment pro­ches l’une de l’autre et que le filt­re passe-​bande laisse tou­jours pas­ser une pe­ti­te plage de longueurs d’onde, la lumière in­fr­arouge peut également pas­ser à tra­vers le filt­re passe-​bande. Étant donné que les ob­jets in­can­des­cents émettent prin­ci­pa­le­ment des ray­ons rou­ges et in­fr­arou­ges, ces longueurs d’onde per­tur­ba­tri­ces ar­ri­vent également sur la ligne. Cela entraîne une réduction si­gni­fi­ca­ti­ve du si­gnal du cap­teur. Comme le laser bleu blo­que les ondes per­tur­ba­tri­ces, une me­su­re plus sta­ble et plus précise est pos­si­ble.


 

Sec­teurs et in­dus­tries avec températures élevées et ob­jets in­can­des­cents

Me­su­re de ni­veau de rem­plis­sa­ge d’alu­mi­ni­um li­qui­de

Défi :
Dans l’in­dus­trie de la fon­de­rie, le mou­la­ge de lin­gots d’alu­mi­ni­um est un proces­sus cen­tral. Le ni­veau de l’alu­mi­ni­um li­qui­de, qui atteint une température de 700 °C, doit être surveillé. Ce­pen­dant, la chaleur extrême crée une sur­face réfléchissante qui peut for­te­ment réfléchir les ray­ons lu­mi­neux et in­flu­en­cer la me­su­re.

So­lu­ti­on : 

Me­su­re de fils gros­siers dans les la­mi­noirs à acier

Défi :
Pour la pro­duc­tion de fils gros­siers dans les aciéries, il s’agit de la­mi­ner des bil­let­tes dont la température peut atteind­re 1 200 °C. Des caractéristiques géométriques de qualité comme le diamètre, ou l’ovalité, ou en­co­re les défauts de la­mi­na­ge ou de sur­face doi­vent en­suite être contrôlés.

So­lu­ti­on : 



Po­si­ti­on­ne­ment des bra­mes chau­des

Défi :
Lors des pre­miers procédés de la­mi­na­ge, les bra­mes doi­vent être cor­rec­te­ment positionnées pour le contrôle de la qualité, afin de ga­ran­tir un trai­te­ment uni­for­me. En rai­son des températures extrêmement élevées des bra­mes, il est nécessaire d’ef­fec­tu­er leur me­su­re à une gran­de di­s­tance.

So­lu­ti­on : 

Me­su­re d’épaisseur sur métal in­can­des­cent

Défi : 
La me­su­re d’épaisseur sur métal in­can­des­cent joue un rôle es­sentiel dans les proces­sus in­dus­tri­els tels que la pro­duc­tion de métal ou d’acier. Les températures extrêmement élevées représentent un défi, car elles peu­vent en­dom­ma­ger les cap­teurs tra­di­ti­on­nels sous l’effet de la chaleur ou af­fec­ter leur précision. En rai­son de la sur­face in­can­des­cen­te, la lumière laser rouge pénètre profondément dans la sur­face et peut rend­re les me­su­res in­cer­tai­nes.

So­lu­ti­on : 




 

Vue d’en­sem­ble des so­lu­ti­ons

Cap­teurs

Pro­duit Avan­ta­ges des cap­teurs  Liens vers les pro­duits
Cap­teurs de di­s­tance laser à tri­an­gu­la­ti­on P3
  • Laser bleu pour les sur­faces rougeoyan­tes
  • Boîtier en alu­mi­ni­um ro­bus­te pour les en­vi­ron­ne­ments dif­fi­ci­les
  • Pro­tec­tion de l’op­tique grâce au verre hy­bri­de
  • Dérive en température jusqu’à 2,5 µm/K
  • Uti­li­sa­ble dans une plage de températures de –30 à +60 °C

Vitre de pro­tec­tion (3P)
  • Pro­tec­tion de l’op­tique résistant aux rayures
  • Pour 50 × 50 × 20 mm (3P)
  • Pro­tec­tion cont­re les pro­jec­tions de sou­du­re et les étincelles
Cap­teurs de di­s­tance laser à temps de vol
  • Ver­si­on avec boîtier en acier in­oxy­da­ble ro­bus­te 
  • Très haute résistance à la lumière pa­ra­si­te
  • Résistance à des températures de –40 à +50 °C
Boîtier de pro­tec­tion (1P)
  • Boîtier en acier in­oxy­da­ble
  • Pour 50 × 50 × 20 mm (1P)
  • Boîtier de pro­tec­tion pour en­vi­ron­ne­ments exi­geants

Cap­teurs in­duc­tifs pour pla­ges de températures extrêmes

  • Longue durée de vie, jusqu’à 100 000 heu­res de ser­vice
  • Di­s­tances de com­mu­ta­ti­on con­fi­gura­bles jusqu’à 40 mm
  • Résistant à la température dans la plage de température de –10 à +250 °C
Fibre op­tique verre
  • Uti­li­sa­ti­on dans des es­paces rest­reints
  • Efficacité de trans­mis­si­on élevée
  • Plage de température de –25 à +180 °C
Cap­teurs de température
  • Me­su­re de la température sans con­tact par rayon­ne­ment in­fr­arouge
  • Me­su­res de température de –25 à +350 °C 

Vi­si­on in­dus­tri­el­le

Pro­duit Avan­ta­ges de la vi­si­on in­dus­tri­el­le  Liens vers les pro­duits
Cap­teurs de pro­fil 2D/3D MLWL
  • Résolution précise de la plage de me­su­re X (> 2 000 points de me­su­re)
  • Création de pro­fils de hau­t­eur 2D et de nu­ages de points 3D
  • Lumière bleue pour ap­pli­ca­ti­ons sur métal, matériaux or­ga­ni­ques ou semi-​transparents
Cap­teurs de pro­fil 2D/3D MLSL
  • Création de pro­fils de hau­t­eur 2D et de nu­ages de points 3D
  • For­mat com­pact et léger également pour les ap­pli­ca­ti­ons robotisées
  • Dis­po­ni­ble avec laser de clas­se 3
  • Ana­ly­se et trans­fert de données intégrés
Vi­tres de pro­tec­tion 
  • Pro­tec­tion de l’op­tique résistant aux rayures
  • Pro­tec­tion cont­re les pro­jec­tions de sou­du­re et les étincelles
Mo­du­les de re­fro­idis­se­ment 
  • Re­fro­idis­se­ment du cap­teur par eau ou air
  • Mode re­fro­idis­se­ment et chauf­fa­ge pos­si­ble
Boîtiers de pro­tec­tion
  • Pro­tec­tion cont­re les in­flu­en­ces des en­vi­ron­ne­ments in­dus­tri­els
  • In­di­ce de pro­tec­tion élevé

Bro­c­hu­re pro­duit pour les températures élevées et les ob­jets in­can­des­cents

Produktflyer P3-Serie
Produktflyer P3-Serie (2 MB)

Ce do­cu­ment donne une vue d'en­sem­ble des cap­teurs de di­s­tance laser de la série P3.

Brochure der wintec.
Brochure der wintec. (1 MB)

Ce do­cu­ment con­ti­ent la bro­c­hu­re con­cer­nant des cap­teurs de di­s­tance laser longue portée avec win­tec (wenglor interference-​free tech­no­lo­gy).

Flyer Capteurs de profil 2D/3D weCat3D
Flyer Capteurs de profil 2D/3D weCat3D (3 MB)
Ce do­cu­ment con­ti­ent la bro­c­hu­re des cap­teurs de pro­fil 2D/3D.
Flyer Capteurs inductifs pour plages de températures extrêmes
Flyer Capteurs inductifs pour plages de températures extrêmes (9 MB)

Ce do­cu­ment con­ti­ent le flyer con­cer­nant les cap­teurs in­duc­tifs pour pla­ges de températures extrêmes.

Flyer Capteurs P1XD
Flyer Capteurs P1XD (902 KB)

Ce do­cu­ment donne une vue d'en­sem­ble des am­pli­fi­ca­teurs pour fibre op­ti­ques de la série P1XD.

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