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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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