Uso con altas temperaturas
ambiente y objetos
incandescentes
Desafíos durante el uso con elevadas temperaturas ambiente y materiales calientes
Alto grado de emisión
Solución:
Los sensores de distancia láser con tecnología Time-of-Flight son fiables cuando se realizan mediciones en objetos incandescentes.
Los sensores de distancia con triangulación láser con láser azul permiten mediciones especialmente precisas en objetos incandescentes.
Para la medición de temperaturas sin contacto son adecuados los sensores de temperatura mediante radiación infrarroja.
Reflejos y reflexiones de medios calientes
Solución:
Los sensores de distancia láser ToF permiten una medición fiable de medios calientes y líquidos. Los sensores son capaces de detectar varios objetos en el rango de medición y suprimir reflexiones no deseadas. De este modo, es posible separar la señal relevante del medio líquido de la señal de un fondo que genere perturbaciones. Así, la señal de medición se mantiene estable incluso en condiciones exigentes, como en el caso de líquidos reflectantes.
Condiciones ambientales extremas
Solución:
Los sensores de perfiles 2D/3D son adecuados para la medición de alta resolución de objetos incandescentes. En caso de temperaturas extremas, la carcasa protectora ofrece protección adicional al sensor de medición.
Los sensores de distancia con triangulación láser P3 ofrecen una medición de los objetos precisa cuando se producen fuertes fluctuaciones de temperatura.
Temperatura ambiente de hasta 250 °C
Solución:
Los sensores para zonas a altas temperaturas se caracterizan por el diseño robusto y especialmente resistente al calor de su carcasa.
Los cables de fibra óptica de vidrio resistentes a la temperatura son adecuados para espacios reducidos. La evaluación externa de la señal fuera del rango de alta temperatura se produce a través de los amplificadores de cable de fibra óptica.
Ventajas del láser azul en superficies incandescentes
Información general sobre el espectro de luz h3>
La luz azul tiene una longitud de onda de 380 a 500 nm y se caracteriza por una alta densidad energética.
- Por el contrario, la luz roja tiene una longitud de onda de 640 a 690 nm y una densidad de energía menor en comparación con la luz azul.
Señal de láser rojo y azul sobre superficies incandescentes
La ventaja de la luz láser azul es que proporciona resultados de medición fiables y precisos sobre superficies incandescentes. Esto se debe a que un sensor con luz láser azul solo deja pasar longitudes de onda azules a través de su filtro paso banda, mientras que bloquea otras regiones del espectro. De este modo se filtra la luz roja e infrarroja emitida principalmente por objetos incandescentes. Solo la luz láser azul del sensor llega hasta la óptica y genera una señal estable en la línea.
Por el contrario, el filtro paso banda de un sensor con láser rojo deja pasar la luz roja de forma natural para captar la propia luz láser del sensor. Sin embargo, como la luz roja y la luz infrarroja están cerca una de la otra en el espectro y el filtro paso banda siempre deja pasar un rango de longitud de onda pequeño, la luz infrarroja también puede pasar a través del filtro paso banda. Dado que los objetos incandescentes emiten principalmente radiación roja e infrarroja, estas longitudes de onda perturbadoras también llegan a la línea. Esto provoca una reducción significativa de la señal del sensor. Dado que el láser azul bloquea las ondas molestas, es posible obtener una medición más estable y precisa.
Sectores e industrias con altas temperaturas y objetos incandescentes
Medición de nivel de llenado de aluminio líquido h3>
En la industria de la fundición, la colada de lingotes de aluminio es un proceso fundamental. En él se debe controlar el nivel de llenado del aluminio líquido, que alcanza una temperatura de 700 °C. Sin embargo, el calor extremo crea una superficie reflectante que puede reflejar con gran intensidad los haces de luz y afectar a la medición.
Solución:
Medición de alambres gruesos en laminadoras de acero h3>
Colocación de placas calientes h3>
En las primeras operaciones de laminado, las placas deben colocarse correctamente para realizar el control de calidad, con el fin de garantizar que se procesen de forma uniforme. Debido a las temperaturas extremadamente altas de las placas, es necesario realizar la medición desde una gran distancia.
Solución:
Medición de grosores en metal incandescente h3>
La medición de grosores en metales incandescentes desempeña un papel fundamental en procesos industriales como la producción de metal o acero. Las temperaturas extremadamente altas suponen todo un desafío, ya que pueden dañar los sensores convencionales o afectar a su precisión debido al calor. A través de la superficie incandescente, la luz láser roja penetra profundamente en la superficie y puede hacer que las mediciones sean inciertas.
Solución:
Control de presencia y posición de discos de las piezas de la carrocería h3>
En los procesos de fabricación que se llevan a cabo en entornos calientes, la detección fiable de los componentes es un requisito especial. Las altas temperaturas pueden afectar a los sensores, mientras que las superficies metálicas reflectantes dificultan aún más una detección precisa debido a las reflexiones.
Solución:
Registro de la posición de los skid en hornos de secado a temperaturas extremas h3>
En los hornos de secado industriales, los skids que sirven como soportes para las piezas deben colocarse con precisión para garantizar un funcionamiento fluido. Esta aplicación supone un reto especial, ya que en los hornos se alcanzan temperaturas de varios cientos de grados centígrados.
Solución:
Medición de temperatura sin contacto h3>
En la producción de ladrillos para casas, asegúrese de que la arcilla esté a una temperatura constante de 40 °C antes de iniciar el proceso de corte y cocción. Para ello, se instala un sensor de temperatura para la medición sin contacto en el lateral del tramo de transporte. Gracias a las dos salidas de conmutación ajustables se pueden realizar comparaciones de valores nominales y reales con el sensor.
Solución:
Resumen de las soluciones
Sensores
Producto
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Sensores de distancia con triangulación láser P3
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Pantalla protectora (3P)
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Sensores de distancia láser ToF
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Carcasa protectora (1P)
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![]() Sensores inductivos para áreas de temperatura extrema |
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Cables de fibra óptica de vidrio
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Sensores de temperatura
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Ventajas de los sensores
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Enlaces a productos
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Visión artificial
Producto
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Sensores de perfiles 2D/3D MLWL
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Sensores de perfiles 2D/3D MLSL
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Pantallas protectoras
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Módulos de refrigeración
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Carcasas protectoras
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Ventajas de la visión artificial
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Enlaces a productos
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Folleto de productos para altas temperaturas y objetos incandescentes
Este documento ofrece una visión general de los sensores de distancia láser de la serie P3.
Este documento contiene el folleto sobre los sensores de distancia láser de largo alcance con wintec (tecnología wenglor libre de interferencias).
Este documento contiene el folleto de producto de los sensores inductivos para rangos de temperatura extremos.