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Medição de espessura da camada óleo em linha de produção

Medição de espessura da camada óleo em linha de produção

Se se quiser determinar a espessura de uma camada de, por exemplo, uma tinta de impressão aplicada homogeneamente no papel, o método de gramagem seria certamente um meio adequado de determiná-la. A gramagem da tinta não deve diferir muito da gramagem do papel com uma espessura geralmente de 0,05 mm a 0,2 mm. Máquinas de pesagem correspondentemente precisas devem levar a um resultado confiável. Mas como se comporta se em vez de um óleo de tinta de impressão e em vez de uma folha de papel for utilizada uma chapa de aço com uma espessura de 1 mm, por exemplo? É provável que o método de gramagem atinja seus limites a este respeito.

Mas como as espessuras das camadas de óleo podem ser determinadas de forma confiável sem muito esforço? Um deles seria o método de fluorescência. A luz UVA é usada para estimular a fluorescência. A emissão secundária ocorre na faixa de comprimento de ondas visível. A intensidade da fluorescência é uma medida da espessura da respectiva camada de óleo. Sendo necessário observar, entretanto, que a força do sinal (fluorescência) depende não apenas da espessura da camada, mas também do tipo de óleo utilizado e que a superfície metálica, agindo quase como um refletor, também tem uma influência no nível do sinal. Além disso, existem também óleos onde o efeito de fluorescência é completamente inexistente ou quase inexistente e, portanto, uma medição de espessura da camada não pode ser considerada desta forma.

Se, por outro lado, se observar a faixa de médios infravermelhos (MIR), se pode ver que nos óleos investigados até agora, ocorre uma absorção significativa em uma determinada faixa de comprimento de onda, quase através do banco, enquanto outras faixas de comprimento de onda não são afetadas pela presença de óleo. Se se cortar agora essa janela de comprimento de onda sensível ao óleo do espectro MIR e depois comparar este comportamento de absorção de forma normalizada com a absorção, observada em uma segunda janela de comprimento de onda neutra ao óleo, uma relação proporcional entre a espessura da camada de óleo e o sinal normalizado resulta em uma primeira aproximação.

O SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2) sensor dispõe agora exatamente estas janelas de comprimento de onda. Esquematicamente mostrado e primeiramente dirigido a uma superfície de aço (sem camada de óleo). A absorção em ambas as janelas de comprimento de onda é aproximadamente comparável. Esse valor pode ser usado como um valor de referência: Mref = CH1/(CH0+CH1), CH0 e CH1 são os sinais detectados a partir das duas janelas de comprimento de onda. Se a superfície de aço estiver agora molhada com uma camada de óleo homogênea, resulta a seguinte mudança no espectro MIR:

A janela de medição esquerda CH0 detecta a absorção adicional causada pela camada de óleo, enquanto a janela de medição direita permanece em grande parte não afetada por isso:

MIR=CH1/(CH0+CH1) se desloca para cima, devido à absorção adicional, na janela CH0. Quanto mais intensa for a absorção, ou seja, quanto mais espessa, por exemplo, a camada de óleo, tanto mais o valor MIR (sem camada de óleo) é do valor de referência MIR.

Com base nos diferentes óleos que foram investigados até agora, verificou-se que a absorção depende não apenas da espessura da camada de óleo, mas também do tipo de óleo. Além disso, o fundo metálico refletivo tem uma influência adicional no resultado da medição, razão pela qual uma calibração deve ser realizada em relação ao respectivo tipo de óleo e fundo antes da determinação da espessura real da camada de óleo. Para o efeito, gotas de óleo do mesmo volume são aplicadas em sequência em uma superfície metálica desengraxada do mesmo tipo (a experiência tem mostrado que cada gota de óleo resulta em 20 µl) e o óleo é então distribuído homogeneamente sobre uma área definida (por exemplo, com um diâmetro de 70 mm). Agora a espessura da camada pode ser determinada: com um volume de óleo de 20 µl, um diâmetro de mancha de óleo de 70 mm resulta em uma espessura de camada de aprox. 5µm, com duas gotas (40 µl) correspondendo a 10 µm, com 3 gotas (60 µl) 15 µm, etc. Após a preparação de amostras com a respectiva espessura de camada, o processo de calibração pode ser iniciado: Para isso, o sensor SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2) é posicionado nas várias amostras uma após a outra e a determinação do valor do MIR em uma determinada espessura de camada pode começar.

No final do processo, é obtida uma tabela de valores, que é mostrada como um diagrama a seguir:

O diagrama mostra que a resolução do método de medição é de 10 nm, a precisão de medição é de cerca de 50 nm.

Para a medição em linha, basta remover o distanciador e pronto! Além das saídas digitais e analógicas, a tecnologia de sensores também terá, no futuro, um barramento de campo opcional. O sistema pode ser facilmente parametrizado e monitorado usando o software Windows® MIR Scope V1.0. A distância do sensor até a superfície do objeto é tipicamente 10 mm, o alcance de detecção é de cerca de 10 mm de diâmetro. Para objetos de medição menores, são usados painéis de fixação, que limitam a faixa de medição em conformidade. Como o sistema de medição geralmente opera no modo CC, podem ser atingidos ciclos de medição de até 10 kHz.

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Soluções em Sistemas de Segurança, Automação e Energia 📊

A espera terminou! Começa hoje o DCD | Connect São Paulo 2025, o principal evento de infraestrutura de Data Center do país.

A Jensys Power Solutions, divisão de Energia da Choice Tecnologia e distribuidora oficial da @janitza_electronics, está presente na feira.

Estamos demonstrando ao vivo as soluções alemãs em gestão de energia, análise de qualidade e monitoramento de corrente residual.

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Jensys Power Solutions 📲 (41) 3015-7953 | 🌐 www.jensys.com.br

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Novembro tem agenda dupla. A Jensys Power Soluti Novembro tem agenda dupla. 

A Jensys Power Solutions (parceira oficial @janitza_electronics no Brasil) marcará presença em dois eventos essenciais do setor elétrico e de tecnologia.

📍 DCD São Paulo | 4 e 5 de nov 
Foco em Data Center e Missão Crítica. Estaremos apresentando soluções avançadas em gestão de energia.

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O principal circuito do setor elétrico nacional.

⚠️ Participe gratuitamente do CINASE (Florianópolis). Disponibilizamos um cupom de cortesia para nossos clientes e parceiros: CINACHOICE.

Acesse o site oficial do CINASE e utilize o código para se inscrever. As vagas são limitadas e estão nas últimas unidades.

Esperamos você!

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A contagem regressiva para o DCD São Paulo 2025 c A contagem regressiva para o DCD São Paulo 2025 começa agora.

Na próxima semana, dias 4 e 5 de novembro, a @janitza_electronics desembarca no principal evento de infraestrutura de Data Center do país.

Como parceira oficial da marca no Brasil, a Jensys Power Solutions, divisão de Energia da Choice Tecnologia, estará presente apresentando a tecnologia alemã em gestão de energia, análise de qualidade e monitoramento de corrente residual.

Soluções essenciais para ambientes de missão crítica, onde a máxima disponibilidade e a eficiência energética são inegociáveis.

Venha conversar com nossos especialistas e descubra como garantir a segurança e a performance da sua infraestrutura.

Jensys Power Solutions 
📲 (41) 3015-7953 | 🌐 www.jensys.com.br

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🔌 Medição de corrente com bobinas de Rogowski 🔌 Medição de corrente com bobinas de Rogowski @janitza_electronics:
Flexibilidade e precisão para o seu projeto

💡 Já se deparou com um cenário onde a falta de espaço te impede de medir a corrente para levantamento de carga em um painel?

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As bobinas de Rogowski são ideais para aplicações de retrofit, instalação em painéis com pouco espaço, monitoramento de correntes elevadas e também de correntes de fuga RCM.

Seu uso junto de sistemas de gestão de energia garante precisão nas medidas e dados confiáveis, sendo uma solução excelente para ambientes industriais e de aplicações críticas. Também tem grande aplicabilidade em medições periódicas, onde a flexibilidade e facilidade de instalação são mandatórios.

Devido ao seu grau de proteção elevado, ampla faixa de medição e alta precisão, as bobinas de Rogowski também podem ser utilizadas em subestações e distribuidoras de energia, garantindo medições precisas dos condutores de terra, auxiliando à prevenção de acidentes elétricos.

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