Description
Les capteurs de flux thermique à inertie de la série IHF (Inertia Heat Fluxmeters) de Nextherm Sensing sont destinés à la mesure de flux thermiques transitoires ou cycliques, de courte à moyenne durée. Basés sur le principe de l'inertie thermique, ces capteurs utilisent un élément calorimétrique de propriétés thermiques parfaitement connues pour déduire le flux incident à partir de la dérivée temporelle de la température moyenne mesurée. Disponibles en versions radiative, convective ou totale, ils offrent une solution fiable pour les mesures ponctuelles ou répétées de flux élevés, jusqu'à 20 MW/m².
Avantages :
- Plage de flux étendue : de 250 kW/m² à plus de 20 MW/m² selon le modèle.
- Mesures précises et répétables grâce à une calibration laser et four réfractaire.
- Erreurs maximales inférieures à 5 % FS (Full Scale) sur toute la gamme.
- Conception robuste : structure en acier inox 316L, interfaces mécaniques standardisées.
- Versions adaptées : radiomètre (flux radiatif), convectif ou combiné.
- Compatible avec le logiciel NexTest™ pour acquisition et post-traitement LabVIEW®.
Caractéristiques principales :
| Modèle | Capacité thermique | Durée typique | Flux maximal | Temps de réponse (τ63%) |
| IHF-70 |
70 J |
10 s |
250 kW/m² |
< 15 ms |
| IHF-280 |
280 J |
10 s |
1 MW/m² |
< 0,1 s |
| IHF-1400 |
1 400 J |
50 s |
5 MW/m² |
< 0,2 s |
| IHF-1400E |
1 400 J (étendu) |
200 s |
20 MW/m² |
< 0,4 s |

Courbe durée maximale vs flux constant – Série IHF Nextherm Sensing : Ce graphique illustre la corrélation entre le flux thermique constant (en MW/m²) et la durée maximale de mesure admissible pour chaque modèle de la série IHF. On observe que :
- Le modèle IHF-70 (gris) convient aux phénomènes très rapides, avec une excellente réactivité (<15 ms).
- Les modèles IHF-280 (orange) et IHF-1400 (bleu) couvrent la majorité des essais transitoires et cycliques jusqu'à 5 MW/m².
- Le modèle IHF-1400E (jaune) offre la plus large plage de mesure, jusqu'à 20 MW/m² et plusieurs centaines de secondes en continu.
Cette représentation permet de sélectionner le capteur idéal en fonction du compromis entre intensité du flux et durée d'exposition de l'application testée.
Versions disponibles :
- Convective : surface traitée réflective (émissivité < 0,05) pour éliminer la contribution radiative.
- Radiative : surface absorbante (émissivité > 0,95) isolée par un hublot optique transparent calibré.
- Totale : mesure combinée convection + rayonnement pour un flux thermique global.
Interfaces mécaniques standard :
- M1 – Montage à bride : fixation par 4 vis M3, joint torique NBR ou cuivre.
- M2 – Montage fileté : corps fileté M16x1,5 avec tête hexagonale.
- M3 – Montage fin : ajustement précis par contre-écrou, joint périphérique NBR.
Connectiques et câblages :
- Type de câble : thermocouple type K (chromel-alumel) Ø 0,5 mm, longueur standard 1 m.
- Gaines disponibles :
- W1 – PFA blindée inox
- W2 – Fibre de verre blindée inox
- W4 – Soie de verre (480 °C)
- W6 – Fibre céramique (1 400 °C)
- Connecteurs :
- C1 – Miniature plastique standard (220 °C)
- C2 – Miniature céramique (650 °C)
- C3 – Fiche avec presse-étoupe renforcé
Options optiques (radiomètres) :
- Hublots disponibles : saphir, quartz, ZnSe, CaF₂, BK7 – selon la bande spectrale (0,2 à 15 µm).
- Revêtements interférentiels sur demande pour filtrage spectral sélectif.
- Angles de vue disponibles : de 10° à 120° selon le modèle.
Calibration et instrumentation :
- Calibration en température par four réfractaire (précision < 0,1 °C).
- Calibration en flux par banc laser CO₂ (jusqu'à 3 MW/m², stabilité élevée).
- Logiciel NexTest™ pour acquisition, visualisation et post-traitement.
- Valise d'acquisition portable disponible : 16 voies, 24 bits, 20 kHz/voie, synchronisation 1 µs.
Applications typiques :
- Essais thermiques dans les domaines aéronautique, défense et spatial.
- Surveillance de fours industriels, fonderies et bancs à haute énergie.
- Études de flammes, combustions, allumages, détonations.
- Mesure de flux radiatif et convectif sur matériaux et structures complexes.
- Tests de sécurité incendie et freinage automobile.
Pourquoi choisir la série IHF Nextherm Sensing :
- Technologie calorimétrique éprouvée pour flux intenses jusqu'à 20 MW/m².
- Polyvalence : mesure ponctuelle, transitoire ou cyclique selon les besoins.
- Versions personnalisables selon la durée, la réponse et l'interface mécanique.
- Fabrication et calibration en France, traçabilité métrologique garantie.
- Support technique et intégration assurés par ES France.