一、測溫目標大小與測溫距離的關系(光學分辨率的概念)
由下圖可知,在不同距離處,可測的目標的有效直徑D是不同的,因而在測量小目標時要注意目標距離。紅外測溫儀距離系數K的定義為:被測目標的距離L與被測目標的直徑D之比,即K=L/D。
測溫目標大小與測溫距離的關系
二、如何選擇被測物質發射率
紅外測溫儀一般都是按黑體(發射率ε=1.00)分度的,而實際上,物質的發射率都小于1.00。因此,在需要測量目標的真實溫度時,須設置發射率值。物質發射率可從《輻射測溫中有關物體發射率的數據》中查得。
三、強光背景里目標該如何測量
若被測目標有較亮背景光(特別是受太陽光或強燈直射),則測量的準確性將受到影響,因此可用物遮擋直射目標的強光以消除背景光干擾。
四、怎樣測量小目標
瞄準與調焦
瞄準:目鏡中的小黑圓點為測溫點,用黑點對準被測目標
調焦:物鏡作前后移動,直至被測目標zui清楚,若被測目標直徑遠大于小黑圓點,可以不作調焦。調焦具體方法請看說明書
測量較小目標時,為了測量的準確性可
⑴ 應將測溫儀固定在三角架(可選附件)上
⑵ 需要調焦,即:用目鏡中小黑點對準目標(目標應充滿小黑點),將鏡頭前后調整,眼睛稍微晃動,如果被測小黑圓點之間沒有相對運動,則調焦就已完成
五、zui大值、zui小值、平均值、差值測量功能的如何正確使用
⑴ zui大值功能-------對于運動目標(如鋼板、鋼絲生產)測量時,由于被測物表面條件不一樣(如生產中的鋼板、鋼絲某些地方有鐵硝、氧化表皮等),用本功能獲得更準確的測量
⑵ zui小值功能-------特別適于測量火焰加熱的目標這類生產工藝的場合
⑶ 平均值功能-------特別適于測量溶化沸騰的金屬液體
⑷ 差值功能 -------有時,可能很關心被測溫度T在一個要求的溫度Tc(比較溫度)附近有多大波動,則此功能就非常方便,這時儀器顯示該差值:“T--Tc”
六、紅外測溫儀如何工作
紅外測溫儀接收多種物體自身發射出的不可見紅外能量,紅外輻射是電磁頻譜的一部分,它包括無線電波、微波、可見光、紫外、R射線和X射線。紅外位于可見光和無線電波之間,紅外波長常用微米表示,波長范圍為0.7微米-1000微米,實際上,0.7微米-14微米波帶用于紅外測溫儀
七、如何確保紅外測溫儀測溫精度
紅外技術及其原理的無異議的理解為其的測溫。當由紅外測溫儀測溫時,被測物體發射出的紅外能量,通過紅外測溫儀的光學系統在探測器上轉換為電信號,該信號的溫度讀數顯示出來,有幾個決定測溫的重要因素,zui重要的因素是發射率、視場、到光斑的距離和光斑的位置。發射率,所有物體會反射、透過和發射能量,只有發射的能量能指示物體的溫度。當紅外測溫儀測量表面溫度時,儀器能接收到所有這三種能量。因此,所有紅外測溫儀必須調節為只讀出發射的能量。測量誤差通常由其它光源反射的紅外能量引起的。有些紅外測溫儀可改變發射率,多種材料的發射率值可從出版的發射率表中找到。其它儀器為固定的予置為0.95的發射率。該發射率值是對于多數有機材料、油漆或氧化表面的表面溫度,就要用一種膠帶或平光黑漆涂于被測表面加以補償。使膠帶或漆達到與基底材料相同溫度時,測量膠帶或漆表面的溫度,即為其真實溫度。距離與光斑之比,紅外測溫儀的光學系統從圓形測量光斑收集能量并聚焦在探測器上,光學分辨率定義為紅外測溫儀到物體的距離與被測光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,紅外測溫儀的分辨率越好,且被測光斑尺寸也就越小。激光瞄準,只有用以幫助瞄準在測量點上。紅外光學的改進是增加了近焦特性,可對小目標區域提供測量,還可防止背景溫度的影響。視場,確保目標大于紅外測溫儀測量時的光斑尺寸,目標越小,就應離它越近。當精度特別重要時,要確保目標至少2倍于光斑尺寸。
八、如何進行紅外測溫儀測溫
為了紅外測溫儀測溫,將紅外測溫儀對準要測的物體,按觸發器在儀器的LCD上讀出溫度數據,保證安排好距離和光斑尺寸之比,和視場。用紅外測溫儀時有幾件重要的事要記住:
1、只測量表面溫度,紅外測溫儀不能測量內部溫度。
2、不能透過玻璃進行測溫,玻璃有很特殊的反射和透過特性,不允許紅外溫度讀數。但可通過紅外窗口測溫。紅外測溫儀不用于光亮的或拋光的金屬表面的測溫(不銹鋼、鋁等)。
3、定位熱點,要發現熱點,儀器瞄準目標,然后在目標上作上下掃描運動,直至確定熱點。
4、注意環境條件:蒸汽、塵土、煙霧等。它阻擋儀器的光學系統而影響測溫。
5、環境溫度,如果紅外測溫儀突然暴露在環境溫差為20度或更高的情況下,允許儀器在20分鐘內調節到新的環境溫度。
九、zui普通的紅外測溫儀應用是哪些
非接觸紅外測溫儀有許多應用,zui普通的有:
1、汽車工業:診斷汽缸和加熱/冷卻系統。
2、HVAC:監視空氣分層、供/回記錄、爐體性能。
3、電氣:檢查有故障的變壓器、電氣面板和接頭。
4、食品:掃描管理、服務及貯存溫度。
5、其它:許多工程、基地和改造應用。