红外测温仪的优点
1、红外测温是非接触测量,测量者可以不必靠近温度过高、过低、高电压的区域以及高速运转的机械,就可以实现温度的测量。
2、红外测温只要接收到被测物体的红外线就可以测量,反应时间一般在毫秒级至微秒级,而其它的温度计要等内测温物质与被测物体达到热平衡后才可测出数据。
1,确定测温范围:测温范围是测温仪重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将**过由**率误差所引起的辐射能量的变化。 2,确定目标尺寸:红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸**过视场大小的50]为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。对于双色测温仪,其温度是由两个立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,不充满视场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡,对辐射能量有衰减时,都不对测量结果产生重大影响。对于细小而又处于运动或震动之中的目标,双色测温仪是佳选择。这是由于光线直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量。 3,确定距离系数(光学分辨率):距离系数由d:s之比确定,即测温仪探头到目标之间的距离d与被测目标直径之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即d:s比值,测温仪的成本也越高。如果测温仪远离目标,而目标又小,就应选择高距离系数的测温仪。对于固定焦距的测温仪,在光学系统焦点处为光斑小位置,近于和远于焦点位置光斑都会。存在两个距离系数。 4,确定波长范围:目标材料的**率和表面特性决定测温仪的光谱相应波长对于高反射率合金材料,有低的或变化的**率。在高温区,测量金属材料的佳波长是近红外,可选用0.8~1.0μm。其他温区可选用1.6μm,2.2μm和3.9μm。由于有些材料在一定波长上是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择的波长。 5,确定响应时间:响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达后读数的95]能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红
红外测温技术已发展到可对有热变化表面进行扫描测温,确定其温度分布图像,迅速检测出隐藏的温差, 这就是.先应用于军事上,美国TI公司19“年研制出世界上台红外扫描侦察系统。以后,红外热成像技术在西方国家陆续用于飞机、坦克、军舰和其他上,作为侦察目标的热瞄系统,大大提高了搜索、命中目标的能力。西星红外测温仪在民用技术上处于地位。但是,怎样使红外测温技术得到广泛应用,目前仍然是一个值得研究的应用课题。
当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。
红外测温仪使用时应注意哪些事项:
定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
不能透过玻璃进行测温,玻璃有很的反射和透过特性,不允许红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
测温目标大小与测温距离的关系 在不同距离处,可测的目标的有效直径是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D
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