红外线测温技术是一种直观、准确、灵敏度高、快速、安全、应用范围广泛的测定物体表面温度场分布的非接触测量技术。任何高于绝对零度的物体由于其自身分子的运动,不停地向外发射热辐射,红外线测温仪通过接收物体发出的红外线,再由红外探测器将物体辐射的功率信号转换成电信号,经电子系统处理,得到与物体表面热分布相应的热象图,从而给出物体表面的温度分布情况。
红外测温仪的主要优点:
1、非接触测量,不破坏被测目标温度场,对远距离目标、高速运动目标、带电目标、高温目标等都适用
2、测温响应快,无热惯性,能测导热系数很小或热容很小的物体
3、测温范围宽
4、测温灵敏度高,可分辨超过0.01℃的温差
5、空间分辨率高
6、输出信号数值化,便于计算机处理
目前,该技术已在发电机、变压器、电力线路和断路器等电气设备的红外线检测,机器设备的状态监测,半导体元件和集成电路的质量筛选和故障诊断,石化设备的故障诊断,火灾的探测,材料内部缺陷的无损监测,传热研究以及红外特征与隐身评估等领域得到广泛的应用,带来了可观的经济效益。
红外测温仪的主要性能指标有光谱响应、响应时间、重复性以及发射率等。固定式红外测温仪用于玻璃和陶瓷工业、造纸和包装工业、各类窑炉测温应用以及化工行业中来测仪器仪表等的温度,从而检测仪器仪表的运行状态,保证一仪器的正常运行。
导致产品损坏的因素:
第一种:潮湿因素
红外测温仪通常情况,一些湿气、雨水、露水等等这些都是引起潮湿的因素,由潮气形成的露水是室外潮湿的主要因素,露水造成的危害比雨水更大,因为它附着在材料上的时间更长,引起更为严重的潮湿吸收。如木材涂层因雨水冲洗去除了表面老化层,将未老化的里层暴露于太阳光下,从而产生进一步老化。 在红外测温仪模拟试验中,潮湿环境引起复合材料的破坏机理已研究较为清楚。现以水分向碳纤维环氧树脂层合板的扩散为例,说明潮湿大气环境对复合材料的老化机理。
第二种:光照因素
红外测温仪不同产品的结构构成对光照的强度也有所不同。比如说,那些经久耐用的材料,例如塑料、涂料等等,这些产品材料遇见光,不会产生严重的老化现象。所以要分析产品设备的材料构成是什么。
第三种:高温因素
当环境因为高温而使周围温度升高时,那么会让光的强度以及破坏程度增加。温度与光没有直接的化学反应,但是之间却又微妙的联系。所以在 测试可程式红外测温仪产品时候,要把握好精确的温度使用范围。
这三种因素对于产品设备的影响是至关重要的,任何其中一个,都可以很快的缩短测温仪的使用寿命的时间。
前置反射器红外测温仪具有响应速度快、分辨率高等优点。
对于一些旋转物体、高速移动物体或腐蚀性较强的物体,在采用接触测温法不可能的情况下,辐射测温法被广泛利用。
大部分辐射测温仪表都只能测量亮度温度、辐射温度或颜色温度等。
如欲求得被测物体的真实温度,还必须知道该物体的发射率。
而物体的发射率又与很多因素有关,如与物质种类、温度和波长等有关,特别是还与物体的表面伏态(氧化程度、诱蚀程度等)有关。
这就给修正发射率的影响造成很大困难。
在辐射测温中能不能基本上消除发射率的影响?或者说可否在不确切知道发射率数值条件下用辐射测温法直接测得物体的真温度?
对这个问题很早以前许多学者就注意到了。
例如,把半球内表面镀金的反射器扣在被测物体表面上以提高被测表面的有效发射率,使设置在半球反射器上方的探测器接收近黑体的辐射,从而可测出物体的真温度。