在自然界中,一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布 -- 与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。
黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。
物体发射率对辐射测温的影响:自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。
影响发射率的主要因素:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。
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。
1、温度范围。
一般常用的温度范围有:-80-+40℃、-40-+80℃、0-50℃、0-100℃、0-150℃、0-200℃、0-300℃、0-400℃、0-500℃等。比如用户测量温度为50℃,选择0-100℃或者0-150℃为佳。当最高温度为50℃时,我们一般要选择比实际温度计高的温度范围,以防会出现意外状况从而导致仪器损坏。正确的温度范围是使用寿命及准确度的基础。
2、表盘大小。
表盘大小分为:60mm,100mm,150mm。远传双金属则有80mm的表盘。表盘大小是影响价格的一个因素。
3、表盘材质。
常规的为铝壳或者铁壳,另外还有不锈钢壳可以选择。如要求不高,可以选择普通壳体,如现场要求高,可选择不锈钢壳体。
4、表盘形式。
表盘形式主要分为轴向型,径向型,135°型和万向型。轴向型双金属温度计为表盘与探杆为垂直形式,径向型双金属温度计表盘与探杆为水平形式,135°双金属温度计表盘与探杆呈现135度,万向型双金属温度计表盘与探杆可自由调节。用户根据自己现场情况选择形式。
双金属温度计靠哪个部位感温?很多人都不是很清楚这个问题,并且在使用中也存在很多的技术问题。为了使大家在操作过程中更好的利用双金属温度计。我们就来说说双金属温度计靠哪个部位感温?是整个管子?还是管子的头部呢?
首先,双金属温度计是利用二种不同温度膨胀系数的金属,一端焊接在固定点,另一端当温度变化时扭曲变形,将其转换成指针偏转角度,指示温度。这是双金属的工作原理,可以让我们清楚的知道双金属温度计是如何工作,如何感温的。
其次,关于管子的外壁十是否也是感应温度的?可以明确的告诉大家,管子的外壁感应到温度变化传到里面的吗,也就可以说是整个管子感温的。
最后,外壁金属和内部的螺旋卷形状的金属称为双金属吗?关于这一问题,小编给大家的解释是,管子里面有一根丝状金属与螺旋状金属连接在一起的。
通过以上三点,我们清楚的知道了双金属温度计是靠哪个部位感温的?以及管子的外壁是否感温等问题。了解清楚这些问题,可以让我们在使用中避免犯错误,引起双金属温度计的测量误差,影响测量结果。
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