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如何调整红外测温仪发射率 测温仪维修保养

时间:2020-06-01    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  红外线辐射无处不在而且永无休止,物体之间的温差越大,辐射现象就越明显。真空可将太阳发出的红外线辐射能量通过9300万英里的时空传送到地球,被我们吸收,为我们带温暖。当我们站在商场的食品冷藏柜前时,我们身体发出的红外辐射热量被冷藏食品吸收,令我们感到非常凉爽。这两个例子中辐射效果都非常的明显,我们可以明显感觉到其中的变化并感觉到它的存在。
  
  当我们需要对红外辐射的效果进行量化时,我们就需要测量红外辐射的温度,此时就要用到红外测温仪。材料不同,所表现的红外辐射特性也不同。在使用红外测温仪读取温度之前,我们首先要了解红外辐射测量的基本原理和具体被测材料的红外辐射特性。
  
  红外辐射率=吸收率+反射率+透射率
  
  无论何种红外辐射,一旦发出都将被吸收,,因此吸收率=发射率。红外测温仪所读取的正是物体表面发出的红外辐射能量,红外辐射仪无法读取空气中散失的红外辐射能量,因此在实际测量工作中我们可以忽略透射率不计,这样我们就得到一个基本的红外辐射测量公式:
  
  红外辐射率=发射率-反射率
  
  反射率与发射率成反比,物体反射红外辐射的能力越强,其本身红外辐射的能力就越弱。通常采用目测的方法可大致判断物体的反射率大小,新铜的反射率较高而发射率较低(0.07-0.2),被氧化的铜的反射率较低而发射率较高(0.6-0.7),因重度氧化而变黑的铜的反射率甚至更低,而发射率则相应会更高(0.88)。绝大多数涂有油漆的表面发射率都非常高(0.9-0.95),而反射率则可以忽略不计。
  
  对于绝大多数红外测温仪来说,*需要设置的就是被测材料的额定发射率,该值通常预设为0.95,这对于测量有机材料或涂有油漆的表面就足够了。
  
  通过调整测温仪发射率,可以补偿部分材料表面红外辐射能量不足的问题,尤其是金属材料。只有被测物体表面附近存在并反射高温红外辐射源时才需要考虑反射率对测量的影响。
  
  附表:部分物质的发射率(仅供参考)

红外线测温仪的相关安装介绍

  安装红外线测温仪需要的注意事项在线式红外线测温仪,采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。

  可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。但是在安装的过程中需要注意以下事项。

  这5点需要使用者关注的:

  1、管道圆度好,内表面光滑,管壁均匀。

  2、上游侧5D,下游侧3D以上的直管段,注“D为管道内径”。

  3、被测管路必须充满液体。

  4、使用红外线测温仪必须有足够的空间易于传感器的安装与操作。

  5、在水平的被测管路里,传感器不应装在管道的顶部和底部,并避开管道凹凸不平及有焊缝处。否则会影响测温仪的精度。

  电容式红外测温仪是将被测量的变化转换为电容量变化的一种装置,它本身就是一种可变电容器

  电容式红外测温仪具有很有特点,所以通常电容式红外测温仪往往广泛应用于各种测量。

  电容式红外测温仪温度稳定性好,电容式红外测温仪的电容的电容值一般与电极材料无关,有利于选择温度系数低的材料;

  又因为电容器本身的损耗非常小,所以发热很小;因此,红外测温仪具有良好的零点稳定性,由于自身发热而引起的零漂可以认为是不存在的。

  电容式红外测温仪结构简单、适应性强。电容红外测温仪的结构简单,易于制造、易于保证较高的精度;可以做的非常小巧。以实现某些特殊测量;

  出于不用有机材料和磁性材料,能承受很大的温度变化和各种辐射及强磁场作用,可以在恶劣环境中工作;也可以在许多各红外线测温仪向同性电介质液体中上作。

  在线测温仪动态响应好。电容式红外测温仪极板间的静电引力很小,有电磁学理论我们知道,当带电极板的电位不变时,极板间的静电引力可以直接得出结果。

  红外测温仪还可以实现非接触测量,具有平均效应。例如利用电容式红外测温仪非接触测量回转轴的震动或偏心率、小型滚珠轴承的径向间隙等。

  当采用非接触测量时,电容式红外测温仪具有平均效应。可以减少工件表面粗糙度等对测量的影响。

  以上几方面掌握好之后。我们在使用测温仪测温过程中就非常简单了。

标签: 红外线测温仪
红外线测温仪 红外线测温仪的相关安装介绍_红外线测温仪

红外线测温仪的工作方式介绍

  红外线测温仪技术及其原理的无异议的理解为其的测温。

  当由红外线测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外线测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号;

  该信号的温度读数显示出来,有几个决定测温的重要因素,重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。

  发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。

  当红外线测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外线测温仪必须调节为只读出发射的能量。

  测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外线测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。

  该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。

  使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。距离与光斑之比,

  红外线测温仪如何工作?红外线测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外线测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。

  比值越大,红外线测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。

  激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供测量,还可防止背景温度的影响。

  视场,确保目标大于红外线测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。

  当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。

  红外线测温仪又称红外线测温仪,还可以称为远红外线测温仪。

  是安全快速的温度测试工具,常常用在非接触性的温度测试任务中,如冶炼、热处理、锻造、电力、锅炉,电机维修等等行业。

  近些年开始向养殖、医疗行业发展,以及慢慢走进家庭。

  红外线测温仪由光学系统、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,并按照仪器内置的算法和目标发射率校正、环境温度补偿后转变为被测目标的温度值。

标签: 红外线测温仪
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