1、使用非接触式红外测温仪测量温度时,将非接触式红外测温仪指向被测物然后按键,此时要注意考虑距离和测量区域大小之间的比率,机上配有激光灯用于瞄准被测物。
2、物距比(D:S)
指测量距离和被测物体表面积的比值,当非接触式红外测温仪和被测物体的距离增大时,则要求测温仪和被测物体的表面积更大。D:S=12:1
3、观测范围
一定要确保被测目标要大过本机的测量区域。被测区域的最少直径需在1.5平方厘米以上。
4、反射率
大多数有机材料及油漆或氧化材料的发射率为0.95(已设定在本机中),光滑或打磨的金属表面可能会导致测量值不准,进行补偿时需在其表面罩上带子或黑色油漆,并等待使之与下面的材料的温度一样,然后再进行温度测量。
5、按下电池开关,正确装上电池,按动开关按钮开机,LCD显示电池符号,温度数值,数值保留时间约7秒。
6、使用
根据被测物的大小,选择适合距离,对准被测物,按下按钮开关,LCD显示温度数值,读数。
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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。
任何物体-273℃都会像外散发红外波,黑体做为一种理想化的辐射体;
它可以吸收所有波长的辐射能量,红外测温仪没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1.00。
其实自然界中并不存在真正的黑体,但是为了了解和获得红外辐射分布规律,红外线测温仪在理论研究中必须选择合适的模型;
这就是红外测温仪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;
红外测温仪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。
红外测温仪物体发射率对辐射测温的影响:红外线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、红外测温仪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,红外线测温仪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。
根据红外普朗克黑体辐射辐射定律,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。
红外辐射红外线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,然后由红外测温仪计算出被测目标的温度。
单色红外测温仪与波段内的辐射量成比例;双色红外线测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。
红外测温仪具有非接触和快速测温的优点,在工业、农业、医疗和科学研究方面都有着广泛的用途。
按其使用的途径可分为两大类首先是测量被测目标的表面温度其次是利用测量物体的热分布状况判断物体与热分布有关的其他性质的间接测量。