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固定式红外线测温仪经常出现的问题汇总

文章出处:西安瑞途时代电子科技有限公司 人气:500发表时间:2019-04-21

固定式红外线测温仪出现常见问题指导汇总

问:测温目标大小与测温距离的关系(光学分辨率的概念)?

 答:在不同距离处,可测的目标的有效直径D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 
 
问:使用红外测温仪时怎么样选择被测物质发射率 ?
 答:红外测温仪一般都是按黑体(发射率ε=1.00)分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。所以在需要测量目标的真实温度时,应设置发射率值。物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中查得。
 
 
 问:物体强光背景里目标该如何测量? 
答:使用温度计过程中如果被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。
 
 问:红外线测温仪大小平均值差值测量功能的如何正确使用? 
答:大值功能---对于运动目标(如钢板、钢丝生产)测量时,由于被测物表面条件不一样(如生产中的钢板、钢丝某些地方有铁硝、氧化表皮等),用本功能获得更准确的测量。 
小值功能---特别适于测量火焰加热的目标这类生产工艺的场合。 
平均值功能----特别适于测量溶化沸腾的金属液体 
差值功能 ----可能很关心被测温度T在一个要求的温度Tc(比较温度)附近有多**动,则此功能就非常方便,这时仪器显示该差值:“T--Tc”
 
问:红外测温仪是如何工作? 
  答:红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外线测温仪。
 
 问:测温仪怎样测量小目标?
 答:瞄准与调焦 瞄准:目镜中的小黑圆点为测温点,用黑点对准被测目标 调焦:物镜作前后移动,直至被测目标清楚,若被测目标直径远大于小黑圆点,可以不作准确的调焦。调焦具体方法请看说明书 测量较小目标时,为了测量的准确性 需要调焦,即:用目镜中小黑点对准目标(目标应充满小黑点),将镜头前后调整,眼睛稍微晃动,如果被测小黑圆点之间没有相对运动,则测温仪调焦就已完成 。
 
 
 问:怎样确保红外测温仪测温精度?
 答:红外技术及其原理的无异议的理解为其测温。当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外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,红外测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。双色测温仪激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供准的测量,还可防止背景温度的影响。视场,确保目标大于红外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。
 
 问:如何进行红外测温仪测温? 
答:为了红外测温仪测温,将红外测温仪对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比和视场。
 
 用红外测温仪时有几件重要的事要记住:
 只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
 普通的测温仪不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许红外温度读数。如果必须透过玻璃来测,要用专用性高点的双色测温仪、目视激光测温仪、高距离比的短波测温仪,通过红外窗口测温。红外测温仪不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
 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。
 注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响测温。 
环境温度,如果红外测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
 
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