大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于红外测温仪准不准,红外线温度计准不准这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
一、红外线温度计准不准
1、在自然界中,一切温度高于绝对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。
2、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。
3、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。
4、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。
5、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。
6、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。
二、红外线测温仪怎么调试准确
红外线测温仪调试准确方法如下:
1、首先就是要进行长按按键中间的红色按键,注意的是需要长达10秒才可以,这时候红外线测温仪就会进行自动恢复出厂设置。
2、接着就是进行设置校准,然后就是要进行转到红外测温仪侧面,这时候注意的是可以看到这里有个凹槽,如下图所示。
3、然后就是要进行用手或者螺丝刀往右侧用力推一下即可打开即可。
4、接着打开之后这时候就可以在里面看到电池仓上面看到有个温度选择的开关,默认位置在:℃(摄氏度)
5、然后就是要进行将开关拨动到“℉”的位置即可将温度显示单位注意的是设置为华氏度℉。
6、就是进行关上电池盖之后,这时候就可以看到显示屏上已经切换到华氏度温度的显示了,校准就完成了。
影响红外测温仪测量不准确的因素
一、测温目标大小与测温距离的关系
外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。
红外线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。因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。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。
三、红外测温枪不准怎么办
1、测温距离太远或太近,会导致测温器件对于辐射的感知能力受到直接的影响,从而影响测温结果。
2、红外测温枪的测量结果属于人的体表温度,而体表温度可能受人活动状态的影响产生波动。
3、环境温度的影响,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,测出来的数据将会是不准确的。
1、红外测温枪只测量表面温度,不能测量内部温度。
2、不能透过玻璃进行温度测量,玻璃的反射和透射性能不同于其它材料,因而得出的红外温度读数受到影响。
3、不建议用红外测温枪测量光亮或抛光金属表面(不锈钢、铝等)。
4、测温时需注意环境条件,蒸汽、灰尘、烟雾等遮住镜头,会妨碍精确测量。
5、测温时需注意环境温度。如果红外测温枪遇到10度以上的突变环境温差,需让仪器适应新的环境温度至少二十分钟。
6、不同的物体用调不同的发射率。
注意以上事项,能最大程度达到精准测温
1、光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测仪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按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
2、一切温度高于绝对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
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