對金屬或鋼鐵來說,在同一個溫度,測溫的紅外波長越大,發射率就越小,反之,測量的波長越小,發射率就越大。(注意,這個規律只是針對金屬或鋼鐵來說的,不適合其它材料,其它材料有其它材料的發射率規律,比如玻璃則反之)。發射率表提供的往往是一個發射率范圍,你無法準確確認發射率的值,也就是發射率設置經常會有誤差,而且有時誤差還特別大而且,**重要的一點就是:除了黑體以外,實際物體的發射率值往往在一個范圍里,而不是一個固定的值,比如上圖中的哈氏合金在1μm時,發射率值是0.5~0.9;同樣,鐵、鋼材,也是如此,比如不銹鋼在1μm時發射率為0.35,而在8-14μm時發射率是0.1~0.8。換言之,在這個范圍里,提供的發射率表很多都是一個范圍,而不是一個確定的值,在這個范圍里,誰也弄不清到底具體發射率值是多少,所以你如何確切地設定發射率呢?又如何確保發射率沒有誤差呢?所以,發射率誤差1%~10%是應用紅外測溫儀、紅外熱像儀中非常常見的、經常發生的。為了測溫,將紅外測溫儀對準要測的物體,保證安排好距離和光斑尺寸之比,和視場。高溫紅外測溫儀試用
紅外測溫儀不能測量室溫,紅外測溫儀一般是用于測量固體熱源,一般成型機螺桿溫度,發熱圈溫度,人體等,紅外測溫儀是通過反射回來的激光束來傳感出來溫度的。紅外測溫儀使用時應注意的問題:1、只測量表面溫度,紅外測溫儀不能測量內部溫度。2、波長在5um以上不能透過石英玻璃進行測溫,玻璃有很特殊的反射和透過特性,不允許精確紅外溫度讀數。但可通過紅外窗口測溫。紅外測溫儀比較好不用于光亮的或拋光的金屬表面的測溫(不銹鋼、鋁等)。3、定位熱點,要發現熱點,儀器瞄準目標,然后在目標上作上下掃描運動,直至確定熱點。4、注意環境條件:蒸汽、塵土、煙霧等。它阻擋儀器的光學系統而影響精確測溫。5、環境溫度,如果測溫儀突然暴露在環境溫差為20℃或更高的情況下,允許儀器在20分鐘內調節到新的環境溫度。上海OPTCTLMT 紅外測溫儀紅外測溫儀可以實時顯示出水冷管的狀態,檢查出是否有阻塞情況并顯示溫度異常區域。
3、短波和長波紅外實際測量效果比較這是德國DIAS紅外公司做的測試,測量同一個電熱塞或預熱塞(GlowPlug)時做的熱像儀測試,測試的紅外熱像儀如下:長波紅外熱像儀PYROVIEW640Lcompact+(-20~1200°C)短波紅外熱像儀PYROVIEW512Ncompact+(600~1500°C)采用相同的發射率、透過率。測量結果比較可見:短波紅外熱像儀測量的最高溫度是960°C,而長波紅外熱像儀測量的最高溫度是460°C--最高溫度的誤差達到了500°C右側的長波紅外熱像儀的溫度曲線波動很大,而左側短波紅外熱像儀的溫度曲線波動卻很小
距離系數比(D:S比),可以決定您距離特定尺寸(光斑尺寸)的目標有多遠(測量距離),依然可以精確測量目標溫度。大部分的數熱像儀的距離系數比紅外測溫儀高出許多。通常使用的紅外測溫儀一般可以測量的距離在10到50厘米之間的直徑1厘米目標。但對比大部分的數熱像儀都可以在幾米外準確測量直徑1厘米的目標溫度。小元件跟遠距離機需要快速掃描大面積區域的測試中,紅外線熱像儀更適合,其具有安全、直觀、高效、防止漏檢4大**優勢。在保障安全的同時工作效率也要提升,紅外熱成像儀可以一次掃描整個電機、部件或面板,不漏掉任何過熱風險。紅外熱像儀的用途十分***。使用紅外測量儀器進行非接觸式溫度測量時,*會測得其表面溫度。
德國DIAS中**雙色紅外測溫儀DSR56NV主要特征?測溫范圍500~3300°C?線性溫度輸出0/4~20mA,可切換?集成式顯示器、按鍵和RS485通信接口?激光瞄準或內置彩***瞄準?可選透鏡瞄準或取景器?短響應時間5ms性能指標技術數據型號DSR56N、DSR56NV測溫范圍500~1200°C*600~1400°C**700~1800°C800~2500°C900~3000°C或1000~3300°C子測溫范圍在測溫范圍內可調,**小跨度50°C光譜范圍0.7μm~1.1μm光學系數固定焦距(250,650,2000,4000)1,**小可測光斑直徑為1.3mm距離系數*50:1,**100:1,200:1測量誤差20.5%測量值(°C)重復精度20.1%測量值(°C)NETD30.1°C響應時間(t95)**小5ms,可調,可達100s比色系數(坡度)0.800~1.200發射率0.050~1.000,**期間,快速、無需接觸的紅外測溫儀發揮了巨大作用。高溫紅外測溫儀試用
人體紅外測溫儀具備收集人體體溫便捷、簡易、便捷等特性。高溫紅外測溫儀試用
紅外測溫儀原理:黑體是一種理想化的輻射體,它吸收所有波長的輻射能量,沒有能量的反射和透過,其表面的發射率為 1。但是,自然界中存在的實際物體,幾乎都不是黑體,為了弄清和獲得紅外輻射分布規律,在理論研究中必須選擇合適的模型,這就是普朗克提出的體腔輻射的量子化振子模型,從而導出了普朗克黑體輻射的定律,即以波長表示的黑體光譜輻射度,這是一切紅外輻射理論的出發點,故稱 黑體輻射定律。所有實際物體的輻射量除依賴于輻射波長及物體的溫度之外,還與構成物體的材料種類、制備方法、熱過程以及表面狀態和環境條件等因素有關。高溫紅外測溫儀試用
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