Регулировка излучательной способности инфракрасного термометра
Инфракрасное (ИК) излучение
Инфракрасное излучение повсеместно и никогда не прекращается, и чем больше разница температур между объектами, тем более очевидным становится явление излучения. Вакуум может передавать энергию инфракрасного излучения, излучаемого Солнцем, через 93 миллиона миль пространства-времени на Землю, которая поглощается нами и приносит нам тепло. Когда мы стоим перед холодильником с едой в торговом центре, тепло инфракрасного излучения, излучаемое нашими телами, поглощается охлажденной пищей, заставляя нас чувствовать себя очень прохладно. В обоих этих примерах эффект радиации очень очевиден, и мы отчетливо ощущаем изменения и ощущаем его присутствие.
Когда нам нужно количественно оценить эффект инфракрасного излучения, нам нужно измерить температуру инфракрасного излучения, и в это время нам нужно использовать инфракрасный термометр. Различные материалы обладают разными характеристиками инфракрасного излучения. Прежде чем использовать инфракрасный термометр для измерения температуры, нам сначала необходимо понять основной принцип измерения инфракрасного излучения и конкретные характеристики инфракрасного излучения испытуемого материала.
Инфракрасное излучение=поглощение+отражение+пропускание
Независимо от типа инфракрасного излучения, однажды испущенное, оно будет поглощено, поэтому коэффициент поглощения=излучательная способность. Инфракрасный термометр считывает энергию инфракрасного излучения, испускаемого поверхностью объекта. Инфракрасный радиометр не может измерить энергию инфракрасного излучения, потерянную в воздухе. Следовательно, при реальных измерениях мы можем игнорировать коэффициент пропускания и, таким образом, получить базовую формулу измерения инфракрасного излучения:
Инфракрасное излучение=коэффициент излучения, коэффициент отражения
Отражательная способность обратно пропорциональна излучательной способности, и чем сильнее способность объекта отражать инфракрасное излучение, тем слабее его собственная способность излучать инфракрасное излучение. Обычно визуальный осмотр используется для приблизительного определения отражательной способности объекта. Новая медь имеет более высокую отражательную способность и более низкую излучательную способность ({{0}}.07-0.2), окисленная медь имеет более низкую отражательную способность и более высокую излучательную способность (0.6-0 .7), а медь, которая чернеет из-за сильного окисления, имеет еще более низкую отражательную способность и, соответственно, более высокую излучательную способность (0.88). Подавляющее большинство окрашенных поверхностей имеют очень высокую излучательную способность (0,9-0,95), тогда как отражательную способность можно игнорировать.
Для подавляющего большинства инфракрасных термометров необходимо установить номинальную излучательную способность испытуемого материала, которая обычно устанавливается на значение 0,95, что достаточно для измерения органических материалов или поверхностей, покрытых краской.
Излучательная способность термометра может компенсировать недостаточную энергию инфракрасного излучения на поверхности некоторых материалов, особенно металлических. Влияние отражательной способности на измерение необходимо учитывать только в том случае, если вблизи поверхности измеряемого объекта находится источник высокотемпературного инфракрасного излучения, который его отражает.






