Факторы, влияющие на точность измерения инфракрасного термометра, и методы исключения
1) тепловое излучение ослабляется средой
Между инфракрасным термометром и измеряемым объектом находится поглощающая среда, например: дым\пыль. Углекислый газ, водяной пар, стекловидное тело и т. д., наличие промежуточной поглощающей среды может поглощать тепловое излучение, снижая показания.
2) Влияние структуры поверхности измеряемого объекта
Инфракрасные термометры обычно градуируются по черному телу (e=1.00), но на самом деле структура поверхности измеряемого объекта не может быть полностью одинаковой, поэтому фактический коэффициент черноты отличается от заданный коэффициент черноты , поскольку «полная» лучистая энергия объекта не может быть измерена, приведенные нами коэффициенты могут использоваться только в качестве справочных.
3) Влияние на измерение компонентов отражения, возникающих в излучении
При измерении температуры объекта с сильными отражательными свойствами легко допустить ошибки, то есть при одной и той же температуре радиационная эффективность объектов с сильными отражательными свойствами значительно ниже, чем у объектов со слабыми отражательными свойствами, поэтому измеряемая температура намного ниже реальной температуры.
4) Поле зрения, указанное прибором, не может быть заполнено во время измерения
Из-за недостаточного излучения во время измерения энергия излучения не соответствует потребностям прибора, что приводит к низким результатам измерения.
В ответ на вышеуказанную ситуацию мы предприняли следующие меры по улучшению:
1) Используйте термопары для калибровки печи
Обычно в измеряемую среду на короткое время вводят термопару, и при ее полном прогреве и сохранении температуры измеряют реальную температуру среды, и одновременно инфракрасным термометром измеряют яркостную температуру , а в качестве реальной температуры используется результат измерения термопары. Скорректированное значение фотоэлектрического термометра.
2) Искусственно создать условия излучения абсолютно черного тела
В измеряемую среду вводится трубка с закрытым концом из термостойкого материала (оксид алюминия или графит и т.п.). После полного нагревания излучение на дне трубки похоже на излучение абсолютно черного тела. Нацеливая инфракрасным термометром температуру на дне пробирки, можно измерить температуру, более близкую к реальной. При использовании этого метода для измерения температуры нет необходимости в коррекции преобразования.
3) Контроль качества продукции с помощью эмпирической температуры
Вы можете использовать метод оптимизации для тестирования, выбрать индикацию яркостной температуры с наилучшим качеством продукта и использовать эту яркостную температуру в качестве стандарта при измерении с помощью инфракрасного термометра в будущем, чтобы обеспечить качество продукции. Если продукт был произведен в соответствии с этой яркостной температурой, то производственный процесс также может быть настроен на яркостную температуру, и его не нужно корректировать до реальной температуры.






