Как отрегулировать коэффициент излучения инфракрасного термометра
Инфракрасное (ИК) излучение
Инфракрасное излучение вездесуще и бесконечно, и чем больше разница температур между объектами, тем очевиднее будет явление излучения. Вакуум может передавать испускаемую солнцем инфракрасную лучистую энергию на землю через 93 миллиона миль пространства и времени, где она поглощается нами и согревает нас. Когда мы стоим перед морозильной камерой в торговом центре, тепло инфракрасного излучения, излучаемое нашим телом, поглощается замороженными продуктами, заставляя нас чувствовать себя очень прохладно. В обоих примерах эффект радиации очень очевиден, мы можем отчетливо ощущать изменение и ощущать его существование.
Когда нам нужно количественно оценить эффект инфракрасного излучения, нам нужно измерить температуру инфракрасного излучения, и в это время используется инфракрасный термометр. Различные материалы имеют разные характеристики инфракрасного излучения. Прежде чем использовать инфракрасный термометр для считывания температуры, мы должны сначала понять основной принцип измерения инфракрасного излучения и характеристики инфракрасного излучения конкретного тестируемого материала.
Инфракрасное излучение=Поглощение плюс отражение плюс пропускание
Независимо от того, какое инфракрасное излучение испускается, оно будет поглощаться, поэтому коэффициент поглощения=коэффициент излучения. Инфракрасный термометр показывает энергию инфракрасного излучения, излучаемую поверхностью объекта. Измеритель инфракрасного излучения не может считывать энергию инфракрасного излучения, рассеиваемую в воздухе. Следовательно, в реальных измерениях мы можем игнорировать коэффициент пропускания, чтобы получить базовую формулу измерения инфракрасного излучения:
Инфракрасное излучение=излучательная способность - отражательная способность
Коэффициент отражения обратно пропорционален коэффициенту излучения: чем сильнее способность объекта отражать инфракрасное излучение, тем слабее его собственная способность инфракрасного излучения. Обычно для грубой оценки отражательной способности объекта можно использовать визуальный метод. У новой меди коэффициент отражения выше, а коэффициент излучения ниже ({{0}}.07-0.2), а коэффициент отражения окисленной меди ниже, а коэффициент излучения выше ({{6}). }.6-0.7). ), отражательная способность меди, почерневшей в результате сильного окисления, еще ниже, а излучательная способность соответственно выше (0,88). Подавляющее большинство окрашенных поверхностей имеют очень высокий коэффициент излучения (0,9-0,95) и пренебрежимо малую отражательную способность.
Для большинства инфракрасных термометров в первую очередь необходимо установить номинальную излучательную способность измеряемого материала. Это значение обычно предварительно установлено на 0,95, чего достаточно для измерения органических материалов или окрашенных поверхностей.
Регулируя коэффициент излучения термометра, можно компенсировать проблему недостаточной энергии инфракрасного излучения на поверхности некоторых материалов, особенно металлических материалов. Влияние отражательной способности на измерение необходимо учитывать только тогда, когда источник высокотемпературного инфракрасного излучения находится вблизи поверхности измеряемого объекта и отражает его.






