+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Влияние на радиационную термометрию излучательной способности объекта

Feb 16, 2024

Влияние на радиационную термометрию излучательной способности объекта

 

Почти все реальные объекты, существующие в природе, не являются черными телами. Количество излучения всех реальных объектов зависит не только от длины волны излучения и температуры объекта, но и от таких факторов, как тип материала, метод подготовки, термический процесс, состояние поверхности и условия окружающей среды объекта. Следовательно, чтобы сделать закон излучения черного тела применимым ко всем реальным объектам, необходимо ввести пропорциональный коэффициент, связанный со свойствами материала и состоянием поверхности, то есть коэффициент излучения. Этот коэффициент показывает, насколько близко тепловое излучение реального объекта к излучению черного тела, и его значение находится в диапазоне от нуля до значения меньше 1. Согласно закону излучения, если вы знаете излучательную способность материала, вы можете знать характеристики инфракрасного излучения любого объекта.


Основными факторами, влияющими на излучательную способность, являются:
Тип материала, шероховатость поверхности, физическая и химическая структура, толщина материала и т. д.
При использовании термометра инфракрасного излучения для измерения температуры цели сначала необходимо измерить количество инфракрасного излучения цели в пределах ее диапазона, а затем с помощью термометра рассчитывается температура измеряемой цели. Одноцветный термометр пропорционален количеству излучения в пределах диапазона: двухцветный термометр пропорционален отношению количества излучения в двух диапазонах.


Инфракрасная система:
Инфракрасный термометр состоит из оптической системы, фотоэлектрического детектора, усилителя сигнала, устройства обработки сигнала, вывода дисплея и других частей. Оптическая система собирает энергию инфракрасного излучения цели в пределах своего поля зрения, а размер поля зрения определяется оптическими частями термометра и его положением. Инфракрасная энергия фокусируется на фотодетекторе и преобразуется в соответствующий электрический сигнал. Сигнал проходит через усилитель и схему обработки сигнала и преобразуется в значение температуры измеряемой цели после коррекции в соответствии с алгоритмом внутренней обработки прибора и целевой излучательной способностью.

 

3 digital thermometer

 

 

Отправить запрос