Термометр определяет диапазон длин волн и время отклика
Излучательная способность и характеристики поверхности материала мишени определяют спектральный отклик или длину волны термометра. Для материалов из сплавов с высокой отражательной способностью коэффициент излучения низкий или варьируется. В областях с высокими температурами оптимальная длина волны для измерения металлических материалов находится в ближнем инфракрасном диапазоне, и можно выбрать длину волны 0.18-1.0 мкм. Для других температурных диапазонов можно выбрать длины волн 1,6 мкм, 2,2 мкм и 3,9 мкм. Поскольку некоторые материалы прозрачны при определенной длине волны, инфракрасная энергия может проникать в эти материалы, поэтому для этого типа материала следует выбирать специальные длины волн. При измерении внутренней температуры стекла выберите длины волн 10 мкм, 2,2 мкм и 3,9 мкм (измеряемое стекло должно быть очень толстым, иначе оно пройдет насквозь); Измерьте внутреннюю температуру стекла, используя длину волны 5.0 мкм; Целесообразно выбирать длину волны 8-14 мкм для небольших зон измерения; Например, при измерении полиэтиленовых пластиковых пленок выбирается длина волны 3,43 мкм, а для поливинилхлорида – длина волны 4,3 мкм или 7,9 мкм. Если толщина превышает 0,4 мм, выберите длину волны 8-14 мкм; Например, для измерения C02 в пламени используется узкополосная длина волны 4,24-4,3 мкм, для измерения C0 в пламени используется узкополосная длина волны 4,64 мкм, а для измерения N02 в пламени используется длина волны 4,47 мкм.
Определите время ответа:
Время отклика представляет собой скорость реакции инфракрасного термометра на изменения измеряемой температуры, определяемую как время, необходимое для достижения 95% энергии конечного показания. Это связано с постоянной времени фотодетектора, схемы обработки сигнала и системы отображения. Время отклика нового инфракрасного термометра Bytek может достигать 1 мс. Это намного быстрее, чем контактный метод измерения температуры. Если скорость движения цели очень высокая или при измерении быстро нагревающихся целей следует выбрать быстродействующий инфракрасный термометр, в противном случае он не сможет обеспечить достаточный отклик сигнала и снизит точность измерения. Однако не для всех применений требуются быстродействующие инфракрасные термометры. При наличии тепловой инерции в стационарном или целевом тепловом процессе время отклика термометра можно уменьшить. Поэтому выбор времени срабатывания инфракрасных термометров должен быть адаптирован к ситуации с измеряемым объектом.






