Основные понятия измерения температуры
Температура — это физическая величина, которая измеряет, насколько горячим или холодным является объект. Он играет чрезвычайно важную роль в производственных и научных экспериментах. Это одна из семи основных физических величин в Международной системе единиц (СИ). С энергетической точки зрения температура есть физическая величина, описывающая распределение энергии по различным степеням свободы системы; с точки зрения теплового баланса температура - физическая величина, характеризующая степень холодности и теплоты системы теплового баланса; с микроскопической точки зрения температура отмечает неравномерность молекул внутри системы Интенсивность движения, у объекта с высокой температурой средняя кинетическая энергия молекул велика, а у объекта с низкой температурой средняя кинетическая энергия молекул маленький.
В первые дни люди исходили из чувства человеческих органов и различали температуру в зависимости от степени холода или тепла, которые они ощущали или к которым прикасались. Полученные таким образом результаты часто бывают ненадежными и неточными. Исследования показали, что с температурой связаны свойства почти всех веществ, такие как размер, объем, плотность, твердость, упругий поперечный объем, разрушающая сила, электропроводность, магнитная проницаемость, интенсивность светового излучения и т. д., с использованием этих свойств и их изменения с температурой Возможно измерение температуры. То есть температуру можно измерить только косвенно через определенные характеристики объектов, которые изменяются с температурой, и шкала, используемая для измерения значения температуры объектов, называется температурной шкалой. Он определяет начальную точку отсчета (нулевую точку) температуры и основную единицу измерения температуры. В настоящее время наиболее часто используемыми температурными шкалами в мире являются температурная шкала Фаренгейта, температурная шкала Цельсия, термодинамическая температурная шкала и международная практическая температурная шкала.
Правильное использование портативного инфракрасного термометра
1 температура окружающей среды. Если инфракрасный термометр внезапно подвергается воздействию разницы температур окружающей среды в 20 градусов или выше, дайте прибору приспособиться к новой температуре окружающей среды в течение 20 минут.
2. Измеряйте только температуру поверхности объекта. Инфракрасные термометры не могут измерять внутреннюю температуру объектов
3. Обратите внимание на условия окружающей среды. Пар, пыль, дым и т. д. блокируют оптическую систему прибора и влияют на измерение температуры.
4. Найдите горячие точки. Чтобы найти горячую точку, сначала наведите инструмент на цель, а затем просканируйте цель вверх и вниз, пока не будет идентифицирована горячая точка.
5. Ручные инфракрасные термометры не могут измерять температуру через стекло. Стекло имеет очень специфические отражающие и пропускающие свойства, которые не позволяют измерять температуру, но позволяют измерять температуру через инфракрасное окно. Инфракрасные термометры лучше не использовать для измерения температуры на блестящих или полированных металлических поверхностях (нержавеющая сталь, алюминий и т. д.).






