Факторы, влияющие на неточное измерение инфракрасного термометра
В производственном процессе технология инфракрасного измерения температуры играет важную роль в контроле и мониторинге качества продукции, онлайн-диагностике неисправностей оборудования, обеспечении безопасности и энергосбережении. За последние 20 лет бесконтактный инфракрасный термометр человеческого тела быстро развивался в технологии, его характеристики постоянно улучшались, его функции постоянно улучшались, его разновидности продолжали увеличиваться, а сфера его применения также продолжала расширяться. расширять.
Взаимосвязь между размером цели измерения температуры и расстоянием измерения температуры
По принципу действия внешние термометры можно разделить на одноцветные термометры и двухцветные термометры (радиационные колориметрические термометры). Для монохроматического термометра при измерении температуры площадь измеряемой цели должна заполнять поле зрения термометра. Рекомендуется, чтобы размер измеряемой цели превышал 50 процентов поля зрения. Если размер цели меньше поля зрения, энергия фонового излучения попадет в визуальные и акустические символы термометра и будет мешать показаниям измерения температуры, вызывая ошибки. И наоборот, если цель больше поля зрения пирометра, на пирометр не будет влиять фон за пределами зоны измерения.
На разных расстояниях эффективный диаметр измеряемой цели различен, поэтому обратите внимание на расстояние до цели при измерении небольших целей. Коэффициент расстояния K инфракрасного термометра определяется следующим образом: отношение расстояния L измеряемой цели к диаметру D измеряемой цели, то есть K=L/D.
Выберите излучательную способность измеряемого вещества
1. Инфракрасные термометры обычно градуируются по черным телам (коэффициент излучения ε=1.00), но на самом деле коэффициент излучения веществ меньше 1.00. Поэтому, когда необходимо измерить реальную температуру объекта, необходимо установить значение коэффициента излучения. Излучательную способность вещества можно узнать из «Сведения о излучательной способности объектов в радиационной термометрии».
2. Инфракрасные термометры не могут измерять температуру через стекло. Стекло имеет особые характеристики отражения и пропускания, поэтому измерение температуры в инфракрасном диапазоне не допускается. Но температуру можно измерить через инфракрасное окно. Инфракрасные термометры лучше не использовать для измерения температуры на блестящих или полированных металлических поверхностях (нержавеющая сталь, алюминий и т. д.).
Измерение целей на ярком светлом фоне
Если измеряемая цель имеет яркий фоновый свет (особенно когда она освещена прямым солнечным светом или ярким светом), это повлияет на точность измерения. Таким образом, объекты можно использовать для блокировки сильного света, попадающего непосредственно на цель, чтобы устранить помехи фонового света.
другие причины
1. Измеряется только температура поверхности, инфракрасный термометр не может измерить внутреннюю температуру. Температура окружающей среды: если термометр внезапно подвергнется воздействию разницы температур окружающей среды в 20 градусов или выше, дайте прибору приспособиться к новой температуре окружающей среды в течение 20 минут.
2. Пар, пыль, дым и т. д. Блокируют оптическую систему прибора и влияют на измерение температуры. Чтобы не повредить инфракрасный термометр, сначала удалите крупные частицы и пыль сжатым воздухом, затем протрите тканью. Аккуратно протрите корпус термометра чистой слегка влажной тканью. При необходимости смочите ткань раствором воды и небольшого количества мягкого мыла. Кроме того, после использования как можно скорее закройте инфракрасный термометр крышкой объектива и поместите его в чехол для хранения.






