Влияние коэффициента излучения объекта термометра на измерение радиационной температуры
Реальные объекты, существующие в природе, почти не являются черными телами. Количество излучения всех реальных объектов зависит не только от длины волны излучения и температуры объекта, но также от типа материала, из которого состоит объект, метода подготовки, термического процесса, состояния поверхности и условий окружающей среды. Поэтому, чтобы сделать закон излучения черного тела применимым ко всем практическим объектам, необходимо ввести пропорциональный коэффициент, связанный со свойствами материала и состоянием поверхности, т. е. излучательную способность. Этот коэффициент указывает, 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 коэффициент излучения материала известен, характеристики инфракрасного излучения любого объекта могут быть известны.
Основными факторами, влияющими на коэффициент излучения инфракрасных термометров, являются:
Тип материала, шероховатость поверхности, физическая и химическая структура и толщина материала и т. д.
При использовании термометра инфракрасного излучения для измерения температуры цели сначала необходимо измерить инфракрасное излучение цели в пределах его полосы пропускания, а затем термометром рассчитывается температура измеряемой цели. Монохроматические пирометры пропорциональны количеству излучения в полосе: двухцветные пирометры пропорциональны отношению количества излучения в двух полосах.
Инфракрасный термометр должен правильно соответствовать выбору инфракрасной системы:
Инфракрасный термометр состоит из оптической системы, фотоэлектрического детектора, усилителя сигнала, устройства обработки сигнала, дисплея и других частей. Оптическая система улавливает энергию инфракрасного излучения цели в своем поле 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 сигналов и преобразуется в значение температуры измеряемой цели после коррекции по алгоритму внутренней обработки прибора и коэффициента излучения цели.
Выбор инфракрасного термометра можно разделить на три аспекта:
Показатели производительности, такие как диапазон температур, размер пятна, рабочая длина волны, точность измерения, время отклика и т. д.; условия окружающей среды и работы, такие как температура окружающей среды, окно, дисплей и выход, защитные аксессуары и т. д.; другие параметры, такие как простота использования, техническое обслуживание, производительность и цена калибровки и т. д., также оказывают определенное влияние на выбор термометра. С непрерывным развитием технологий и технологий, лучший дизайн и новый прогресс инфракрасных термометров предоставляют пользователям различные функции и многоцелевые инструменты, расширяя выбор.






