Использование и применение здравого смысла к инфракрасным термометрам
Из-за влияния погодных условий, неправильной работы человека и других факторов при использовании инфракрасных термометров это напрямую влияет на обследование людей с лихорадкой. Обеспечить, чтобы все контрольно-пропускные пункты, бизнес-операторы, рынки, медицинские учреждения, фабрики и руководители школ во всем округе могли эффективно использовать инфракрасные термометры в период эпидемии, научить население использовать термометры научным и стандартизированным образом и оказать помощь в скрининге. персоналу, возвращающемуся на работу, производство и учебу в нашем районе, мы будем знакомить и продвигать среди пользователей методы их использования.
1. Инфракрасные термометры не могут измерять температуру через стекло, поскольку стекло имеет уникальные характеристики отражения и пропускания, которые не позволяют получить точные показания инфракрасной температуры. Но температуру можно измерить через инфракрасное окно. Лучше не использовать инфракрасные термометры для измерения температуры на блестящих или полированных металлических поверхностях (например, нержавеющей стали, алюминии и т. д.).
2. Инфракрасные термометры могут измерять только температуру поверхности объектов и не могут измерять их внутреннюю температуру.
3. Будьте осторожны, находя горячие точки, определяя горячие точки, нацелив их на цель, а затем выполняя движения сканирования вверх и вниз по цели, пока горячая точка не будет определена.
4. При использовании следует обращать внимание на условия окружающей среды, такие как дым, пар, пыль и т. д. Все они блокируют оптическую систему прибора и влияют на точность измерения температуры.
5. При использовании инфракрасного термометра следует также обращать внимание на температуру окружающей среды. Если он внезапно подвергнется воздействию разницы температур окружающей среды в 20 градусов или выше, прибору разрешается приспособиться к новой температуре окружающей среды в течение 20 минут.
При использовании инфракрасного термометра для измерения температуры инфракрасная энергия, излучаемая измеряемым объектом, преобразуется в электрический сигнал на детекторе через оптическую систему инфракрасного термометра. Показания температуры этого сигнала отображаются на дисплее, и существует несколько важных факторов, определяющих точность измерения температуры. Наиболее важными факторами являются излучательная способность, поле зрения, расстояние до светового пятна и положение светового пятна. Излучательная способность: все объекты отражают, передают и излучают энергию, и только излучаемая энергия может указывать на температуру объекта. Когда инфракрасный термометр измеряет температуру поверхности, прибор может получать все три типа энергии. Таким образом, все инфракрасные термометры должны быть настроены так, чтобы считывать только излучаемую энергию. Ошибки измерений обычно вызваны инфракрасной энергией, отраженной другими источниками света. Некоторые инфракрасные термометры могут изменять коэффициент излучения, а значения коэффициента излучения для различных материалов можно найти в опубликованных таблицах коэффициента излучения. Другие инструменты имеют фиксированный коэффициент излучения 0,95. Значение коэффициента излучения компенсируется с учетом температуры поверхности большинства органических материалов, красок или окисленных поверхностей путем нанесения ленты или плоской черной краски на испытуемую поверхность. Когда лента или краска достигнет той же температуры, что и основной материал, измерьте температуру поверхности ленты или краски, чтобы определить ее истинную температуру. Благодаря соотношению расстояния к пятну оптическая система инфракрасного термометра собирает энергию из круглого пятна измерения и фокусирует ее на детекторе. Оптическое разрешение определяется как отношение расстояния от инфракрасного термометра до объекта к размеру измеряемого пятна (D:S). Чем больше это соотношение, тем лучше разрешение инфракрасного термометра и тем меньше размер измеряемого светового пятна. Лазерное наведение используется только для облегчения наведения на точку измерения. Последним усовершенствованием инфракрасной оптики является добавление характеристик ближнего фокуса, которые могут обеспечить точное измерение небольших целевых площадей и предотвратить влияние фоновой температуры. Поле зрения, гарантирующее, что размер цели превышает размер пятна, измеренного инфракрасным термометром. Чем меньше цель, тем ближе она должна быть. Когда точность особенно важна, убедитесь, что размер цели как минимум в два раза превышает размер светового пятна.






