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红外线测温仪的工作原理其很实很简单,它采用红外线技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外线测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外线测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。它接收多种物体自身发射出的不可见红外线能量,红外线辐射是电磁频谱的一部分,包括无线微波、紫外、电波、可见光、R射线和X射线。红外线位于可见光和无线电波之间,红外线波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外线测温仪。
一、 红外线线测温仪应用领域非常广泛,主要有以下几大领域:
1、汽车工业领域:诊断汽缸和加热/冷却系统。
2、电气领域:检查有故障的变压器、电气面板和接头。
3、食品领域:扫描管理、服务及贮存温度。
4、HVAC领域:监视空气分层、供/回记录、炉体性能。
5、其它领域:许多工程、基地和改造应用等领域均有在使用。
二、红外线线测温仪的使用方法和注意事项:
使用红外线线测温仪测量温度时,要将红外线线测温仪对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比和视场。
用红外线线测温仪时,一定要注意以下几点注意事项:
1、只能测量物体的表面温度,不能测量其内部温度。
2、红外线测温仪不能透过玻璃进行测量温度,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外线温度读数。但可通过红外线窗口测温。红外线测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
3、要仔细定位热点,发现热点,用红外线测温仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
4、使用红外线线测温仪时,要注意环境条件:烟雾、蒸汽、尘土等。它们均会阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
5、使用红外线线测温仪时,还要注意环境温度,如果红外线测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
三、正确操作,保红外线测温仪测温精度:
在使用红外线测温仪测量温度时,被测物体发射出的红外线能量,通过红外线测温仪的光学系统在探测器上会转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定精确测温的重要因素,最重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外线测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外线测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外线能量引起的。有些红外线测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。距离与光斑之比,红外线测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外线测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外线测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外线光学的最新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供精确测量,还可防止背景温度的影响。视场,确保目标大于红外线测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。
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