+86-18822802390

Milleks infrapunatermomeetreid kasutatakse?

May 20, 2023

Milleks infrapunatermomeetreid kasutatakse?

 

Miks kasutada esmalt kontaktivaba infrapuna termomeetrit?
Kontaktivabad infrapunatermomeetrid suudavad infrapunatehnoloogia abil kiiresti ja täpselt mõõta objekti pinnatemperatuuri. kiiresti mõõta temperatuure ilma mõõdetava objektiga mehaanilist kokkupuudet tegemata. Võtke lihtsalt siht, tõmmake päästikule ja vaadake temperatuuriteabe lugemiseks LCD-ekraani. Infrapunatermomeetrid tuvastavad usaldusväärselt kuumade, ohtlike või raskesti ligipääsetavate asjade temperatuuri, ilma sihtobjekti saastamata või kahjustamata. Need on kerged, kompaktsed ja lihtsalt kasutatavad. Kui puutetundlikel termomeetritel kulub ühe kraadi mõõtmiseks sekundis mitu minutit, siis infrapunatermomeetritel võib sekundis olla mitu näitu.
 

Teiseks, kuidas infrapunatermomeeter töötab?
Erinevate objektide poolt kiiratav nähtamatu infrapunaenergia püütakse kinni infrapunatermomeetrite abil. Elektromagnetiline spekter, mis hõlmab ka raadiolaineid, mikrolaineid, nähtavat valgust, ultraviolettvalgust, R-kiirgust ja röntgenikiirgust, hõlmab infrapunakiirgust. Raadiolainete ja nähtava valguse vahele jääb infrapuna. Infrapunavalguse lainepikkuste vahemik on 0,7 mikronit kuni 1000 mikronini ja lainepikkusi esitatakse sageli mikronites. Tegelikult kasutavad infrapuna termomeetrid 0,7 mikronit kuni 14 mikronit piirkonda.
 

3. Kuidas tagada infrapuna termomeetri täpsus temperatuuri mõõtmisel?
Temperatuuri täppismõõtmine on infrapunatehnoloogia ja selle aluspõhimõtete mõistmise võti. Temperatuuri mõõtmiseks infrapunatermomeetri kasutamisel muundatakse mõõdetava objekti poolt eralduv infrapunakiirgus infrapunatermomeetri optilise süsteemi abil detektoril elektriliseks signaaliks ning kuvatakse signaali temperatuurinäit. Emissiivsus, vaateväli, kaugus punktist ja punkti asukoht on kõige olulisemad muutujad. Emissiivsus: kõik objektid peegeldavad, edastavad ja kiirgavad energiat; Ainus energia, mida saab kasutada objekti temperatuuri määramiseks, on see, mis eraldub. Infrapunatermomeeter võtab vastu kõik kolm energiavormi, kuna see tuvastab pinnatemperatuuri. Kõik infrapunatermomeetrid peavad olema seadistatud nii, et need loevad ainult eraldunud energiat. Infrapunakiirgus, mis peegeldub teistest valgusallikatest, põhjustab sageli mõõtmisvigu. Mõnel infrapunatermomeetril on reguleeritav kiirgusvõime ning avaldatud emissioonitabelid sisaldavad erinevate materjalide kiirgusvõime väärtusi. Teiste instrumentide emissiooni eelseadistus oli 0.95. Kattes mõõdetava pinna teibi või lameda musta värviga, saab reguleerida enamiku orgaaniliste materjalide, värvitud või oksüdeeritud pindade pinnatemperatuuri emissiooniväärtust. Mõõda lindi või laki pinna temperatuur, mis vastab tõele. temperatuuri, kui see saavutab baasmaterjaliga sama temperatuuri. koha kauguse osakaal. Infrapuna termomeetri optiline süsteem kogub energiat ringmõõtepiirkonnast ja koondab selle detektorile. Infrapunatermomeetri kauguse ja eseme ja mõõtepunkti suuruse (D:S) suhet nimetatakse optiliseks eraldusvõimeks. Infrapunatermomeetri eraldusvõime paraneb ja salvestatud punkti suurus väheneb suurema suhtega. Kasutatakse ainult mõõtepunkti, laseri, sihtimisel. Fookuselähedase funktsiooni lisamine, mis pakub mõõtmisi väikestel sihtaladel ja on vastupidav taustatemperatuuri mõjudele, on hiljuti täiustanud infrapuna optikat. Veenduge, et sihtmärk oleks teie vaateväljas ja suurem kui infrapunatermomeetri punkti suurus. Eesmärk peaks olema seda lähemal, mida väiksem see on. Veenduge, et sihtmärk oleks vähemalt kaks korda suurem kui punkti suurus, kui täpsus on ülioluline.
 

4 infrared thermometer

 

 

Küsi pakkumist