红外测温仪
红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。
红外测温技术已发展到可对有热变化表面进行扫描测温,确定其温度分布图像,迅速检测出隐藏的温差, ,美国TI公司19“年研制出世界上第一台红外扫描侦察系统。以后,红外热成像技术在西方国家陆续用于飞机、坦克、军舰和其他武器上,作为侦察目标的热瞄系统,大大提高了搜索、命中目标的能力。瑞典AGA公司生产的红外热像仪在民用技术上处于领先地位。但是,怎样使红外测温技术得到广泛应用,目前仍然是一个值得研究的应用课题。
63,66,69红外测温仪
Fluke 63:
高分辨率光学技术
高准确度: 1 % ;可重复性: %
最大值温度显示
激光瞄准
背光显示
温度测量范围扩展至 535 °C (999 °F)
Fluke 66:
激光瞄准系统,能以1%的准确度进行瞄准
12个点的数据记录
先进的光学技术,能够以更远的距离测量更小的目标
发射率可调,更加精确地测量温度
可选的最大、最小、差分和平均功能,可以即时显示数值,并具有Hi/Lo报警
温度测量范围扩展至 750 ℃(1400 F)
选配探针附件,用于双接触式或非接触式温度测量
Fluke 68:
激光瞄准系统,能以1%的准确度进行瞄准
12个点的数据记录
先进的光学技术,能够以更远的距离测量更小的目标
发射率可调,更加精确地测量温度
可选的最大、最小、差分和平均功能,可以即时显示数值,并具有Hi/Lo报警
温度测量范围扩展至760 oC (1400 oF)
选配探针附件,用于双接触式或非接触式温度测量
红外测温仪工作原理
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
在自然界中,一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为 1 。但是,自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体,为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该
红外测温仪 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.