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文档简介
红外测温技术交流 红外测温原理介绍红外测温仪正确使用方法 发射率及坡度的正确设定在恶劣环境中如何正使用红外测温仪雷泰红外测温仪在国内冶金行业的应用 热风炉红外测温仪现场使用疑难解答计量规范化管理及现场比对校准日常维护管理 红外测温原理 红外测温仪发展历史电磁波谱红外系统黑体辐射定律物体的发射率及对测温精度的影响物体的红外辐射能量及大气传输测温目标背景的影响双色测温仪原理 红外测温仪发展历史 1800年赫胥尔发现红外线 1828年M Sweeny第一个辐射温度计 19世纪末 消隐光学高温计 1956年 美 原苏将消隐光学高温计改进成光电高温计 1901年 全辐射测温仪 专利 1931年 第一批商用全辐射测温仪问世60年代后 迅猛发展近二十年 双色 光纤 扫描等 可见光 紫外光 红外光 X 射线 Gamma Rays 无线电波 EHFSHFUHFVHFHFMFLFVLF 0 1A 1A 1UA 100A 0 1 1 10 100 1cm 0 1cm 10cm 1m 100m 1km 10km 100km 波长 10m 30 20 15 10 8 6 4 3 2 1 5 1 0 8 0 6 0 4 波长 um 常用红外光谱范围 电磁波谱 红外光危险吗 不 红外测温仪所接收的能量是由物体发出的自然能量 红外系统 窗口和光学系统 目标 环境 探测器 显示及输出 453 SP1470 EMS 85 黑体辐射定律 普朗克定律 式中 波长 第一辐射常数 C1第二辐射常数 C2绝对温度 T普朗克常数 h光速 c玻尔兹曼常数 K 黑体辐射定律 斯藩 玻耳兹曼定律 黑体辐射光谱的特性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 2730 1000 1830 542 1000 260 490 20 70 温度与辐射能量的关系曲线 黑体的相对的辐射密度 波长 微米 0 由于发射率不确定造成的温度误差 10 8 6 4 2 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 8 14 m 1 0 m 解答 使用尽可能短的测量波长 误差 目标温度 发射率误差假定为10 5 0 m 3 9 m 2 2 m 物体的红外能量传播 理想黑体 实际物体 既是完全吸收体也是完全发射体 部分能量被反射 部分能量透过I R A T 发射率 1 发射率 1 I I I I R A T E E E E 大气传输 8 14微米可以避开大气的吸收 波长 微米 相对透过率 目标的红外辐射能量 目标 探头 R T E 反射率 透射率 发射率 环境温度 I I 入射能量R 反射能量T 透射能量E 发射能量 背景影响 当背景温度高于目标温度时应进行背景温度补偿 T Ambient 背景 目标 双色红外测温原理 由于环境中存在的灰尘 烟雾和颗粒造成能量的衰减速 仪器视场局部受阻或遮蔽目标细小 不能充满视场目标处于运动或振动中测量通道弯曲 狭小 受阻目标视场内存在水蒸汽 雾气 双色测温仪 理论公式 T 目标温度A B 常数 第一波段内发射率 第二波段内发射率 第一波段内目标能量 第二波段内目标能量 坡度 双色与单色测量比较 测量误差 与能量衰减 测量误差 目标温度 100 10 20 30 40 50 100 10 20 30 40 50 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 75 0 75 单色 50 能量衰减 单色 80 能量衰减 单色 90 能量衰减 单色 95 能量衰减 双色 0 95 能量衰减 测温仪的正确安装使用 安装地点尽量避免有强磁场的地方现场环境温度高时 一定要加保护套 并且保证水源的供应现场灰尘 水汽较大时 应有洁净的气源进行吹扫 保证镜头的清洁红外探头前不应有障碍物信号传输线一定要用屏蔽电缆 红外测温仪与接触式测温 红外测温 接触式测温 可测运动 旋转的物体直接测量物料的温度可透过测量窗口进行测量远距离测量维护量小 只能测静态空间的温度不能测运动 旋转的物体磨损 消耗大现场维护工作量大 恶劣环境下正确使用红外测温仪 电源的正确性 有效性冷却循环水的正常供应空气
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