在发射率变化10%时,温度测量的误差百分比。比如在1000°C,使用8-14μm(参见**上面的一条黄色线)的红外测温仪或热像仪测温时,那么误差%=8%,所以:在1000°C时,误差测量的***误差=1000°Cx8%=80°C。同样的,我们也可以像第一张图一样算出1μm时的在1000°C的误差为12°C,在1500°C时的误差为近20°C。也就是说,上面2个图是完全一样的;上面2个图都说明,温度越高,红外测温设备误差越来越大;高温时,尤其是超过1000°C时,尽量使用短波测量高温--就是说,红外测温仪或红外热像仪使用的波长越短,其测量误差要比波长越长的要低得多。这就是为什么使用红外测温时,使用的波长越短越好!要么将测温仪存放在测量地,要么测量前等待红外测温仪的温度适应测量位置的温度。德国德图 testo红外测温仪代理商
德国欧普士optrisP20LT系列便携式红外测温仪的温度量程为0~1300℃,使其适合于工业用温度测量。由于其光学分辨率为120:1,可为距离12米的高达100毫米的物体提供高精度的测量结果。其配有USB接口和内部数据存储多达2000个测量值。附带的optrisConnect评估和报告软件另外具有每秒20次测量的示波器功能。此外,双激光护目镜和瞄准镜可以使测量对象在每一个距离内都能对准。德国欧普士optrisP20LT系列便携式红外测温仪专为在非金属表面上制作便携式测量任务提供帮助而设计。此款测温仪特别适用于*需要零星和准时执行的温度测量。作为一种高度工业测温仪,可测量高达1300℃的温度,例如在熔化槽耐火衬。该仪器可在所提及的点和许多其他地方进行温度控制。主要参数:温度量程:0~1300℃光谱范围:8~14µm响应时间:300ms原装进口双色红外测温仪现场测试目前市场上的单色测温仪,多为窄波段测温仪。
由于德国欧普士optrisCTratio2M红外测温仪的测量波长短,因此特别适合于测量极高的金属温度,并且响应时间非常短,因此可以监视非常快的过程。其在很大程度上可抵抗灰尘,蒸汽和脏污的观察窗。这样可以在窗口污染高达90%的情况下进行准确的测量。另外,在被测物体*覆盖测量点的5%或移动非常快的情况下,高温计还能可靠地进行测量。坚固,电气隔离的传感头和光缆,环境温度高达315℃,无需冷却。德国欧普士optrisCTratio2M双色光纤式红外测温仪具有特殊特征,即使在测量对象的可见性较低的情况下,即使通过重度污染和采集数据也能提供可靠的测量数据,因此它成为难以加工的金属温度控制的适合装置。主要参数:温度量程:250~3000℃(分段)光谱范围:1.45~1.75µm响应时间:1ms~10s
红外测温仪原理: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。红外测温仪测量的是一个区域内的平均温度,测量值受发射率、镜头的污染以及背景辐射的影响。
测温仪,是温度计的一种,用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。应用***,如钢铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温、体温等各种物体表面温度的测量。用得比较多的是红外测温仪。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,并按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。长波长红外测温仪通常用来测量低于 200℃的目标或特殊介质的测量。原装进口双色红外测温仪现场测试
当目标不能充满视场时,会使测量温度低双色红外测温仪能测量比视场范围小的物体。德国德图 testo红外测温仪代理商
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。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。影响发射率的主要因素在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。当用红外测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。德国德图 testo红外测温仪代理商
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