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红外线测温仪原理

导读不要因为困难而放弃,而是应该坚定信念和勇气,去尝试新的方案和方法,从而攻克问题。如果您正在寻找有关红外线测温仪原理的解决方案,那么您来对了地方。道尔智控将为您介绍...

不要因为困难而放弃,而是应该坚定信念和勇气,去尝试新的方案和方法,从而攻克问题。如果您正在寻找有关红外线测温仪原理的解决方案,那么您来对了地方。道尔智控将为您介绍一些有效的方案,希望可以解决红外线测温仪原理,红外热像仪的原理的问题,并为您带来帮助。想了解红外线测温仪原理?看看道尔智控吧,这里有你想要的。道尔智控将详细介绍红外线测温仪原理,为您带来新的知识。

一、红外热像仪的原理

●什么是红外热像仪

自然界任何物体,只要温度高于绝对零度(-273.15 C?),就会以电磁辐射的形式在非常宽的波长范围内发射能量,产生电磁波(辐射能)。

红外线的波长在780nm~1mm之间,按波长的范围可分为近红外、中红外、远红外,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波和可见光之间的区域。红外线辐射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射,它是基于任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停的辐射出热红外能量,分子和原子的运动越剧烈,辐射的能量越大,反之,辐射的能量越小。

红外热像仪工作原理分析

※红外热像法:是一种无损检测技术,是对被检测物体表面进行非接触的热测量及测成像并分析其热图谱的方法。热成像技术是利用热感应照相机的红外线成像技术,热像仪可生成热而不是光的图像,它可以测量红外(IR)能量,并将数据转换成相应的温度图像。

※热像仪工作原理:热像仪由两个基本部分组成,即光学系统和探测器。光学系统将物体发出的红外辐射聚集到探测器上,探测器把入射的辐射转换成电信号,进而被处理成可见图像,即热图,这种热图与物体表面的分布场相对应。

实际上被测目标各部分红外辐射的热像分布图由于信号非常弱,与可见光相比缺少层次和立体感,因此实际动作过程中为更有效地判断被测目标的红外热场,常采用一些辅助措施来增加仪器的实用功能,例如图像亮度、对比度的控制、实际校正、伪色彩描绘、等高线和直方进行运算等。

红外热像仪工作原理分析

※红外热像仪与红外测温仪区别:与仅能够捕获单点温度值的红外测温仪不同的是,热像仪可以将整个目标的温度特性形成一个平面图像,而非单个温度。

●了解被测物体

热像仪呈现了一幅来自物体表面的辐射能量热图,热图像与被测物体的表面温度以及物体的类型、组成材料、表面工作状况以及检测期间的运行条件有直接的关系。为了正确解释图像,就必须清楚了解物体的材料及组成部件的工作方式。

为了了解被测物体的运行状态,就必须认识物体内部与外表面之间的传递机理。热传递在红外热像中是个非常重要的概念,为了正确的解析一副热图像,必须熟悉热从一个物体传输到另一个物体的三个方式:热传导、热对流、热辐射。

红外热像仪工作原理分析

热传导 热对流 热辐射

※热传导-------将热能从一处传往另一处。通常热传导发生在固体或液体状态的物质中,且热传导仅存在能量传递而无粒子运动。

红外热像仪工作原理分析

※热对流--------由于流体运动产生的热传递。通常热对流发生在固体与液体或气体之间的相互作用,热量的流动始终是从高温流向低温。

※热辐射--------是指物体自身向外辐射热能的能力。热辐射发生在所有绝对零度以上的物体,物体辐射热能的能力从0~100%之间。

●红外热像仪的分析

当用红外热像仪观察物体时,热像仪检测到的是来自物体表面的辐射能量。而实际拍摄到的热能往往产生于内部,然后才传到物体表面。

红外热像仪工作原理分析

※定性分析和定量分析

热成像检测主要有两种类型:定性分析和定量分析。

红外热像仪工作原理分析

定性分析:拍摄优质的热图像,结合热图提供的热信息即可进行所需的情况分析=仅仅是图像。定性检测是热像分析的基本类型,在所有热成像分析检测中必须考虑定性分析。

定量分析:在通过热图获取信息的同时还需要精确的温度数据=热图+温度。

※被动式检测和主动式检测

热成像检测方法主要有两种类型:被动式检测和主动式检测。

被动式检测:主要是指有明显温差或超过环境温度的物体进行成像及分析,通常可直接进行测量。

主动式检测:对常温中或无法自然形成明显温差的物体进行检测及分析,通常通过改变被测物体或材料的温度才能进行检测

二、红外线测温仪怎么用的

手持式红外线测温仪怎么用及如何维护?FEITA电子工具告诉您!

红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外人体测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。非接触红外测温仪包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选件和计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。在不同规格的各种型号测温仪中,正确选择红外测温仪型号对使用者来说是十分重要的。

现在手持式红外测温仪应该相当广泛,但是如何正确使用红外测温仪呢,下面一一介绍: 

手持式红外线测温仪测量被测物体的温度时,应将红外测温仪对准要测量的物体,并保证测量距离与光斑尺寸之比满足视场要求,不要太近,也不要太远。然后按下触发器按钮,在仪器的LCD显示屏上即可读出测量温度数据。用红外测温仪时有五件重要的事项要记住。

1环境温度。如果红外测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20min内调节到新的环境温度。

2.只测量物体表面温度。红外测温仪不能测量物体内部温度。

3.注意环境条件。蒸汽、尘土、烟雾等会阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。

4.定位热点。要发现热点,先要用仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。

5.手持式红外线测温仪不能透过玻璃进行测温。玻璃有很特殊的反射和透射特性,不能够进行精确温度读数,但可通过红外窗口测温。红外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)。

红外线测温仪和普通的温度计有很大的区别,不仅仅体现在工作原理方面,还可以体现在使用方法方面,一般来说合适的红外线测温仪测量温度耗费的时间是比较短暂的,基本上我们只要轻轻地一碰,或者接触一下,就可以获得数据相对准确的温度,除此之外,红外线测温仪后期的效果是不是令人满意还决定于它们的使用方法和技巧,今天为大家举例的就是这些方面的注意事项和说明文字。

您说的有可能是以下原因导致:

1.测温仪镜头污染

2.环境温度过高

3.传感器损坏

4.华氏温度或摄氏温度没有切换过来

5.每种材料表面的发射率都不同, 通常的材料发射率在0.95左右 表面越接近于镜面发射率越低,比如说铝板,发射率只有0.3-0.4 这导致红外测温仪测出来的温度只有真实温度的三分之一,所以发射率的设定也很重要

红外测温仪结构很简单的 一般有显示 而且数值有变化 主板都不会坏 通常是操作不当或传感头损坏导致,国内的传感器技术还是和国外的有差距,

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作者: 道尔智控

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