+86-18822802390

Faktory ovplyvňujúce infračervené teplomery/Emisivita materiálu/Faktor vzdialenosti

Apr 21, 2023

Faktory ovplyvňujúce infračervené teplomery/Emisivita materiálu/Faktor vzdialenosti

 

1. Vzťah medzi veľkosťou cieľa merania teploty a vzdialenosťou infračerveného teplomera
Pri rôznych vzdialenostiach je efektívny priemer merateľného cieľa rôzny, preto pri meraní malých cieľov dbajte na vzdialenosť cieľa. Definícia koeficientu vzdialenosti K infračerveného teplomera je: pomer vzdialenosti L meraného cieľa k priemeru D meraného cieľa, to znamená K=L/D


2. Vyberte emisivitu meranej látky
Infračervené teplomery/online teplomery sú vo všeobecnosti klasifikované podľa čiernych telies (emisivita ε=1.00), ale v skutočnosti je emisivita látok menšia ako 1.00. Preto, keď je potrebné zmerať skutočnú teplotu cieľa, musí sa nastaviť hodnota emisivity. Emisivita hmoty sa dá zistiť z "Údajov o emisivite objektov v radiačnej termometrii".


3. Meranie cieľov na silnom svetlom pozadí
Ak má meraný cieľ jasné pozadie (najmä keď je priamo osvetlené slnečným žiarením alebo silnými svetlami), presnosť merania bude ovplyvnená. Objekty sa preto môžu použiť na blokovanie silného svetla priamo zasahujúceho cieľ, aby sa eliminovalo rušenie svetla pozadia.


Po štvrté, meranie malých cieľov
mierenie a zaostrovanie

Zameranie: Malá čierna bodka v okulári je bod merania teploty, použite čiernu bodku na zamierenie na meraný cieľ
a
Zaostrovanie: Pohybujte šošovkou objektívu dopredu a dozadu, kým nebude meraný objekt jasne viditeľný. Ak je priemer meraného objektu oveľa väčší ako malá čierna bodka, nie je potrebné vykonávať úplné zaostrenie. Konkrétny spôsob zaostrovania nájdete v návode na použitie.


Pri meraní menších cieľov pre presnosť merania

⑴ Teplomer by mal byť pripevnený na statíve (voliteľné príslušenstvo)

⑵ Vyžaduje sa presné zaostrenie, to znamená: pomocou malých čiernych bodiek v okulári zamierte na cieľ (cieľ by mal byť plný malých čiernych bodiek), nastavte šošovku dopredu a dozadu, mierne potraste očami, ak nie sú žiadne. relatívny pohyb medzi nameranými malými čiernymi bodkami, potom sa upraví koks


Päť, použitie maximálnej hodnoty, minimálnej hodnoty, priemernej hodnoty, funkcie merania rozdielu
⑴Funkcia maximálnej hodnoty-------Na meranie pohyblivých cieľov (ako je výroba oceľového plechu a oceľového drôtu) v dôsledku rôznych povrchových podmienok meraného objektu (ako je dusičnan železa, oxidovaná koža atď.) funkcia na získanie presnejšieho merania


⑵Funkcia minimálnej hodnoty-------zvlášť vhodná pre príležitosti výrobného procesu, ako je meranie cieľa ohrevu plameňom


⑶ Funkcia priemernej hodnoty-------zvlášť vhodná na meranie roztavenej a vriacej kovovej kvapaliny


⑷ Funkcia rozdielu ------- Niekedy vás môže veľmi znepokojovať, o koľko sa nameraná teplota T pohybuje okolo požadovanej teploty Tc (porovnávacia teplota), preto je táto funkcia veľmi pohodlná. V tomto čase prístroj zobrazuje rozdielovú hodnotu: význam „T--Tc“ maximálna hodnota, minimálna hodnota, priemerná hodnota, rozdielová funkcia

[1], Okamžitá hodnota: aktuálna hodnota teploty meraného cieľa, známa aj ako hodnota v reálnom čase

[2], maximálna hodnota (MAX): najvyššia hodnota teploty meraného cieľa v časovom intervale △t (časový interval △t je možné upraviť)

[3] Minimálna hodnota (MIN): najnižšia hodnota teploty meraného cieľa v časovom intervale △t (časový interval △t je možné upraviť)

[4] Priemerná hodnota (AVG): Priemerná hodnota teploty meraného cieľa v časovom intervale △t (časový interval △t je možné upraviť). Maximálna hodnota, minimálna hodnota a priemerná hodnota (ako je znázornené v hrubej čiare krivky merania teploty na obrázku nižšie). Porovnanie alebo výpočet sa vykoná znova zakaždým, keď Δt.

[5], rozdiel (DIF): rozdiel získaný odčítaním hodnoty porovnávacej teploty od okamžitej hodnoty meraného cieľa (hodnotu porovnávacej teploty možno modifikovať), môže byť kladný alebo záporný

 

3 digital Pyrometer

 

 

 

Zaslať požiadavku