+86-18822802390

Szczegółowe wyjaśnienie zasady emisyjności termometru na podczerwień

Dec 07, 2023

Szczegółowe wyjaśnienie zasady emisyjności termometru na podczerwień

 

Kiedy patrzymy na termometr na podczerwień, niezależnie od rodzaju emitowanego promieniowania podczerwonego, zostanie ono pochłonięte, a zatem współczynnik absorpcji=emisyjności. Termometr na podczerwień odczytuje energię promieniowania podczerwonego emitowaną przez powierzchnię obiektu. Radiometr na podczerwień nie jest w stanie odczytać energii promieniowania podczerwonego utraconej w powietrzu. Dlatego w rzeczywistych pracach pomiarowych możemy zignorować transmitancję, aby otrzymać podstawowy wzór pomiaru promieniowania podczerwonego: współczynnik promieniowania podczerwonego=emisyjność - współczynnik odbicia


Promieniowanie podczerwone jest wszędzie i nigdy się nie kończy. Im większa różnica temperatur pomiędzy obiektami, tym bardziej oczywiste jest zjawisko promieniowania. Próżnia może przenosić energię promieniowania podczerwonego emitowanego przez Słońce na Ziemię na odległość 150 milionów kilometrów przestrzeni i czasu, gdzie może zostać przez nas pochłonięta i zapewnić nam ciepło. Kiedy stoimy przed schłodzoną szafką z żywnością w centrum handlowym, ciepło emitowane przez podczerwień emitowane przez nasze ciała jest pochłaniane przez schłodzoną żywność, co sprawia, że ​​czujemy się bardzo chłodno. W obu przypadkach efekt promieniowania jest bardzo wyraźny, wyraźnie możemy odczuć zmiany i wyczuć jego obecność. Kiedy musimy określić ilościowo wpływ promieniowania podczerwonego, musimy zmierzyć temperaturę promieniowania podczerwonego i w tym przypadku stosuje się termometr na podczerwień. Różne materiały mają różną charakterystykę promieniowania podczerwonego. Przed użyciem termometru na podczerwień do odczytu temperatury musimy najpierw zrozumieć podstawowe zasady pomiaru promieniowania podczerwonego oraz charakterystykę promieniowania podczerwonego konkretnego mierzonego materiału.


Współczynnik odbicia termometru na podczerwień jest odwrotnie proporcjonalny do emisyjności. Im silniejsza zdolność obiektu do odbijania promieniowania podczerwonego, tym słabsza jego zdolność do odbijania promieniowania podczerwonego. Odblaskowość obiektu można ogólnie ocenić na podstawie oględzin. Nowa miedź ma wyższy współczynnik odbicia, ale niższą emisyjność ({{0}}.07-0.2), a miedź utleniona ma niższy współczynnik odbicia i wyższą emisyjność (0.{{ 4}}.7 ), miedź poczerniała w wyniku silnego utleniania ma jeszcze niższy współczynnik odbicia i odpowiednio wyższą emisyjność (0.88). Większość malowanych powierzchni ma bardzo wysoką emisyjność (0.9-0.95) i znikomy współczynnik odbicia. W przypadku większości termometrów na podczerwień wystarczy ustawić tylko znamionową emisyjność mierzonego materiału. Wartość ta jest zwykle ustawiona na 0,95, co jest wystarczające do pomiaru materiałów organicznych lub powierzchni malowanych.

Dostosowując emisyjność termometru na podczerwień, można skompensować problem niewystarczającej energii promieniowania podczerwonego na powierzchni niektórych materiałów, zwłaszcza materiałów metalowych. Wpływ współczynnika odbicia na pomiar należy brać pod uwagę tylko wówczas, gdy w pobliżu powierzchni mierzonego obiektu znajduje się źródło promieniowania podczerwonego o wysokiej temperaturze, które je odbija.

 

5 digital infrared thermometer

Wyślij zapytanie