Norādījumi par bieži sastopamām infrasarkano termometru/stacionāro termometru problēmām
Norādījumi par bieži sastopamām infrasarkano termometru/stacionāro termometru problēmām J: Sakarība starp temperatūras mērīšanas mērķa lielumu un temperatūras mērīšanas attālumu (optiskās izšķirtspējas jēdziens)?
Atbilde: dažādos attālumos izmērāmā mērķa efektīvais diametrs D ir atšķirīgs, tāpēc, mērot mazus mērķus, pievērsiet uzmanību mērķa attālumam. Infrasarkanā termometra attāluma koeficienta K definīcija ir: izmērītā mērķa attāluma L attiecība pret izmērītā mērķa diametru D, tas ir, K=L/D
J: Kā izvēlēties izmērītās vielas emisijas spēju, izmantojot termometru?
Atbilde: Infrasarkanie termometri parasti tiek klasificēti pēc melnajiem korpusiem (izstarojuma koeficients ε=1.00), bet patiesībā vielu izstarojuma koeficients ir mazāks par 1.00. Tāpēc, kad ir jāmēra mērķa reālā temperatūra, jāiestata emisijas koeficients. Vielas izstarojuma koeficientu var atrast no "Dati par objektu izstarojuma koeficientu radiācijas termometrijā".
J: Kā izmērīt mērķi objekta spēcīgajā gaišajā fonā?
A: Izmantojot termometru, ja izmērītajam mērķim ir spilgtāks fona apgaismojums (īpaši saules gaismā vai tiešā gaismā), tiks ietekmēta mērījuma precizitāte. Tāpēc objektus var izmantot, lai bloķētu mērķa tiešo gaismu, lai novērstu fona gaismas traucējumus. .
J: Kā termometrs mēra mazus mērķus?
A: Mērķēšana un fokusēšana Mērķēšana: mazais melnais punkts okulārā ir temperatūras mērīšanas punkts, izmantojiet melno punktu, lai izlīdzinātu ar mērāmo mērķi Fokusēšana: pārvietojiet objektīvu uz priekšu un atpakaļ, līdz mēramais mērķis ir skaidrs, ja izmērītā mērķa diametrs ir melni punktiņi, jūs nevarat iestatīt precīzu fokusu. Lūdzu, skatiet lietošanas pamācību par konkrēto fokusēšanas metodi. Mērot nelielu mērķi, fokuss ir jāpielāgo mērījuma precizitātei, tas ir: izmantojiet mazo melno punktu okulārā, lai mērķētu uz mērķi (mērķis ir jāaizpilda ar maziem melniem punktiem), noregulējiet objektīvu uz priekšu un atpakaļ un nedaudz pakratiet acis, ja starp izmērītajiem mazajiem melnajiem punktiem nav relatīvas kustības, tad termometra fokuss ir pabeigts.
J: Kā pareizi izmantot infrasarkanā termometra lieluma un vidējās vērtības starpības mērīšanas funkciju?
Atbilde: lielas vērtības funkcija ---, mērot kustīgus mērķus (piemēram, tērauda plāksnes un tērauda stieples), ņemot vērā izmērīto objektu atšķirīgos virsmas apstākļus (piemēram, dzelzs nitrāts un oksidēta āda dažās tērauda plākšņu un tērauda daļās). vadi), izmantojiet šo funkciju Iegūstiet precīzākus mērījumus.
Mazas vērtības funkcija - īpaši piemērota liesmas sildīšanas mērķa mērīšanai.
Vidējās vērtības funkcija – īpaši piemērota izkausētu un vārošu metālu šķidrumu mērīšanai
Atšķirības funkcija ---- Iespējams, jūs ļoti uztrauc, cik lielā mērā izmērītā temperatūra T svārstās ap nepieciešamo temperatūru Tc (salīdzinājuma temperatūru), tāpēc šī funkcija ir ļoti ērta. Šobrīd instruments parāda atšķirību: "T--Tc"
J: Kā darbojas infrasarkanie termometri?
Atbilde: Infrasarkanie termometri saņem neredzamo infrasarkano enerģiju, ko izstaro paši dažādi objekti. Infrasarkanais starojums ir daļa no elektromagnētiskā spektra, kas ietver radioviļņus, mikroviļņus, redzamo gaismu, ultravioleto starojumu, R-starus un rentgenstarus. Infrasarkanais starojums atrodas starp redzamo gaismu un radioviļņiem. Infrasarkano staru viļņu garumus parasti izsaka mikronos, un viļņu garuma diapazons ir no 0,7 mikroniem līdz 1000 mikroniem. Faktiski infrasarkanajiem termometriem tiek izmantota josla no 0,7 mikroniem līdz 14 mikroniem.






