Πώς να προσδιορίσετε τα τρία βασικά δεδομένα ενός θερμομέτρου
1. Προσδιορίστε τον συντελεστή απόστασης (οπτική ανάλυση)
Ο συντελεστής απόστασης καθορίζεται από την αναλογία D: S, η οποία είναι η αναλογία της απόστασης D μεταξύ του αισθητήρα θερμομέτρου και του στόχου προς τη διάμετρο του μετρούμενου στόχου. Εάν το θερμόμετρο πρέπει να εγκατασταθεί μακριά από τον στόχο λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών και για τη μέτρηση μικρών στόχων, θα πρέπει να επιλεγεί ένα θερμόμετρο υψηλής οπτικής ανάλυσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η οπτική ανάλυση, δηλαδή αυξάνοντας την αναλογία D: S, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος του θερμομέτρου. Το υπέρυθρο θερμόμετρο Raytek D: S κυμαίνεται από 2:1 (συντελεστής χαμηλής απόστασης) έως πάνω από 300:1 (συντελεστής υψηλής απόστασης). Εάν το θερμόμετρο είναι μακριά από τον στόχο και ο στόχος είναι μικρός, θα πρέπει να επιλεγεί ένα θερμόμετρο με υψηλό συντελεστή απόστασης. Για ένα θερμόμετρο σταθερής εστιακής απόστασης, το εστιακό σημείο του οπτικού συστήματος είναι ένα μικρό σημείο και το σημείο κοντά και μακριά από το εστιακό σημείο θα αυξηθεί. Υπάρχουν δύο συντελεστές απόστασης. Επομένως, για να μετρηθεί με ακρίβεια η θερμοκρασία σε αποστάσεις κοντά και μακριά από το εστιακό σημείο, το μέγεθος του μετρούμενου στόχου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του σημείου στο εστιακό σημείο. Το θερμόμετρο ζουμ έχει μια μικρή θέση εστίασης που μπορεί να ρυθμιστεί με βάση την απόσταση από τον στόχο. Αυξάνοντας το D: S μειώνει τη λαμβανόμενη ενέργεια. Χωρίς αύξηση του διαφράγματος λήψης, είναι δύσκολο να αυξηθεί ο συντελεστής απόστασης D: S, ο οποίος αυξάνει το κόστος του οργάνου.
2. Προσδιορίστε το εύρος μήκους κύματος
Η ικανότητα εκπομπής και τα χαρακτηριστικά επιφάνειας του υλικού στόχου καθορίζουν το φασματικό αντίστοιχο μήκος κύματος του θερμομέτρου. Για υλικά κραμάτων υψηλής ανακλαστικότητας, υπάρχει χαμηλή ή μεταβαλλόμενη εκπομπή. Στη ζώνη υψηλής θερμοκρασίας, το βέλτιστο μήκος κύματος για τη μέτρηση μεταλλικών υλικών είναι το εγγύς υπέρυθρο, το οποίο μπορεί να επιλεγεί από 0.8 έως 1.0 μ M. Άλλες ζώνες θερμοκρασίας μπορούν να επιλεγούν ως 1.6. μ m. 2,2 μ M και 3,9 μ M. Λόγω του ότι ορισμένα υλικά είναι διαφανή σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος, η υπέρυθρη ενέργεια μπορεί να διεισδύσει σε αυτά τα υλικά και θα πρέπει να επιλέγονται ειδικά μήκη κύματος για αυτόν τον τύπο υλικού. Εάν μετράτε την εσωτερική θερμοκρασία του γυαλιού, επιλέξτε 1.0 μ m. 2,2 μ M και 3,9 μ M (το μετρούμενο γυαλί πρέπει να είναι πολύ παχύ, διαφορετικά θα διεισδύσει) μήκος κύματος. Επιλέξτε 5.0 για τη μέτρηση της θερμοκρασίας επιφάνειας του γυαλιού μ M; Επιλέξτε {{20}} για την περιοχή μέτρησης χαμηλής θερμοκρασίας μ M είναι κατάλληλη. Εάν μετράτε πλαστική μεμβράνη πολυαιθυλενίου, επιλέξτε 3,43 μ m. Επιλογή πολυεστέρα 4,3 μ M ή 7,9 μ m. Επιλέξτε 8-14 για πάχη άνω των 0,4 mm μ M. Η στενή ζώνη 4,64 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του CO σε φλόγες μ m. Μετρήστε το NO2 στις φλόγες χρησιμοποιώντας 4,47 μ M.
3. Προσδιορίστε το χρόνο απόκρισης
Ο χρόνος απόκρισης αντιπροσωπεύει την ταχύτητα αντίδρασης ενός υπέρυθρου θερμομέτρου σε αλλαγές στη μετρούμενη θερμοκρασία, που ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει το 95 τοις εκατό της τελικής ενέργειας ανάγνωσης. Σχετίζεται με τη σταθερά χρόνου του φωτοανιχνευτή, του κυκλώματος επεξεργασίας σήματος και του συστήματος απεικόνισης. Το νέο υπέρυθρο θερμόμετρο της Raytek έχει χρόνο απόκρισης έως και 1ms. Αυτό είναι πολύ πιο γρήγορο από τη μέθοδο μέτρησης της θερμοκρασίας επαφής. Εάν η ταχύτητα κίνησης του στόχου είναι πολύ γρήγορη ή κατά τη μέτρηση στόχων που θερμαίνονται γρήγορα, θα πρέπει να επιλεγεί ένα υπέρυθρο θερμόμετρο γρήγορης απόκρισης, διαφορετικά θα επιτευχθεί ανεπαρκής απόκριση σήματος, γεγονός που θα μειώσει την ακρίβεια της μέτρησης. Ωστόσο, δεν απαιτούν όλες οι εφαρμογές υπέρυθρα θερμόμετρα γρήγορης απόκρισης. Όταν υπάρχει θερμική αδράνεια σε μια σταθερή ή στόχο θερμική διεργασία, ο χρόνος απόκρισης του θερμομέτρου μπορεί να χαλαρώσει. Επομένως, η επιλογή του χρόνου απόκρισης για τα υπέρυθρα θερμόμετρα θα πρέπει να προσαρμοστεί στην κατάσταση του στόχου που μετράται. Ο προσδιορισμός του χρόνου απόκρισης βασίζεται κυρίως στην ταχύτητα κίνησης του στόχου και στην ταχύτητα αλλαγής θερμοκρασίας του στόχου. Για σταθερούς στόχους ή στόχους που εμπλέκονται σε θερμική αδράνεια ή εάν η ταχύτητα του υπάρχοντος εξοπλισμού ελέγχου είναι περιορισμένη, ο χρόνος απόκρισης του θερμομέτρου μπορεί να χαλαρώσει.






