Πώς να βελτιώσετε την ακρίβεια μέτρησης του υπέρυθρου θερμομέτρου
Η θερμοκρασία είναι μια φυσική ποσότητα που μετρά τη θερμότητα και την ψυχρότητα ενός αντικειμένου. Είναι μια πολύ κοινή και σημαντική θερμική παράμετρος στη βιομηχανική παραγωγή. Πολλές διαδικασίες παραγωγής απαιτούν παρακολούθηση και έλεγχο θερμοκρασίας. Το εάν η κατάσταση λειτουργίας ορισμένου εξοπλισμού είναι κανονική θα αντικατοπτρίζεται προφανώς στη θερμοκρασία, έτσι ώστε η κατάσταση λειτουργίας και οι βλάβες του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού να μπορούν να γίνουν κατανοητές με βάση τις αλλαγές στις τιμές θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα, πρέπει να μετρηθεί έμμεσα με τη βοήθεια ορισμένων φυσικών ιδιοτήτων του αντικειμένου. Ο Πίνακας 1 παραθέτει μεθόδους και χαρακτηριστικά μέτρησης θερμοκρασίας που χρησιμοποιούνται συνήθως. Μεταξύ αυτών, η υπέρυθρη μέτρηση θερμοκρασίας, ως κοινώς χρησιμοποιούμενη τεχνολογία μέτρησης θερμοκρασίας, έχει προφανή πλεονεκτήματα.
1. Χαρακτηριστικά του υπέρυθρου θερμομέτρου
Η υπέρυθρη μέτρηση θερμοκρασίας είναι μια τεχνολογία μέτρησης θερμοκρασίας χωρίς επαφή. Έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (1) Μέτρηση χωρίς επαφή. (2) Γρήγορος χρόνος απόκρισης, μερικά δέκατα του δευτερολέπτου. (3) Υψηλή ευαισθησία, ανάλυση θερμοκρασίας 0,1 μοιρών και χωρικής ανάλυσης σε επίπεδο χιλιοστών. (4) Ευρύ φάσμα μέτρησης θερμοκρασίας, από δεκάδες βαθμούς κάτω από το μηδέν έως χιλιάδες βαθμούς. Δεδομένου ότι δεν χρειάζεται να έρθετε σε επαφή με το αντικείμενο που μετράται κατά τη μέτρηση, η θερμοκρασία των αντικειμένων που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν μπορεί να ανιχνευθεί με ακρίβεια χωρίς μόλυνση ή ζημιά στο αντικείμενο που μετράται. Το φορητό κόκκινο θερμόμετρο J'I, N είναι εύκολο στη μεταφορά και εύκολο στη χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση θερμοκρασίας στόχου από πολλές απόψεις. Χρησιμοποιείται ευρέως στη διάγνωση σφαλμάτων εξοπλισμού, HVAC, σιδηρόδρομους, πετρέλαιο, χημική βιομηχανία, μεταλλουργία, γυαλί και επεξεργασία μετάλλων. και άλλα πεδία. Αυτό το άρθρο ξεκινά από τις βασικές αρχές της μέτρησης της υπέρυθρης θερμοκρασίας και εστιάζει στον τρόπο βελτίωσης της ακρίβειας των υπέρυθρων θερμομέτρων.
2. Βασικές αρχές μέτρησης υπέρυθρης θερμοκρασίας
Η υπέρυθρη ακτίνα είναι ένα αόρατο φως που έχει ισχυρό θερμικό αποτέλεσμα. Οποιοδήποτε αντικείμενο στη φύση μπορεί να εκπέμπει υπέρυθρες ακτίνες, εφόσον η θερμοκρασία του είναι πάνω από το μηδέν (-273~C). Η χρήση της υπέρυθρης ακτινοβολίας ενός αντικειμένου για τη μέτρηση της θερμοκρασίας μιας ουσίας είναι η υπέρυθρη θερμομέτρηση. Η βασική αρχή και βάση για τη μέτρηση της υπέρυθρης θερμοκρασίας είναι ο νόμος Stephan-Piltzmann. Αυτός ο νόμος δίνει τη σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας του υλικού και της ενέργειας ακτινοβολίας: E - ισχύς ακτινοβολίας του αντικειμένου (W/m). 仃 - ειδική εκπομπή του υλικού. s - Σταθερά Stephen-Biltzmann (5,67 X 10 W/(m·K)); Η μέγιστη θερμοκρασία του αντικειμένου (Κ). Μπορεί να φανεί από τον παραπάνω τύπο: Σύμφωνα με την ισχύ ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το αντικείμενο (μετρούμενη από τον ανιχνευτή) και την ειδική εκπομπή του (που προκύπτει από τον πίνακα ή το πείραμα), η θερμοκρασία του μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο. 3 Πώς να βελτιώσετε την ακρίβεια των υπέρυθρων θερμομέτρων
3.1 Προσδιορίστε το εύρος μέτρησης θερμοκρασίας
Το εύρος μέτρησης θερμοκρασίας είναι ο πιο σημαντικός δείκτης απόδοσης. Για παράδειγμα, το εύρος κάλυψης προϊόντων της Raytek είναι από -5ο βαθμός έως 3000 μοίρες, αλλά αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με έναν τύπο υπέρυθρων θερμομέτρων. Κάθε τύπος θερμομέτρου έχει το δικό του συγκεκριμένο εύρος μέτρησης θερμοκρασίας. Επομένως, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν μια γενική κατανόηση της θερμοκρασίας που πρέπει να μετρηθεί προτού αποφασίσουν ποιον τύπο θερμομέτρου θα χρησιμοποιήσουν. Το μετρούμενο εύρος θερμοκρασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με ακρίβεια και περιεκτικότητα, ούτε πολύ στενό ούτε πολύ ευρύ. Όσο πιο στενό είναι το εύρος μέτρησης θερμοκρασίας του θερμομέτρου, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση και η ακρίβεια του σήματος εξόδου για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και τόσο πιο ακριβής είναι η μέτρηση της θερμοκρασίας. Εάν το εύρος μέτρησης θερμοκρασίας είναι πολύ μεγάλο, η ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας θα μειωθεί και το σφάλμα θα είναι μεγαλύτερο. Κοινή εκπομπή υλικού






