Τα υπερύθιμα θερμόμετρα πρέπει να επιλέγονται σωστά για να προσδιοριστούν η οπτική ανάλυση
Η οπτική ανάλυση καθορίζεται από την αναλογία του D προς S, που είναι η αναλογία της απόστασης D μεταξύ του θερμόμετρου και του στόχου προς τη διάμετρο S του σημείου μέτρησης. Εάν το θερμόμετρο πρέπει να εγκατασταθεί πολύ μακριά από το στόχο λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών και πρέπει να επιλεγεί για τη μέτρηση μικρών στόχων, θα πρέπει να επιλεγεί ένα θερμόμετρο υψηλής οπτικής ανάλυσης. Όσο υψηλότερη είναι η οπτική ανάλυση, δηλαδή η αύξηση του λόγου D: S, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος του θερμόμετρου.
Προσδιορίστε το εύρος μήκους κύματος:
Οι ιδιότητες εκπομπής και επιφάνειας του υλικού στόχου καθορίζουν τη φασματική απόκριση ή το μήκος κύματος του θερμόμετρου. Για υλικά υψηλής ανακλαστικότητας, υπάρχει χαμηλή ή μεταβαλλόμενη εκπομπή. Σε περιοχές υψηλής θερμοκρασίας, το βέλτιστο μήκος κύματος για τη μέτρηση των μεταλλικών υλικών είναι κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία μπορεί να επιλεγεί ως 0 18-1. 0 μm μήκος κύματος. Άλλες ζώνες θερμοκρασίας μπορούν να χρησιμοποιούν μήκη κύματος 1,6 μm, 2,2 μm και 3,9 μm. Λόγω ορισμένων υλικών που είναι διαφανή σε ορισμένα μήκη κύματος, η υπέρυθρη ενέργεια μπορεί να διεισδύσει σε αυτά τα υλικά και πρέπει να επιλεγούν ειδικά μήκη κύματος για αυτά τα υλικά. Εάν η μέτρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του γυαλιού, θα πρέπει να επιλεγούν τα μήκη κύματος 1 {{17} μm, 2,2 μm και 3,9 μm (το μετρούμενο γυαλί θα πρέπει να είναι πολύ παχύ, διαφορετικά θα περάσει). Μετρήστε την εσωτερική θερμοκρασία του γυαλιού χρησιμοποιώντας μήκος κύματος 5. 0 μm; Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα μήκος κύματος 8-14 μm για τη μέτρηση χαμηλών περιοχών. Για παράδειγμα, κατά τη μέτρηση πλαστικής μεμβράνης πολυαιθυλενίου, χρησιμοποιείται μήκος κύματος 3,43 μm, ενώ για πολυακετυλικά χρησιμοποιείται, μήκος κύματος 4,3 μm ή 7,9 μm. Επιλέξτε μήκη κύματος 8-14 μm για πάχος που υπερβαίνουν 0. 4mm; Για παράδειγμα, το CO2 στη φλόγα μετράται χρησιμοποιώντας ένα μήκος κύματος στενής ζώνης 4. 24-4.
Το υπέρυθρο θερμόμετρο πρέπει να επιλεγεί σωστά για να προσδιοριστεί ο χρόνος απόκρισης:
Ο χρόνος απόκρισης αντιπροσωπεύει την ταχύτητα αντίδρασης ενός online θερμόμετρου στις αλλαγές στη μετρούμενη θερμοκρασία, που ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει η 95% ενέργεια της τελικής ανάγνωσης. Σχετίζεται με τις σταθερές χρόνου του φωτοανιχνευτή, το κύκλωμα επεξεργασίας σήματος και το σύστημα εμφάνισης. Ο χρόνος απόκρισης του νέου υπέρυθρου θερμόμετρου από το όργανο Jinkoke μπορεί να φτάσει τα 1ms. Αυτό είναι πολύ πιο γρήγορο από τις μεθόδους μέτρησης θερμοκρασίας επαφής. Εάν ο στόχος κινείται με γρήγορη ταχύτητα ή κατά τη μέτρηση ταχέως θερμαινόμενων στόχων, θα πρέπει να επιλεγεί ένα υπέρυθρο θερμόμετρο γρήγορης απόκρισης, διαφορετικά δεν θα επιτύχει επαρκή απόκριση σήματος και θα μειώσει την ακρίβεια μέτρησης. Ωστόσο, όλες οι εφαρμογές δεν απαιτούν υπέρυθρες θερμοκήητες γρήγορης απόκρισης. Όταν υπάρχει θερμική αδράνεια σε μια σταθερή ή στόχο θερμική διαδικασία, ο χρόνος απόκρισης του θερμόμετρου μπορεί να χαλαρώσει. Ως εκ τούτου, η επιλογή του χρόνου απόκρισης για τα υπέρυθρη θερμόμετρα θα πρέπει να προσαρμοστεί στην κατάσταση του στόχου που μετράται.






