+86-18822802390

Faktorer som påverkar mätnoggrannheten för infraröd termometer och elimineringsmetoder

Apr 17, 2023

Faktorer som påverkar mätnoggrannheten för infraröd termometer och elimineringsmetoder

 

1) Termisk strålning dämpas av mediet
Det finns ett absorptionsmedium mellan den infraröda termometern och det uppmätta objektet, såsom: rök\damm. Koldioxid, vattenånga, glaskropp, etc., existensen av det mellanliggande absorptionsmediet kan absorbera värmestrålning, vilket gör avläsningen låg.


2) Inverkan av det uppmätta objektets ytstruktur
Infraröda termometrar är i allmänhet graderade enligt svart kropp (e=1.00), men i själva verket kan ytstrukturen på det uppmätta objektet inte vara helt densamma, så att den faktiska svärthetskoefficienten skiljer sig från den givna svarthetskoefficienten , eftersom objektets "fulla" strålningsenergi inte kan mätas, kan koefficienterna vi har angett endast användas som referenser.


3) Inverkan på mätning på grund av reflektionskomponenter som genereras i strålning
När man mäter temperaturen på ett föremål med starka reflekterande egenskaper är det lätt att uppstå fel, det vill säga vid samma temperatur är strålningsprestanda för föremål med starka reflekterande egenskaper mycket lägre än för föremål med svaga strålningsegenskaper, så den uppmätta temperaturen är mycket lägre vid den verkliga temperaturen.


4) Synfältet som specificeras av instrumentet kan inte fyllas under mätningen
På grund av otillräcklig strålning under mätningen uppfyller inte strålningsenergin instrumentets behov, vilket resulterar i låga mätresultat.


Som svar på ovanstående situation har vi vidtagit följande åtgärder för att förbättra:
1) Använd termoelement för ugnskalibrering
Vanligtvis sätts ett termoelement in i det uppmätta mediet under en kort tid, och när det är helt uppvärmt och temperaturen hålls stabil, mäts mediets verkliga temperatur, och samtidigt mäter den infraröda termometern ljusstyrkans temperatur. , och termoelementets mätresultat används som den verkliga temperaturen. Det korrigerade värdet för den fotoelektriska termometern.


2) Skapa artificiellt strålningsförhållanden för svart kropp
Ett rör med en sluten ände gjord av högtemperaturbeständigt material (aluminiumoxid eller grafit, etc.) sätts in i det uppmätta mediet. Efter att ha blivit helt uppvärmd liknar strålningen i botten av röret den svarta kroppens strålning. Genom att sikta på temperaturen i botten av röret med en infraröd termometer kan du mäta en temperatur närmare den riktiga. Genom att använda denna metod för att mäta temperatur, finns det inget behov av konverteringskorrigering.


3) Kontrollera produktkvaliteten med empirisk temperatur
Du kan använda optimeringsmetoden för att testa, välja ljusstyrketemperaturindikering med bästa produktkvalitet och använda denna ljusstyrketemperatur som standard när du mäter med en infraröd termometer i framtiden, för att säkerställa produktkvaliteten. Om produkten har producerats enligt denna ljushetstemperatur, kan tillverkningsprocessen även ställas in på ljusstyrketemperaturen, och den behöver inte korrigeras till den verkliga temperaturen.

 

ST490-3

Skicka förfrågan