红外测温仪图片
红外测温仪使用时应注意的问题:定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上bai下扫描运动,直至确定热点。不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪很难用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。定位热点,要发现热点,红外测温仪瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。红外测温仪图片
德国DIAS中**双色红外测温仪DSR56NV主要特征•测温范围500~3300°C•线性温度输出0/4~20mA,可切换•集成式显示器、按键和RS485通信接口•激光瞄准或内置彩***瞄准•可选透镜瞄准或取景器•短响应时间5ms性能指标技术数据型号DSR56N、DSR56NV测温范围500~1200°C*600~1400°C**700~1800°C800~2500°C900~3000°C或1000~3300°C子测温范围在测温范围内可调,**小跨度50°C光谱范围0.7μm~1.1μm光学系数固定焦距(250,650,2000,4000)1,**小可测光斑直径为1.3mm距离系数*50:1,**100:1,200:1测量误差20.5%测量值(°C)重复精度20.1%测量值(°C)NETD30.1°C响应时间(t95)**小5ms,可调,可达100s比色系数(坡度)0.800~1.200发射率0.050~1.000,红外测温仪使用方法红外测温仪波长在5um以上不能透过石英玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性。
3、短波和长波红外实际测量效果比较这是德国DIAS红外公司做的测试,测量同一个电热塞或预热塞(GlowPlug)时做的热像仪测试,测试的红外热像仪如下:长波红外热像仪PYROVIEW640Lcompact+(-20~1200°C)短波红外热像仪PYROVIEW512Ncompact+(600~1500°C)采用相同的发射率、透过率。测量结果比较可见:短波红外热像仪测量的最高温度是960°C,而长波红外热像仪测量的最高温度是460°C--最高温度的误差达到了500°C右侧的长波红外热像仪的温度曲线波动很大,而左侧短波红外热像仪的温度曲线波动却很小
YROSPOT80系列-便携式单色、双色、火焰红外测温仪,彩***瞄准或激光瞄准。DSR80NFV手持式,便携式,双色,测火焰**型红外测温仪。便携式红外测温仪,彩色TFT视频瞄准,带USB通信接口主要特征:手持式红外测温仪,可移动使用测温范围:200~3000°C(分段,参见技术数据)内置视频模块瞄准方式:彩色TFT显示器,带可视化测量视场标记,可选激光瞄准可用保护手套进行操作可变焦距,测量距离**小测量光斑,**小距离系数75:1外壳防震耐摔,坚固可靠基本参数供电电压:4个锂离子电池,,电池运行时间为15小时数字输出:USB,ModbusRTU瞄准方式:(”)彩色TFT显示器,带可视化测量光斑显示透过率:50~100%数据存储:实时值/比较大值存储,比较大可存储999个存储值软件:Windows®下PYROSOFTSpot,可选:PYROSOFTSpotPro壳体和尺寸:铝/塑料,约230mmx135mmx85mm防护等级:IP50(符合DINEN60529和DIN40050)存储温度/操作温度:–20~60°C/0~50°C(电池充电时:0~40°C)重量和尺寸:约800g,螺纹:EN55011:1998。 红外测温仪就是通过激光定位,然后对目标区域内的温度实现测量。
红外测温仪在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外人体测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。非接触红外测温仪包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选件和计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。在不同规格的各种型号测温仪中,正确选择红外测温仪型号对使用者来说是十分重要的。人体红外测温仪具备收集人体体温便捷、简易、便捷等特性。DT40F红外测温仪
红外测温仪测量的是一个区域内的平均温度,测量值受发射率、镜头的污染以及背景辐射的影响。红外测温仪图片
在自然界中,一切温度高于***零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。根据基尔霍夫定律、普朗克定律、维恩公式这三大辐射定律,物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与其表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外测温仪所依据的客观基础。三大辐射定律均是以“黑体”作为研究对象分析得出的。黑体辐射定律以及发射率黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。但是,自然界中并不存在真正的黑体,为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。红外测温仪图片
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