Добро пожаловать в KEXINME!

Бизнес-телефон:+86 152 2656 7523

Почтовый ящик:Kexinyejin@163.com

Метод определения инфракрасной температуры в соответствии с инфракрасным принципом

Время выхода:

2024-02-29

Автор:

Источник:


Резюме

Он основан на измерении излучения в узком спектральном диапазоне около заданной длины волны K0 с помощью прибора для определения температуры объекта и подходит для высокотемпературных измерений.

Несколько методов определения инфракрасной температуры в соответствии с инфракрасным принципом:

1. Метод измерения температуры яркости

Он основан на измерении излучения в узком спектральном диапазоне около заданной длины волны K0 с помощью прибора для определения температуры объекта и подходит для высокотемпературных измерений.

2. Метод измерения температуры большой длины волны

Согласно закону смещения Вина, произведение пиковой длины волны излучения черного тела Kmax и температуры T является постоянной. Температура T рассчитывается путем измерения пиковой длины волны Kmax. Этот метод обычно измеряет очень высокие температуры (более 2000 °C). Можно видеть, что бесконтактное инфракрасное измерение температуры имеет следующие недостатки: измеренное значение температуры является температурой поверхности объекта измерения и должно быть скорректирована с использованием излучательной способности, что увеличивает сложность измерения; влияние окружающей среды вызывает ошибку измерения.

3, многополосный метод измерения температуры

Возьмите несколько полос в свою очередь, и температуру объекта определяют путем расчета сложной взаимосвязи между излучениями этих полос.

4. Двухдиапазонный метод измерения температуры

Он основан на измерении соотношения мощности излучения двух заданных длин волн K1 и K2 и использует инструмент для калибрования черного тела для определения температуры объекта. Он подходит для измерения изменения излучательной способности или неизвестного объекта, но подходит только для измерения высокой плотности энергии излучения. Высокотемпературный объект. Все три метода описаны законом Планка.

5. Метод измерения температуры полного излучения

Это инструмент, который определяет температуру объекта на основе измерения полной мощности излучения объекта во всем спектральном диапазоне от нуля до бесконечности с помощью калиброванного черного тела. Соотношение между величиной его общей мощности излучения и температурой измеряемого объекта описывается законом Стивена-Больцмана.

Ключевые слова:

Соответствующая информация


О преимуществах инфракрасного термометра и советы по измерению температуры

2024-02-29

Инфракрасный термометр состоит из оптической системы, фотоприемника, сигнала и обработки сигнала. Показать выход и другие части. Оптическая система собирает целевую энергию инфракрасного излучения в поле зрения, которая фокусируется на фотодетекторе и преобразуется в соответствующий электрический сигнал, который затем преобразуется в значение температуры измеряемой цели.

Назначение и меры предосторожности для бесконтактного термометра?

2024-02-29

Бесконтактные термометры часто используются во многих областях: прогнозное и профилактическое техническое обслуживание: проверка трансформаторов, распределительных щит, разъемов, коммутационных устройств, вращающегося оборудования, печей и т. Д.

Метод определения инфракрасной температуры в соответствии с инфракрасным принципом

2024-02-29

Он основан на измерении излучения в узком спектральном диапазоне около заданной длины волны K0 с помощью прибора для определения температуры объекта и подходит для высокотемпературных измерений.
Кекзинм

Сообщение онлайн


Отличные продукты и услуги для вас