Basisconcepten van temperatuurmeting
Temperatuur is een fysieke grootheid die meet hoe warm of koud een object is. Het speelt een uiterst belangrijke rol in productie en wetenschappelijke experimenten. Het is een van de zeven fysieke basisgrootheden in het internationale systeem van eenheden (SI). Vanuit het oogpunt van energie is temperatuur een fysieke grootheid die de verdeling van energie over verschillende vrijheidsgraden van het systeem beschrijft; vanuit het oogpunt van warmtebalans is temperatuur een fysieke grootheid die de mate van kou en warmte van een warmtebalanssysteem beschrijft; vanuit microscopisch oogpunt markeert temperatuur de onregelmatigheid van moleculen in het systeem. De intensiteit van de beweging, het object met hoge temperatuur, de gemiddelde kinetische energie van moleculen is groot, en het object met lage temperatuur, de gemiddelde kinetische energie van moleculen is klein.
Vroeger ging men uit van de zintuigen van menselijke organen en onderscheidde men de temperatuur naar de mate van kou of warmte die men voelde of aanraakte. De op deze manier verkregen resultaten zijn vaak onbetrouwbaar en onnauwkeurig. Studies hebben aangetoond dat de eigenschappen van bijna alle stoffen gerelateerd zijn aan temperatuur, zoals grootte, volume, dichtheid, hardheid, elastisch dwarsvolume, destructieve sterkte, elektrische geleidbaarheid, magnetische permeabiliteit, lichtstralingsintensiteit, etc., gebruikmakend van deze eigenschappen en hun verandert met temperatuur Temperatuurmeting is mogelijk. Dat wil zeggen, temperatuur kan alleen indirect worden gemeten via bepaalde kenmerken van objecten die veranderen met de temperatuur, en de schaal die wordt gebruikt om de temperatuurwaarde van objecten te meten, wordt een temperatuurschaal genoemd. Het specificeert het meetstartpunt (nulpunt) van de temperatuur en de basiseenheid van de meettemperatuur. Op dit moment zijn de meest gebruikte temperatuurschalen ter wereld de Fahrenheit-temperatuurschaal, de Celsius-temperatuurschaal, de thermodynamische temperatuurschaal en de internationale praktische temperatuurschaal.
Correct gebruik van draagbare infraroodthermometer
1 omgevingstemperatuur. Als de infraroodthermometer plotseling wordt blootgesteld aan een omgevingstemperatuurverschil van 20 graden of hoger, laat het instrument dan binnen 20 minuten wennen aan de nieuwe omgevingstemperatuur.
2. Meet alleen de oppervlaktetemperatuur van het object. Infraroodthermometers kunnen de interne temperatuur van objecten niet meten
3. Besteed aandacht aan omgevingsomstandigheden. Stoom, stof, rook enz. blokkeren het optische systeem van het instrument en beïnvloeden de temperatuurmeting.
4. Zoek hotspots. Om een hotspot te vinden, gebruikt u eerst het instrument om op het doel te richten en scant u vervolgens omhoog en omlaag op het doel totdat de hotspot is geïdentificeerd.
5. Hand-held infraroodthermometers kunnen de temperatuur niet door glas meten. Glas heeft zeer specifieke reflecterende en doorlatende eigenschappen die temperatuurmetingen voorkomen, maar temperatuurmetingen door het infraroodvenster mogelijk maken. Infraroodthermometers worden bij voorkeur niet gebruikt voor temperatuurmetingen op glanzende of gepolijste metalen oppervlakken (roestvrij staal, aluminium, enz.).






