Hoe u de drie basisgegevens van een thermometer kunt bepalen
1. Bepaal de afstandscoëfficiënt (optische resolutie)
De afstandscoëfficiënt wordt bepaald door de verhouding D:S, wat de verhouding is van de afstand D tussen de thermometersonde en het doel tot de diameter van het gemeten doel. Als de thermometer vanwege omgevingsomstandigheden ver van het doel moet worden geïnstalleerd en om kleine doelen te meten, moet een thermometer met hoge optische resolutie worden gekozen. Hoe hoger de optische resolutie, dwz hoe groter de D:S-verhouding, hoe hoger de kosten van de thermometer. De Raytek infraroodthermometer D:S varieert van 2:1 (lage afstandscoëfficiënt) tot meer dan 300:1 (hoge afstandscoëfficiënt). Als de thermometer ver van het doel verwijderd is en het doel klein is, moet een thermometer met een hoge afstandscoëfficiënt worden geselecteerd. Voor een thermometer met een vaste brandpuntsafstand is het brandpunt van het optische systeem een kleine vlek, en zal de vlek dichtbij en ver van het brandpunt groter worden. Er zijn twee afstandscoëfficiënten. Om de temperatuur nauwkeurig te kunnen meten op afstanden dicht bij en ver van het brandpunt, moet de grootte van het gemeten doel daarom groter zijn dan de grootte van de plek op het brandpunt. De zoomthermometer heeft een kleine brandpuntpositie die kan worden aangepast op basis van de afstand tot het doel. Toenemende D: S vermindert de ontvangen energie. Zonder de ontvangstopening te vergroten is het moeilijk om de afstandscoëfficiënt D:S te vergroten, waardoor de instrumentkosten stijgen.
2. Bepaal het golflengtebereik
De emissiviteit en oppervlaktekarakteristieken van het doelmateriaal bepalen de spectrale corresponderende golflengte van de thermometer. Voor legeringsmaterialen met een hoog reflectievermogen is er een lage of variërende emissiviteit. In de hogetemperatuurzone is de optimale golflengte voor het meten van metalen materialen nabij-infrarood, die kan worden geselecteerd van 0.8 tot 1.0 μM. Andere temperatuurzones kunnen worden geselecteerd als 1,6 µm. 2,2 μM en 3,9 μM. Omdat sommige materialen transparant zijn bij een bepaalde golflengte, kan infraroodenergie deze materialen binnendringen en moeten voor dit type materiaal speciale golflengten worden geselecteerd. Als u de interne temperatuur van glas meet, kiest u 1,0 μm. 2,2 μM en 3,9 μM (het gemeten glas moet erg dik zijn, anders dringt het door) golflengte; Kies 5.0 voor het meten van de oppervlaktetemperatuur van glas μ M; Selecteer {{20}} voor een meetgebied bij lage temperaturen. μM is geschikt. Als u polyethyleen-kunststoffolie meet, kiest u 3,43 μm. Polyester selectie 4,3 μM of 7,9 μm. Selecteer 8-14 voor diktes groter dan 0,4 mm μM. Smalle band 4.64 wordt gebruikt om CO in vlammen μm te meten. Meet NO2 in vlammen met 4,47 μM.
3. Bepaal de responstijd
De responstijd vertegenwoordigt de reactiesnelheid van een infraroodthermometer op veranderingen in de gemeten temperatuur, gedefinieerd als de tijd die nodig is om 95 procent van de uiteindelijke meetenergie te bereiken. Het houdt verband met de tijdconstante van de fotodetector, het signaalverwerkingscircuit en het weergavesysteem. De nieuwe infraroodthermometer van Raytek heeft een responstijd tot 1 ms. Dit is veel sneller dan de contacttemperatuurmeetmethode. Als de bewegingssnelheid van het doel erg snel is of bij het meten van snel verwarmde doelen, moet een infraroodthermometer met snelle respons worden geselecteerd, anders wordt er onvoldoende signaalrespons bereikt, wat de meetnauwkeurigheid zal verminderen. Niet alle toepassingen vereisen echter snel reagerende infraroodthermometers. Wanneer er thermische traagheid is in een stationair of thermisch proces, kan de responstijd van de thermometer worden versoepeld. Daarom moet de selectie van de responstijd voor infraroodthermometers worden aangepast aan de situatie van het te meten doel. De bepaling van de responstijd is voornamelijk gebaseerd op de bewegingssnelheid van het doel en de snelheid van temperatuurverandering van het doel. Voor stationaire doelen of doelen die betrokken zijn bij thermische traagheid, of als de snelheid van bestaande regelapparatuur beperkt is, kan de responstijd van de thermometer worden versoepeld.






