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1、红外测温原理红外测温原理 红外线辐射的简称。量子物理学学问告知我们,自然界中任何物体每时每刻都在通过分子振动向外辐射能量,这种辐射能量是以“波”的形式出现的。“波”的传播速度是一个常数,即30万公里秒,而分子振动的频率却是各不相同的。红外红外1、红外、红外依据(速度频率波长)可知,不同振动频率的分子发出的辐射波长是不一样的,可见光的辐射波长范围在0.360.72m,紫光波长最短0.36m,红光波长最长0.72m。比紫光波长更短的辐射称为紫外线,如光,射线等;比红光波长更长的辐射称为红外线,波长一般在0.70000m之间。1、红外、红外 射线 X 射线 紫外线 可见光 热量 微波 无线电 .4
2、.7 2 6 8 15短波短波IR长波长波IR波长,微米近近 IR 工业用红外测温仪的工作波长在0.65至14微米范围内2、电磁波谱、电磁波谱电磁波谱电磁波谱2、电磁波谱、电磁波谱2、电磁波谱、电磁波谱威廉赫谢尔爵士于1800年发觉红外线 确定零度(-273)以上的物体都辐射红外能量2、电磁波谱、电磁波谱William Herschel 1738-1822自然界中任何高于确定零度(273)的 物体都在随时随地的向外发出辐射能量,能够探测并接收物体发出的辐射能量从而测量出物 体温度的仪器称之为红外测温仪。3、红外测温仪、红外测温仪红外测温仪红外测温仪4、测温仪的构成、测温仪的构成红外测温仪事实上
3、是一种非接触式辐射能量探测器,世界上全部的物体都会产生红外线辐射。而辐射的能量则与该物体的温度成比例,非接触式温度测量即是测量物体辐射能量的强弱,并由此得到一个与该物体温度成比例的信号。测温仪的构成测温仪的构成4、测温仪的构成、测温仪的构成目标探测器信号处理和显示453CSP1 470CEMS .85大气窗口滤波片和镜头4、测温仪的构成、测温仪的构成波长(microns微米)5、大气窗口、大气窗口大气中的水蒸气、二氧化碳等对某些红外辐射波段不吸取或极少吸取,有利于能量进行传输从而能被红外测温仪探测到.这样的特殊红外波段即为所谓“大气窗口”。红外波段的选取要考虑“大气窗口”的影响大气窗口大气窗口
4、6、普郎克定律、普郎克定律普郎克定律普郎克定律普郎克通过量子理论推导出的波长、温度与黑体辐射能量的关系式,它定量的确定了不同温度的黑体在各个波段中的辐射能量的大小,是红外测温仪的理论基础。6、普郎克定律、普郎克定律Relative EnergieMax Planck 1858-19476、普郎克定律、普郎克定律普郎克定律给出了以下几点结论:1.物体的温度越高,其发出的辐射能量越大。这是单色(波段)测温仪的设计依据。2.在确定温度下,物体在不同波特长的辐射能量不同,存在一个辐射峰值波长,即在此波特长的物体辐射能量最大。3.随着物体温度上升,其辐射峰值波长向短波方向移动,移动规律遵守维恩位移定律。
5、7、黑体、黑体黑体黑体 放射率与波长无关且都等于的物体称为黑体。它是一个志向辐射体,表明它的自身能量可以全部向外界辐射出来,但自然界中并不存在这样的志向黑体。黑体炉即为人工制造的性能接近志向黑体的辐射标准源,用于定期对红外测温仪进行检测标定。7、黑体、黑体黑体辐射的光谱特性不同温度的辐射曲线永不会相交随温度增加,辐射能量增大而峰值波长减小短波处曲线坡度更大,能量对温度的变更更灵敏8、放射率、放射率放射率放射率 在同一温度下,实际物体辐射能量与标准黑体的辐射能量的比值称为该实际物体的放射率,又称辐射率、黑度系数等,符号为,。依据上述定义可知,黑体的放射率为,其他实际物体的放射率小于。说明任何一个
6、实际物体都不能完全向外界辐射出来自身的全部能量。放射率值随波长变更,金属的短波放射率比长波放射率高。9、确定温度、确定温度T确定温度确定温度TT=273+(开/K)即确定温度(热力学温度)量值等于摄氏温度量值加273 ,单位为开,符号为K。摄氏温度0 =273K10、透射率/放射率/吸取率透射率透射率透过物体的辐射能量与入射到该物体的辐射能量之比称为该物体的透射率,符号为,。被物体表面反射回来的辐射能量与入射到该物体的辐射能 量之比称为该物体的反射率,符号为r,r。被物体内部吸取的辐射能量与入射到该物体的辐射能量之比称为该物体的吸取率,符号为a,a。反射率反射率吸取率吸取率10、透射率/放射率
7、/吸取率依据能量守恒原理,物体的入射能量等于被其透射、反射及吸取的能量之和,即有关系式:r a -()再依据热平衡原理,物体在热平衡状态下,其内部吸取的能量等于同时其向外辐射的能量,即有关系式:a -()将()代入()得到:r -()对于一般非透亮物体,透射率。代入()得到:r -()对于非透亮热平衡物体而言,其反射率与放射率之和等于结 论实际应用当中,表面状况越光滑,看上去越光明的不透亮物体,其反射率较高,同时其放射率确定较低(向外辐射能量较小),测量相对比较困难。反之,对那些表面状况越粗糙,看上去越灰暗的不透亮物体,其反射率较低,同时其放射率确定较高(向外辐射能量较大),测量相对比较简洁。
8、结结 论论11、红外测温技术的发展红外测温技术的发展红外测温技术的发展 探测器及电子技术的发展 低温短波型 低温快速响应型 叠层双色型 耐高环温型 光学加工技术的发展 特殊波长的选择 扫瞄测温仪 光纤技术的发展 光纤瞄准型 微处理器技术的发展 高性价比产品12、红外测温仪的主要参数红外测温仪的主要参数红外测温仪的主要参数测温范围/响应波长距离系数(聚焦位置)放射率调整测量精度及重复性响应时间瞄准方式输出方式现场环境要求13、波长的选择波长的选择波长的选择在满足测温范围条件下,近可能选择短的波长选择能将目标的反射,透射能量降到最低的波长特殊物体(塑料薄膜,玻璃,火焰等)要接受特殊的波长(被测物体
9、不透亮的波长)依据现场的特殊环境选择(如视察窗口)当视场被部分遮挡时,应选择双色仪器14、目标与视场目标与视场目标与视场目标大于测量视场目标大于测量视场目标等于测量视场目标等于测量视场目标小于测量视场目标小于测量视场目标应充溢视场,通常1.5倍关系15、影响放射率的主要因素影响放射率的主要因素影响放射率的主要因素材料种类表面粗糙度表面几何形态表面理化结构状态(如沉积物,氧化膜,油膜等)测量波长测量角度目标方面仪器方面16、精度和重复性精度与重复性精度与重复性指相同条件下输出比较建立当地“基准”,测量与基准的偏差工艺监控中实际起作用,“工艺精度”精度精度重复性重复性 与“真实值”比较 当测量位置
10、不同或运用不同仪器测同一物体时,精度特别重要17、响应时间响应时间响应时间对于运动的目标和快速加热的目标响应速度快是必需的当温度变更缓慢时,响应速度快通常是不必要的通常响应时间可调为最佳选择18、瞄准方式瞄准方式瞄准方式主要分以下几种:光学瞄准 激光瞄准 视频瞄准 单点激光瞄准 多点激光瞄准 交叉激光瞄准激光瞄准中又分:(特殊要留意是同轴还是非同轴瞄准)19、输出选择输出选择输出选择热偶输出电流输出0-20 mA4-20 mA电压输出0-5 V标准1 mV/CUSB/RS232/RS485等数字接口输出PID或其它输出方式20、运用红外测温仪的要点运用红外测温仪的要点运用红外测温仪的要点测温范
11、围,选择合适的测量波长目标距离及大小,留意光斑的计算方法目标材料及表面特性,放射率的设定现场环境条件,爱护的选择数据的采集和记录21、红外测温仪的主要特点红外测温仪的主要特点红外测温仪的主要特点运动中须要快速测量的目标和高温目标难以接触须要远距离测量的目标全部接受接触测量时可能被损坏,有危急或将导致温度变更的目标非接触 测量速度快 测量精度高适合于测量22、红外测温仪的主要用途红外测温仪的主要用途红外测温仪的主要用途改善产品质量提高企业生产力高技术含量产品的研发削减产品生产废品率及售后修理诊断并预防设备故障,消退停工时间节约能源及公共平安保障23、按应用方式分类按应用方式分类按应用方式分类便携式测温仪又称手持式测温仪,体积较小,重量较轻,电池供电,运用便利。一般进行定性测量,人工携带检测应用。在线式测温仪又称固定式测温仪,现场安装,固定运用,电源供电,连续测量。一般进行定量测量,输出信号可供计算机等外设应用。