紅外熱像儀的測溫的原理是通過接收物體發射的紅外輻射能量,結合相關參數計算物體溫度。其中發射率、環境溫度等參數直接影響著輻射能量的接收與計算結果,如果不修正,就非常易導致紅外熱像儀出現測溫偏差,所以德國optris紅外熱像儀必須結合這些參數進行調整,才能保證測量精度準確。

1.從發射率的影響來看,不同物體的發射率存在明顯差異。發射率是物體表面發射紅外輻射能力的指標,取值范圍在0-1之間,例如黑色金屬的發射率約0.8-0.9,光滑金屬表面的發射率僅0.1-0.3,塑料的發射率約0.9-0.95。紅外熱像儀默認的發射率通常為0.9,如果測量的物體發射率與默認值不符,會導致接收的輻射能量計算偏差。例如,用默認發射率0.9測量光滑鋁板(實際發射率 0.15),鋁板實際溫度為 100℃,但熱像儀會因接收的輻射能量過少,誤算出更低的溫度(約 40℃),只有將發射率修正為0.15,才能得出接近實際的溫度值。此外,物體表面狀態也會改變發射率,例如生銹的鋼鐵比光滑的鋼鐵發射率更高,測量時需根據實際表面狀態調整發射率參數,減少精度誤差。
2.環境溫度的修正則與環境輻射干擾密切相關。紅外熱像儀在接收目標物體輻射的同時,也會接收環境中其他物體的輻射,以及熱像儀自身光學系統受環境溫度影響產生的輻射。如果環境溫度與目標物體溫度差異較大,這種干擾會更明顯。例如,在寒冷的室外測量室內高溫管道,德國optris紅外熱像儀光學鏡頭會吸收室外低溫環境的輻射,同時自身溫度受環境影響降低,導致接收到的管道輻射能量被稀釋,計算出的溫度會低于實際值。此時需在紅外熱像儀中輸入實際環境溫度,設備會根據環境溫度對干擾輻射進行補償計算,抵消環境因素的影響,確保測溫精度。此外,環境中的灰塵、水汽等也會吸收或散射紅外輻射,如果環境濕度較大或粉塵較多,也需結合環境參數進行修正,減少輻射傳輸過程中的能量損失帶來的誤差。
3.除發射率和環境溫度外,距離系數、大氣透過率等參數也需根據德國optris紅外熱像儀的實際情況修正。例如,測量遠距離目標時,大氣對紅外輻射的吸收會增加,需修正大氣透過率參數;測量小目標時,如果距離過近導致目標無法充滿視場,會引入背景輻射干擾,需結合距離系數調整測量區域,確保目標在視場中占據足夠比例。總之,紅外熱像儀的測溫是目標輻射-環境干擾-設備計算的復雜過程,只有結合發射率、環境溫度等關鍵參數修正,才能抵消各類干擾因素,保證測溫結果的準確性,滿足工業檢測、設備維護等場景對精度的要求。
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