红外测温仪校准方法
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红外测温仪使用方法怎么调节红外测温仪是一种非接触式温度测量设备,通过红外线来检测物体的表面温度。
红外测温仪具有操作简单、快速测温和高精度等优点,广泛应用于医疗、工业、建筑、食品安全等领域。
以下是红外测温仪的使用方法和调节技巧。
1. 准备工作在使用红外测温仪之前,首先需要准备好工作环境。
保持测温区域的良好照明,确保测温仪的测温范围内没有遮挡物。
同时,需要确认测温仪的电池电量充足,以确保正常使用。
2. 选择测温模式红外测温仪通常有不同的测温模式,如单点测温、多点测温、最大/最小温度测量等。
根据实际需要,选择合适的测温模式。
3. 调节测温范围红外测温仪具有不同的测温范围,用户可以根据需要进行调节。
一般来说,如果要测量高温物体,需要选择较大的测温范围;如果要测量低温物体,选择较小的测温范围可以提高测温精度。
4. 调节瞄准光标红外测温仪通常有一个瞄准光标,用于对准测温目标。
在使用过程中,用户可以通过调节瞄准光标的位置来准确瞄准目标物体。
有些红外测温仪还可以通过调节瞄准光标的大小来改变测温范围,这也是常用的调节手段。
5. 确定测量距离红外测温仪的测温范围和测量距离是相关的,一般来说,测量距离越近,测温范围越小,测量结果越精确。
根据实际情况,确定合适的测量距离。
6. 操作测温仪将红外测温仪对准所需测温目标,保持一定的距离,按下测温仪上的测量按键,即可完成测温。
在测量过程中,保持仪器与目标物垂直平行,不要受到其他光源的影响。
7. 注意环境因素在使用红外测温仪时,需要注意环境因素对测温结果的影响。
例如,测量物体表面有涂层或污垢时,会导致测温结果不准确。
此时,可以清洁物体表面或者调整测量角度,以获取更准确的测温结果。
8. 多次测量取平均值为了提高测温的准确性,建议进行多次测量并取平均值。
这样可以降低单次测量的误差,获得更可靠的测温结果。
9. 注意不同物体的发射率不同物体的发射率不同,会影响测温结果的准确性。
在使用红外测温仪时,需要根据测温对象的不同,选择合适的发射率。
红外线测温仪校准操作说明书操作说明书一、引言感谢您购买我们的红外线测温仪。
为了确保您能正确操作和使用该测温仪,我们特别为您提供本操作说明书。
请您详细阅读本说明书并按照指引进行操作。
二、产品介绍1. 外观和组成部分红外线测温仪外观美观、结构紧凑。
它主要由外壳、显示屏、按键、红外线接收器等部分组成。
2. 技术参数红外线测温仪的主要技术参数如下:- 测温范围:-50°C至800°C- 测温距离比例:12:1- 分辨率:0.1°C- 工作波长:8-14μm- 功率供应:9V电池请确保在操作测温仪之前,您已熟悉并了解该设备的技术参数。
三、校准准备在开始校准之前,请确保以下准备工作已完成:1. 充电:如果您的测温仪使用电池,请确保电池充满电。
2. 温度要求:确保待测温物体的温度在合适的测量范围内,以避免影响校准结果。
3. 校准环境:选择一个稳定的环境,避免温度突变、强光照射等情况,以确保准确的校准结果。
四、校准步骤请按照以下步骤进行红外线测温仪的校准:1. 打开测温仪:按下开关按钮,将测温仪打开。
2. 设置校准模式:在测温仪的菜单界面中选择校准模式。
3. 输入环境温度:在显示屏中输入当前环境温度。
您可以通过其他温度计获得准确的环境温度数值。
4. 对准校准源:将测温仪对准校准源,确保测温仪与校准源的间距符合要求。
5. 校准:按下校准按钮,测温仪将自动校准。
请耐心等待校准过程完成。
6. 校准结果:校准完成后,测温仪将显示校准结果,包括偏差值和准确度等信息。
7. 确认校准:如果校准结果符合您的预期,按下确认按钮保存校准结果;如果不符合,请重复校准步骤。
五、注意事项在使用红外线测温仪进行校准时,请注意以下事项:1. 安全操作:请勿将红外线测温仪对准人眼,避免直接照射人体、动物或高温物体。
2. 清洁保养:保持测温仪的镜头清洁,避免灰尘或污渍影响测温准确度。
3. 存储环境:将测温仪存放在干燥、通风的地方,避免高温、湿度等影响设备性能。
红外测温仪调整方法红外测温仪是一种用于非接触式测量物体表面温度的设备。
它可以通过红外线来检测物体表面的热辐射,并根据辐射的强度计算出物体的温度。
在使用红外测温仪时,正确的调整方法非常重要,可以确保测量结果的准确性。
以下是一些常见的红外测温仪调整方法。
1.环境调整:在进行测温之前,确保环境条件符合测量要求。
首先,要确保背景环境没有明显的热辐射源,如阳光直射、热风吹动的空调等。
另外,尽量选择相对干燥的环境,因为水蒸气会对红外测温仪的准确性产生影响。
2.距离调整:红外测温仪对于测量目标的距离非常敏感。
测量距离会影响测量区域的大小和测温精度。
不同型号的红外测温仪具有不同的最佳测量距离范围,应该根据生产商的推荐进行设置。
通常来说,测量距离应该保持在测温仪的最佳范围内,并且在测量距离范围内,目标物体的尺寸越大,测量精度越高。
3.反射率调整:红外测温仪在测量时需要考虑目标物体的反射率,因为不同的材质对红外辐射的吸收和反射能力不同。
一些红外测温仪具有可调整的反射率参数,可以根据目标物体的材质进行设置。
一般来说,黑色物体的反射率较低,而银色物体的反射率较高。
如果测量目标是镀锌钢板等反射率较高的物体,则需要将反射率参数调整为较高值。
4.环境温度补偿:红外测温仪在测量时需要考虑环境温度对测量结果的影响。
因为环境温度会对测量目标的热辐射产生干扰。
一些红外测温仪具有环境温度补偿功能,可以通过测量环境温度并进行补偿来提高测量精度。
5.多次测量:为了确保测量结果的准确性,建议对同一目标进行多次测量,并取平均值。
由于红外测温仪对于目标物体表面温度的测量具有一定的随机误差,多次测量可以减小误差并提高测量精度。
总的来说,红外测温仪在使用前需要进行一系列的调整,包括环境调整、距离调整、反射率调整、环境温度补偿和多次测量。
这些调整方法可以确保测量结果的准确性,并提高红外测温仪的性能和可靠性。
红外测温仪校准规程
红外测温仪的校准规程通常包括以下步骤:
1.准备工作:确保红外测温仪和校准设备处于
稳定的环境温度下,并按照使用说明书进行操作。
2.选择校准源:使用标准的黑体辐射源或其他
已知温度的物体作为校准源。
黑体辐射源是一种能够产生已知温度辐射的设备,常用于校准红外测温仪。
3.进行校准:将红外测温仪对准校准源,并测
量其温度。
记录测量结果。
4.比较和调整:将测量结果与校准源的已知温
度进行比较。
如果存在偏差,可以根据红外测温仪的调整方法进行相应的调整,以使测量结果接近校准源的温度。
5.重复测量:进行多次测量和比较,以确保校准的准确性。
6.记录和报告:记录校准过程和结果,并根据需要生成校准报告。
需要注意的是,具体的校准规程可能因红外测温仪的型号、品牌和应用领域而有所不同。
因此,在进行校准时,应参考相应的使用说明书和校准指南,或咨询专业的计量机构或技术人员,以确保正确和有效的校准。
此外,定期的校准和维护可以提高红外测温仪的测量准确性和可靠性。
如何调整红外测温仪发射率红外测温仪是利用物体辐射红外线的原理来测量物体表面温度的仪器。
而发射率是红外测温仪能够准确测量物体表面温度的一个关键参数,因此调整红外测温仪的发射率非常重要。
发射率是一个介于0和1之间的数值,用来描述物体辐射能力的大小。
发射率越高,物体辐射的能量越多,测温仪测得的温度就越准确。
不同材料的发射率普遍存在差异,因此在使用红外测温仪之前,需要根据被测物体的材料来调整测温仪的发射率。
下面是一些调整红外测温仪发射率的方法:1.使用预设发射率:一些红外测温仪可以提供一些常见材料的预设发射率,用户可以从预设列表中选择适合的发射率。
这种方法简单易行,但是对于特殊材料或不同表面处理的物体来说,可能会引入一定的误差。
2.查找发射率表:另一种方法是查找相关的发射率表,这些表中列出了许多常见物体材料的发射率数值。
用户可以根据被测物体的材料,在表中找到相应的发射率数值并进行设定。
这种方法相对准确,但是需要额外的查找工作。
3.利用样品与测温仪校准:如果红外测温仪可以进行校准的话,可以利用已知温度的样品与测温仪进行校准。
首先,将样品置于已知温度环境中,然后使用红外测温仪测量样品的温度。
根据已知温度和测量温度的差异,可以计算得到红外测温仪的实际发射率,并进行设定。
4.实验测量发射率:另一种方法是利用实验测量的方式来确定物体的发射率。
首先,使用红外测温仪测量一个物体的温度,再使用其他准确的温度测量仪器(如热电偶或热电阻温度计)测量同一物体的温度。
比较红外测温仪测量的温度和准确测量仪器测量的温度差异,可以用来计算物体的发射率。
无论采用哪种方法来调整红外测温仪的发射率1.保持测温仪与被测物体之间的距离适当,以确保测量准确性。
2.考虑被测物体的表面处理情况,对于不同的材料和表面处理方式,发射率可能有所差异。
3.注意测温仪的环境条件,如温度、湿度等,这些因素也可能会对测量结果产生影响。
总之,发射率是红外测温仪进行准确测量的重要参数。
红外测温仪标定时温度调整
同时按住←和→进入到SINGNAL CONDITION然后按↙进入到菜单
中
1、在菜单中选择AVE TIME按下↙按下←或→调整滤波时
间2.0按下↙进行调整,如果需要做调整可适当调整到3.0↙结
束调整(此项一般不需要调整)
2、按下←或→选择到E-Slope OFF选项进行温度微调,
这一项显示的状态为
E-Slope OFF
<+0.000>
按下↙显示为
E-Slope OFF
+0.000
此时括号消失,按下←或→进行数值的调整,其中当数值
呈现正值时温度会降低,反之如果数值为负值则仪表温度会升高,通常情况下每调整0.001仪表显示的数值就会相应的升高或
降低,因此在调整此项时请事先观察仪表的度数确定仪表的偏差值,以便做精细的调整。
(以样机为参照做仪表标定)
3、调整完成后按下←或→选择RETURN TO DISPLAY MOND
返回显示界面
4、按下←或→调整到显示界面为FILT TEMP L0 如果不是请按←或→选择到FILT TEMP L0画面即可。
飞机拖到秤台上,使飞机起落架的轮子落在秤台中央。
不同的飞机机型,需不同的秤台数量组合。
例如波音747飞机,它有5个起落架,18个轮子,即需18个秤台来完成它的称重工作。
AN60飞机称重仪,配有专门的校准标准设备,如图2所示,所以对秤台的校准就很方便。
一旦秤台有问题,可随时校准,这为保证称重的准确性起着重要的作用。
AN60飞机称重仪有其自身的设计特点,既可用于大型飞机的称重,又可用于小飞机的称重,使用起来自由组合,搬运也方便。
因而广泛应用于民航领域的飞机称重工作。
[编辑:邓茂焕]红外测温仪的校准方法许开设,朱 平(广东科龙集团,广东顺德 528303)[摘 要]文章叙述了用二等标准水银温度计、低温恒温糟和自制装置,采用自校方法对常用红外测温仪进行周期校准,保证了测量的准确。
通过数据对比,达到了仪表的精度要求,完全能满足现场使用,同时也为公司节省了大量检定费。
[关键词] 红外测温仪;校准方法;应用效果 近年来,随着电子技术的发展和半导体材料的进步,辐射温度计得到广泛应用,其中红外测温仪在工业生产测量和质量检测中均得到普遍应用。
红外测温仪的特点是携带方便、操作简单、检测迅速、容易测量运动物体的表面温度且不破坏温场,方便又准确。
红外测温仪的检定校准需要黑体炉等专业设备。
我省、市级计量所没有配备昂贵的黑体炉等红外测温仪标准检定装置,并且我公司红外测温仪使用率高,精度要求高,不可能半年送检一次,为了保证红外测温仪测量的准确性,我们利用公司现有检测设备来进行校准比对。
下面就谈谈我们对冰箱、冷柜制冷巡检用的日本MINOL T 55型红外测温仪的校准。
1 原理任何物体发出红外辐射能量都与该物体的表面温度有关,红外测温仪通过接收目标物体发射、反射和传导能量来测量其表面温度的非接触性测温仪表。
在任何温度下能全吸收投射到其表面热辐射能而不反射不透射的物体,称为“黑体”,发射率ε=1,实际物体的发射率ε<1,ε值的大小与被测物体的材料表面特性有关,用红外测温仪测量时,要根据被测物体的性质选取相应的ε值。
用一流的产品和完美的服务为客户创造价值红外线测温仪的自校准方法介绍红外线测温仪确保测温精度最重要的因素是发射率,到光斑的距离,光斑的位置,视场。
通过与红外测温专家和设备生产厂家技术人员的沟通和咨询,经过多种方法反复实践,参照黑体炉的原理自制了一套校准设备,并通过比对的方法验证了该方法自校准比对切实可行。
自校准时完成基本误差的比对、量距离变化影响、以及发射率的范围的确定,测试前将红外线测温仪调整到最佳状态再用于现场测试。
现将红外线测温仪的自校准方法介绍如下:2.1自制简易黑体水箱参照黑体炉的原理和实际工作经验,在自校准中采用的比对标准是自制简易黑体水箱,水箱规格为450mmx300mm,自铁皮制作,内部装有电加热器。
用一块稳定性较好的1.5级压力式温度计(可用检定过的玻璃液体温度计代替)作为标准器测试水箱内温度,考虑到由于对大多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度进行测量时要用黑胶布或平光黑漆涂于被测表面加以补偿,使黑胶布或黑漆达到与基底材料相同温度时,测量胶布或漆表面的温度,即为真实温度的工作经验。
同时考虑光斑定位测试,用80mmx80mm的黑胶布粘贴在与压力式温度计探头同一深度的液面,待水箱中的水沸腾5min后,水箱中的温场均匀时用红外线测试仪瞄准黑胶布中心点进行比对。
2.2量值传递溯源为了保证开展的自校准工作有效,使用的比对标准器为BWY-803温度控制器,溯源到本企业二等水银温度计标准装置。
2.3技术要求红外线测温仪的基本误差和测量距离变化影响不超过表一的规定。
2.4校准项目根据现场使用情况及实践经验,校准项目主要完成外观检查、基本误差的测定、测量距离变化影响的测定和发射率的范围确定。
2.5校准方法2.5.1外观检查1)各部分装配完好,无缺损;2)字符、标志、刻度应完成清晰;3)外观和零部件应有良好处理,不得有锈蚀和霉斑;4)如出现“BAT”提示,及时更换电池;5)物镜、目镜无损伤,瞄准应清晰,如环境灰尘较大,应清洁透镜表面,用清洁空气吹掉表面浮尘,或用软毛刷刷掉灰尘。
红外测温仪校准方法
1.简介
红外测温仪是一种常用于测量物体温度的仪器。
在使用前,需
要进行校准,以确保测量结果的准确性和可靠性。
2.校准步骤
以下是一种常见的红外测温仪校准方法:
1.确保红外测温仪处于正常工作状态,并且温度处于稳定状态。
2.将红外测温仪对准一个已知温度的参考物体,确保测温仪与
物体之间没有任何遮挡物。
3.按下校准按钮(具体操作方式请参考仪器使用说明书),开
始校准过程。
4.校准过程中,红外测温仪会读取参考物体的温度,并与内部
参考进行比较。
5.校准完成后,红外测温仪会显示校准结果,如果校准成功,
仪器会发出相应的提示。
3.校准注意事项
在进行红外测温仪校准时,需要注意以下事项:
校准时应选择一个稳定温度的参考物体,通常室温是一个不错
的选择。
校准过程中,确保红外测温仪与物体之间没有遮挡物,以免影
响测量结果。
根据红外测温仪的使用说明书来操作,确保正确按下校准按钮。
完成校准后,仔细检查红外测温仪的显示结果,确保校准成功。
4.结论
红外测温仪校准是确保测量结果准确可靠的重要步骤。
通过按
照正确的步骤进行校准,并遵守注意事项,可以保证红外测温仪的
准确性,提供可靠的温度测量结果。
红外线测温仪的使用方法和校准技巧红外线测温仪是一种简单、快捷、非接触式的温度测量工具,被广泛应用于医疗、工业、建筑和家庭等领域。
它通过感应目标物体发出的红外线辐射,将其转化为温度值,从而实现对目标对象的温度测量。
在正确使用红外线测温仪之前,有一些基本的使用方法和校准技巧需要掌握。
首先,使用红外线测温仪前需注意仪器的正确使用姿势。
将仪器与目标物体保持垂直距离,并保持一定的测温距离。
一般来说,测温距离为目标物体直径的2~5倍。
同时,要确保测温仪与其他热源或反射物体之间的遮挡物,以避免测量结果的准确性受到干扰。
其次,红外线测温仪的瞄准功能十分重要。
在测温之前,应将仪器的激光瞄准点对准目标物体的中心。
瞄准点通常位于测温仪的正中心,可以通过查看仪器的说明书来找到。
这样,可以保证测温仪准确地测量目标物体的温度,避免因瞄准位置不准确导致的误差。
另外,红外线测温仪在不同环境下的使用要注意温度校正。
由于环境温度的变化会对测温仪的测量结果产生影响,所以在使用之前要确保红外线测温仪处于理想的工作环境中。
理想的环境温度范围通常为0~50摄氏度。
如果测温仪长时间处于低温环境,应提前将其放置在室温环境中适应一段时间后再进行使用,以保证测量结果的准确性。
此外,红外线测温仪的测量范围也是一个需要注意的问题。
不同的红外线测温仪具有不同的测量范围,一般在仪器上会标明。
在使用时,要确保被测目标物体的温度在测量范围之内,否则测量结果将不准确或无法测量。
如果需要测量超出测量范围的高温目标物体,可以考虑选择更高测量范围的红外线测温仪。
最后,对于长时间使用的红外线测温仪,定期进行校准十分重要。
在使用时,可以将测温仪对准一个已知温度的标准物体,比如水或冰,然后通过调整仪器上的修正功能,将测得的温度值与标准温度对比,进行校准。
校准间隔通常为每年一次,具体校准方法可以参考仪器的说明书。
红外线测温仪的使用方法和校准技巧对于准确测量目标物体的温度至关重要。
红外测温仪校准方法
近年来,随着电子技术的发展和半导体材料的进步,辐射温度计得到广泛应用,其中红外测温仪在工业生产测量和质量检测中均得到普遍应用。
红外测温仪的特点是携带方便、操作简单、检测迅速、容易测量运动物体的表面温度且不破坏温场,方便又准确。
红外测温仪的检定校准需要黑体炉等专业设备。
我省、市级计量所没有配备昂贵的黑体炉等红外测温仪标准检定装置,并且我公司红外测温仪使用率高,精度要求高,不可能半年送检一次,为了保证红外测温仪测量的准确性,我们利用公司现有检测设备来进行校准比对。
下面就谈谈我们对冰箱、冷柜制冷巡检用的日本MINOLTA 505型红外测温仪的校准。
1 原理
任何物体发出红外辐射能量都与该物体的表面温度有关,红外测温仪通过接收目标物体发射、反射和传导能量来测量其表面温度的非接触性测温仪表。
在任何温度下能全吸收投射到其表面热辐射能而不反射不透射的物体,称为“黑体”,发射率ε=1,实际物体的发射率ε<1,ε值的大小与被测物体的材料表面特性有关,用红外测温仪测量时,要根据
被测物体的性质选取相应的ε值。
红外测温仪由镜头、滤光片、传感器和电信号处理器等组成。
2 校准(比对)方法
(1)外观
外观检查测温仪各部分是否完好无损,通电后检查其功能是否正常。
(2)清洗
对测温仪镜头、防尘滤片清洗,先用软毛刷轻轻地刷去灰尘,再用蒸馏水浸湿棉花球擦洗干净,注意不要使表面有划痕。
(3)校准点
根据冰箱、冷柜制冷巡检实际温度要求,我们选择检定点为-30℃、-20℃、-10℃、0℃、10℃共5个校准点。
检定顺序由低温向高温逐点进行,校准读数顺序按照标准———被校仪表(10次读数)———标准,在校准过程中,尽可能减少阳光、灯光反射等周围物体的热辐射及空气中烟雾等因素影响。
(4)校准设备
按照所选5个校准点依次设定好低温槽温度,待槽温稳定后,用二等标准水银温度计读取其实际温度值。
(5)校准
从第一个校准点(-30℃)起,待槽温稳定后,先设定ε=1进行校准,然后再调整ε值使仪表示值与槽温相一致,在往后4个温度点分别读取仪表ε=1及调整后ε<1值的示值。
(6)调整
红外测温仪经过长时间使用后,一般均会出现一定的偏差,从而影响了测量准确度。
可根据实际使用情况的温度要求与槽温实际值偏高或偏低差别再调整ε<1,重复上述(4)和(5)步骤操作。
一般情况下在-30℃温度点时调整ε值使示值误差负于槽温实际值。
3 数据处理
(1)示值误差
取被校仪表10次读数平均值与二等标准测得实际值的误差及被校10次读数中与实际值的最大误差值。
(2)示值重复性
取被校仪表连续10次读数中最大值与最小值的差值。
(3)采标、记录
经校准ε≤1的仪表示值误差和示值重复性均符合仪表说明书上技术要求的仪表,贴限用证并将ε值写在限用证上,使用时不准乱动ε值,不合格的仪表贴不合格证并出具校准结果通知书。
校准记录至少保存三年以上。
(4)校准间隔
校准周期为半年。
4 校准(比对)的应用效果
从1997年起,我们经过多次试验和验证,用此方法校准ε=1值的计量数据与日本和上海计量所检定ε=1的计量数据比对(见表1),两者数据均相差在±2℃以内,校准结果示
值误差与示值重复性均在仪表精度范围内,说明此校准方法的测量结果具有较高的可信性。
因此我们也用此装置来校准美国Raytek ST型和LTOSF型等各种红外测温仪。
通过开展红外测温仪的校准,解决了我公司红外测温仪的计量检定问题,满足了红外测温仪的质量检测和生产工艺要求,同时每
年也为公司节约几万元的检定费用。