(整理)怎样调整红外测温仪发射率
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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。
红外线测温的发射率参数及工作原理红外线测温的发射率参数及工作原理如何设置红外线测温的发射率参数利用红外线测温仪进行温度测量时,必需保证测温仪发射率设置正确,否则会得到不精准的测温结果。
由此可见,对于红外线测温来说,发射率是一个特别紧要的指标。
如何正确设置红外线测温的发射率参数?什么是发射率?发射率是目标表面辐射出的能量与相同温度黑体辐射能量的比值;它是由物体本身的材质决议的,例如,塑料的发射率为0.95,冰的发射率为0.98,玄武岩的发射率为0.7等等。
既然如此,为了获得正确的测量温结果,我们在用红外线测温仪测量温度前;应依据被测目标的材质,来设置正确的发射率参数,如何设置红外线测温仪的发射率参数呢?紧要有三种方法。
1、涂色法。
此种方法紧要是将被目标表面涂成黑色,并将测温仪发射率设置为黑色涂料(或黑色胶布)的发射率0.97(0.93),然后用红外线测温仪测量黑色部位的温度T1;再用红外线测温仪测量与黑色部位靠近部位的表面温度T2,调整红外线测温仪的发射率值,使T2*接近于T1,此时得到的发射率值即为被测目标的发射率。
2、比对法。
找一接触式测温探头,测量被测目标表面的温度,待温度达到稳定后,调整红外线测温仪的发射率;使得红外线测温仪测得的温度值与接触式测温探头测得的温度显示一致,此时的发射率即为被测目标的发射率。
3、查表法。
依据操作手册或相关文档供应的发射率表,依据被测目标的材质,查找相对应的发射率值进行设置。
大家可以依据实际情况,来对红外线测温仪的发射率进行设置,以获得精准的测量结果。
红外测温仪的工作原理红外测温仪技术的进展,其具有使用便利、测量精度高且测量距离远等优点为用户供应了各种功能及用途的仪器。
红外测温仪从原理上来说有便携式测温仪和固定式测温仪两种,因此,在选择合适的红外测温仪用于不同的测量点时;以下的特征将是紧要的:1、瞄准器瞄准器有此作用,测温仪所指的测量块或测量点可以看到,大面积的被测物可以常常不要瞄准器。
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。
红外测温仪操作使用方法1.操作测温仪测温仪会在按下扳机或按下黄色键时打开。
若连续8秒钟内没有检测到活动,测温仪会自动关闭。
测量温度时,将测温仪瞄准目标,拉起并保持扳机按下不动。
松开扳机以保持温度读数。
一定要考虑距离与光点尺寸比以及视场。
激光仅用于瞄准目标物体。
1)找出热点或冷点要找出热点或冷点,将测温仪瞄准目标区域之外。
然后,缓慢地上下移动以扫描整个区域,直到找到热点或冷点为止。
见图 5。
图5 找出热点或冷点2)距离与光点尺寸随着与被测目标距离(D)的增大,仪器所测区域的光点尺寸(S)变大。
光点尺寸表示 90 % 圆内能量。
当测温仪与目标之间的距离为 1000 mm(100 in),产生 20 mm(2 in)的光点尺寸时,即可取得最大 D:S。
见图 6。
图6 距离与光点尺寸3)视场要确保目标大于光点的大小。
目标越小,则应离它越近。
(见图7)图7 视场4)发射率发射率表征的是材料能量辐射的特征。
大多数有机材料和涂漆或氧化处理表面的发射率大约为 0.95。
如果可能,可用遮蔽胶带或无光黑漆(< 150 ℃/302℉)将待测表面盖住并使用高发射率设置,补偿测量光亮的金属表面可能导致的错误读数。
等待一段时间,使胶带或油渍达到与下面被覆盖物体的表面相同的温度。
测量盖有胶带或油漆的表面温度。
如果不能涂漆或使用胶带,可使用发射率选择器来提高您的测量准确度。
即使是使用发射率选择器,对带有光亮或金属表面的目标也很难取得完全准确的红外测量值。
5)用户设置操作SET键:循环切换设置状态,循环次序为发射率设定锁定测量设定℃/℉选择设定正常测量。
按黄色键可直接保存设置并退出。
6)发射率设定此功能为改变发射率的值。
设定时“E=0.”字样闪烁。
单击▲递加0.01,长按快速增加,当加到1.00后停止。
单击▼递减0.01,长按快速减少,当减到0.10后停止。
可根据不同被测物体设置相应的发射率。
请参见表2。
表内所列的发射率设置为对典型情况的建议。
红外测温枪的设置和调整方法随着科技的不断发展,红外测温技术已经成为了现代工业、医疗、建筑等领域中不可或缺的重要技术手段。
而作为红外测温技术的核心设备,红外测温枪的设置和调整方法也非常重要,直接影响了红外测温的精度和准确性。
本文将详细介绍红外测温枪的设置和调整方法。
一、红外测温枪的基本原理红外测温枪是一种利用红外线辐射能量来测量物体表面温度的仪器。
其基本原理是利用物体表面的红外线辐射能量,通过传感器将其转化为电信号,再经过处理和计算,得出物体表面的温度值。
红外测温枪的核心部件是传感器,其主要由红外接收器、光学透镜、滤波器、信号放大器、模拟数字转换器等部分组成。
当红外线辐射能量照射到物体表面时,红外接收器会将其转化为电信号,然后经过滤波器、信号放大器等部分的处理,最终转化为数字信号输出。
二、红外测温枪的设置方法1. 选择合适的测温距离红外测温枪的测温距离一般在0.5米至1米之间,因此在测量时需要选择合适的测温距离,以保证测量的准确性。
一般来说,测温距离越近,测量的准确性越高,但同时也会受到环境因素的影响。
2. 设置测温范围红外测温枪的测温范围一般在-50℃至1000℃之间,因此在使用前需要根据实际需要设置测温范围。
如果测量范围设置不当,可能会导致测量误差增大或无法正常测量。
3. 调整红外测温枪的视野红外测温枪的视野范围一般在10度至60度之间,因此在使用前需要调整红外测温枪的视野范围,以保证测量的准确性。
一般来说,视野范围越大,测量的准确性越高。
4. 设置反射率红外测温枪在测量不同物体表面温度时,需要根据物体表面的反射率进行相应的调整。
一般来说,不同材料的反射率不同,因此需要根据不同的物体表面材料进行相应的反射率设置。
三、红外测温枪的调整方法1. 校准红外测温枪的测量误差红外测温枪在使用一段时间后,可能会出现测量误差的问题,需要进行相应的校准。
校准方法一般有两种:一种是使用标准温度源进行校准,另一种是使用对比测量法进行校准。
红外线测温仪-红外线测温仪怎么调红外线测温仪的应用电力:燃煤发电厂、燃气供热电厂、水电站、核电站、地区供热管网、大型电力变压器的温度保护和信号传送等。
冶金:铝厂、铜厂、钢厂等。
石化:采油、输油管路、石化厂、炼油厂。
一般工业:冷冻机厂、空调厂、冰箱厂、啤酒厂、制药厂、汽车厂。
温度元件制造厂:铂电阻、热电偶及补偿导线电缆、温度开关、温度传感器制造厂。
交通运输:机场的飞机维修、大型运输动力系统维修、远洋海运作为在役维修测量手段。
Aikom产品在中国市场推出的主要有二个系列四种型号。
PD-1025特点是采用半导体制冷技术,在摄氏20度环境温度下最低温度可以达到-25度,高温能达到105度。
PD-2300的特点是槽体有效尺寸深,加热元件使用24V直流,安全性好和静电影响小,利用机内风扇冷却而不需要外压缩空气,采用锥形槽体和传热套管,热阻极小传热快,温场经过特殊补偿,温度范围为环境温度至摄氏400度。
PD-2800的特点是可以提供摄氏720度的高温源,升降温速度快,使用方便,操作简单,经济实用,特别适用于工业现场使用。
但由于采肒型热电偶作为槽体测温元件,适用于高温而精度要求不高场稀?BR》PD-2600是Aikom 公司最新推出的高精度,高稳定性,高温槽体,标定后的精度为正负℃满量程非线性误差。
它还可以通过选购一个软件,用以实现十段可编程升降温速率控制,用来模拟和实现工业现场实际工艺流程。
也可以输入1-5V过程电压信号,用以改变槽体控温单元的设定值构成环路控制。
总之,它是一台功能强大的计算机程控小型便携式恒温槽,是世界上同类产品中性能优异的代表作。
采用红外成像检测技术可以对正在运行的设备进行非接触检测,拍摄其温度场的分布、测量任何部位的温度值,据此对各种外部及内部故障进行诊断,具有实时、遥测、直观和定量测温等优点,用来检测发电厂、变电所和输电线路的运转设备和带电设备非常方便、有效。
利用热像仪检测在线电气设备的方法是红外温度记录法。
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。
红外体温计校准的方法在当前的医疗和日常健康监测中,红外体温计因其非接触式测量、快速便捷等优点而被广泛使用。
然而,为了确保测量结果的准确性和可靠性,定期对红外体温计进行校准是至关重要的。
接下来,让我们一起详细了解一下红外体温计校准的方法。
首先,我们需要明确什么是校准。
校准就是在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
简单来说,就是通过一系列的标准和操作,让我们的体温计测量结果更加准确。
在进行红外体温计校准之前,我们需要准备一些必要的工具和设备。
常见的校准工具包括标准黑体源、高精度温度计、恒温槽等。
标准黑体源是校准过程中的关键设备,它能够提供稳定且准确的温度辐射,作为红外体温计测量的标准参考。
高精度温度计则用于测量标准黑体源的实际温度,以确保校准的准确性。
恒温槽则可以保持稳定的环境温度,减少外界因素对校准结果的影响。
接下来,我们开始具体的校准操作。
第一步,将红外体温计和高精度温度计放置在恒温槽中,让它们在相同的环境温度下稳定一段时间。
这一步的目的是消除温度差异对测量结果的影响。
然后,将标准黑体源设置到不同的温度点,例如 35℃、37℃、40℃等常见的人体温度范围。
在每个温度点上,先用高精度温度计测量标准黑体源的实际温度,并记录下来。
接着,使用待校准的红外体温计对准标准黑体源进行测量。
多次测量并记录测量结果。
需要注意的是,在测量过程中,要保持红外体温计与标准黑体源的测量距离和角度符合产品说明书的要求,以确保测量的准确性。
完成测量后,将红外体温计的测量结果与高精度温度计测量的标准温度进行比较。
如果测量结果存在偏差,就需要根据红外体温计的说明书进行校准调整。
对于一些可以手动校准的红外体温计,通常会有校准按钮或调整螺丝。
通过按下校准按钮或调整螺丝,使红外体温计的测量结果与标准温度尽可能接近。
在调整过程中,要逐步进行,每次调整后都要重新进行测量和比较,直到达到满意的校准效果。
Fluke Corporation 热像仪可望可及,问题点即拍即得更多热像仪信息请参考: http://www .fluke. com. cn / theory – Emissivity – 20080911 发 射 率 修 正发射率是影响红外温度检测精度的重要参数之一,因各目标 表面性质不尽相同,故发射率会有很大差别;若不能准确设置发射率,则会造成测量误差,本章讲述的是如何修正发射率,满足客户精确测量的需求。
热像仪原理 — 发射率什么是发射率?发射率是指物体表面辐射出的能量与相同温度的黑体辐射能量的比率。
(黑体是一种理想化的辐射体,可辐射出所有的能量,其表面的发射率为1.00)各种物质的发射率是由物体的本身材质所决定,相同的温度下,物质不同,向外辐射的能量也会不同。
例如下图,电工绝缘胶带贴在不锈钢杯的表面,将红外热像仪的发射率设为胶带的发射率(0.93),同时使用接触式热电偶测量温度,可以看到绝缘胶带处温度与接触式测温一致,而不锈钢杯表面与胶带的发射率不同,故温度显示有较大差别。
影响发射率的因素有哪些?我们将检测的目标分为非金属和金属材料两大部分,大多数非金属材料(如塑料、油漆、皮革、纸张等)发射 率可设置为0.95,相同材质、不同颜色的目标其发射率非常接近,误差通常不超过测量精度范围;部分表面光 亮的非金属材料发射率较低(如瓷砖、玻璃等),这些材料需要参考后页内容进行发射率确认。
金属材料的发射率会受到下列因素的影响:材料 不同材料的发射率不同,如铜的发射率一般来说比铝高。
表面光洁度 通常表面粗糙的材料发射率比光洁表面高。
表面颜色 以黑色为代表的深色系表面发射率比浅色系高。
表面形状 表面有凹陷、夹角或不平整规则的部位比平整的部位发射率高, 如通常我们在检测模具加热时会 发现温度有偏高的部位,但实际上该模具温度是均匀的,偏高的位置往往是表面不规则的部分。
发射率确定方法 – 查表法查阅发射率表确定相应材料的发射率。