Bestem bølgelengdeområdet til termometeret
Legg igjen en beskjed
Bestem bølgelengdeområdet til termometeret
Hvis det er umulig å sikte direkte mellom termometeret og målet, og målekanalen er bøyd, smal eller blokkert, er et tofarget fiberoptisk termometer det beste valget. Dette skyldes dens lille diameter, fleksibilitet og evne til å overføre strålingsenergi gjennom buede, blokkerte og foldede kanaler, noe som gjør det mulig å måle mål som er vanskelig tilgjengelige, under tøffe forhold, eller nær elektromagnetiske felt.
3. Bestem avstandskoeffisient (optisk oppløsning)
Avstandskoeffisienten bestemmes av forholdet D:S, som er forholdet mellom avstanden D mellom termometersonden og målet og diameteren til det målte målet. Hvis termometeret må installeres vekk fra målet på grunn av miljøforhold, og for å måle små mål, bør et termometer med høy optisk oppløsning velges. Jo høyere den optiske oppløsningen, dvs. øke D:S-forholdet, desto høyere koster termometeret. Raytek infrarøde termometer D:S varierer fra 2:1 (lav avstandskoeffisient) til over 300:1 (høy avstandskoeffisient). Hvis termometeret er langt fra målet og målet er lite, bør et termometer med høy avstandskoeffisient velges. For et termometer med fast brennvidde er brennpunktet til det optiske systemet minimumsposisjonen til lyspunktet, og lyspunktet nær og langt fra brennpunktet vil øke. Det er to avstandskoeffisienter. Derfor, for å måle temperaturen nøyaktig på avstander nær og langt fra brennpunktet, bør størrelsen på det målte målet være større enn størrelsen på punktet ved brennpunktet. Zoomtermometeret har en minimumsfokusposisjon som kan justeres basert på avstanden til målet. Å øke D: S reduserer den mottatte energien. Uten å øke mottakeråpningen er det vanskelig å øke avstandskoeffisienten D:S, noe som øker instrumentkostnaden.
4. Bestem bølgelengdeområdet
Emissiviteten og overflateegenskapene til målmaterialet bestemmer den spektrale korresponderende bølgelengden til termometeret. For legeringsmaterialer med høy reflektivitet er det lav eller varierende emissivitet. I høytemperatursonen er den optimale bølgelengden for måling av metallmaterialer nær-infrarød, som kan velges fra 0.8 til 1.0 μ M. Andre temperatursoner kan velges som 1,6 μ m. 2,2 μ M og 3,9 μ M. På grunn av at noen materialer er transparente ved en viss bølgelengde, kan infrarød energi trenge inn i disse materialene, og spesielle bølgelengder bør velges for denne type materiale. Hvis du måler den indre temperaturen til glass, velger du 1.0 μm. 2,2 μ M og 3,9 μ M (det målte glasset må være veldig tykt, ellers vil det trenge inn) bølgelengde; Velg 5.0 for å måle overflatetemperaturen til glass μ M; Velg {{20}} for lavtemperaturmåleområdet μ M er passende. Hvis du skal måle polyetylenplastfilm, velg 3,43 μm. Polyesterutvalg 4,3 μ M eller 7,9 μm. Velg 8-14 for tykkelser over 0,4 mm μ M. Smalbånd 4,64 brukes til å måle CO i flammer μ m. Mål NO2 i flammer med 4,47 μM.
www.superbheater.com







