Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt kế hồng ngoại/Độ phát xạ của vật liệu/Hướng dẫn về hệ số khoảng cách
1. Mối quan hệ giữa kích thước của mục tiêu đo nhiệt độ và khoảng cách của nhiệt kế hồng ngoại
Ở các khoảng cách khác nhau, đường kính hiệu quả của mục tiêu đo được là khác nhau, vì vậy hãy chú ý đến khoảng cách mục tiêu khi đo các mục tiêu nhỏ. Định nghĩa về hệ số khoảng cách K của nhiệt kế hồng ngoại là: tỷ lệ giữa khoảng cách L của mục tiêu được đo với đường kính D của mục tiêu được đo, nghĩa là K=L/D
2. Chọn độ phát xạ của chất đo
Nhiệt kế hồng ngoại/nhiệt kế trực tuyến thường được phân loại theo vật đen (độ phát xạ ε=1.00), nhưng trên thực tế, độ phát xạ của các chất nhỏ hơn 1.00. Do đó, khi nhiệt độ thực của mục tiêu cần đo, giá trị độ phát xạ phải được đặt. Độ phát xạ của vật chất có thể được tìm thấy từ "Dữ liệu về độ phát xạ của các vật thể trong phép đo nhiệt bức xạ".
3. Đo mục tiêu trong nền sáng mạnh
Nếu mục tiêu được đo có ánh sáng nền sáng (đặc biệt là khi nó được chiếu sáng trực tiếp bởi ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng mạnh), thì độ chính xác của phép đo sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, các vật thể có thể được sử dụng để chặn ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp vào mục tiêu để loại bỏ nhiễu ánh sáng nền.
Thứ tư, đo lường các mục tiêu nhỏ
nhắm và tập trung
Nhắm: Chấm đen nhỏ trong thị kính là điểm đo nhiệt độ, sử dụng chấm đen để nhắm vào mục tiêu cần đo
các
Lấy nét: Di chuyển vật kính qua lại cho đến khi nhìn rõ đối tượng được đo. Nếu đường kính của đối tượng được đo lớn hơn nhiều so với chấm đen nhỏ, thì không cần thiết phải thực hiện điều chỉnh lấy nét hoàn toàn. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết phương pháp lấy nét cụ thể.
Khi đo các mục tiêu nhỏ hơn, để đo độ chính xác
⑴ Nhiệt kế phải được cố định trên giá ba chân (phụ kiện tùy chọn)
⑵ Cần lấy nét chính xác, nghĩa là: sử dụng các chấm đen nhỏ trong thị kính để nhắm vào mục tiêu (mục tiêu phải có nhiều chấm đen nhỏ), điều chỉnh ống kính qua lại, lắc nhẹ mắt, nếu không có chuyển động tương đối giữa các chấm đen nhỏ đo được thì chỉnh coke là xong
Năm, việc sử dụng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị trung bình, chức năng đo chênh lệch
⑴Hàm giá trị tối đa-------Để đo các mục tiêu di động (chẳng hạn như sản xuất thép tấm và dây thép), do các điều kiện bề mặt khác nhau của đối tượng được đo (chẳng hạn như nitrat sắt, da bị oxy hóa, v.v.), hãy sử dụng chức năng này để có được phép đo chính xác hơn
⑵Chức năng giá trị tối thiểu-------đặc biệt phù hợp với các trường hợp của quy trình sản xuất, chẳng hạn như đo mục tiêu đốt nóng ngọn lửa
⑶ Hàm giá trị trung bình-------đặc biệt thích hợp để đo chất lỏng kim loại nóng chảy và sôi
⑷ Chức năng chênh lệch ------- Đôi khi, bạn có thể rất lo lắng về mức độ dao động của nhiệt độ T đo được xung quanh nhiệt độ yêu cầu Tc (nhiệt độ so sánh), vì vậy chức năng này rất tiện lợi. Lúc này, công cụ hiển thị giá trị chênh lệch Giá trị: nghĩa là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị trung bình, hàm chênh lệch của "T--Tc"
[1], Giá trị tức thời: giá trị nhiệt độ hiện tại của mục tiêu được đo, còn được gọi là giá trị thời gian thực
[2], giá trị tối đa (MAX): giá trị nhiệt độ cao nhất của mục tiêu được đo trong khoảng thời gian △t (khoảng thời gian △t có thể được sửa đổi)
[3] Giá trị tối thiểu (MIN): giá trị nhiệt độ thấp nhất của mục tiêu được đo trong khoảng thời gian △t (khoảng thời gian △t có thể được sửa đổi)
[4] Giá trị trung bình (AVG): Giá trị nhiệt độ trung bình của mục tiêu được đo trong khoảng thời gian △t (khoảng thời gian △t có thể được sửa đổi). Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và giá trị trung bình (như thể hiện trong đường đậm của đường cong đo nhiệt độ trong hình bên dưới). Việc so sánh hoặc tính toán được thực hiện lại mỗi lần Δt.
[5], chênh lệch (DIF): chênh lệch thu được bằng cách trừ giá trị nhiệt độ so sánh khỏi giá trị tức thời của mục tiêu được đo (giá trị nhiệt độ so sánh có thể được sửa đổi), có thể dương hoặc âm






