红外热像仪的测温的原理是通过接收物体发射的红外辐射能量,结合相关参数计算物体温度。其中发射率、环境温度等参数直接影响着辐射能量的接收与计算结果,如果不修正,就非常易导致红外热像仪出现测温偏差,所以德国optris红外热像仪必须结合这些参数进行调整,才能保证测量精度准确。
1.从发射率的影响来看,不同物体的发射率存在明显差异。发射率是物体表面发射红外辐射能力的指标,取值范围在0-1之间,例如黑色金属的发射率约0.8-0.9,光滑金属表面的发射率仅0.1-0.3,塑料的发射率约0.9-0.95。红外热像仪默认的发射率通常为0.9,如果测量的物体发射率与默认值不符,会导致接收的辐射能量计算偏差。例如,用默认发射率0.9测量光滑铝板(实际发射率 0.15),铝板实际温度为 100℃,但热像仪会因接收的辐射能量过少,误算出更低的温度(约 40℃),只有将发射率修正为0.15,才能得出接近实际的温度值。此外,物体表面状态也会改变发射率,例如生锈的钢铁比光滑的钢铁发射率更高,测量时需根据实际表面状态调整发射率参数,减少精度误差。
2.环境温度的修正则与环境辐射干扰密切相关。红外热像仪在接收目标物体辐射的同时,也会接收环境中其他物体的辐射,以及热像仪自身光学系统受环境温度影响产生的辐射。如果环境温度与目标物体温度差异较大,这种干扰会更明显。例如,在寒冷的室外测量室内高温管道,德国optris红外热像仪光学镜头会吸收室外低温环境的辐射,同时自身温度受环境影响降低,导致接收到的管道辐射能量被稀释,计算出的温度会低于实际值。此时需在红外热像仪中输入实际环境温度,设备会根据环境温度对干扰辐射进行补偿计算,抵消环境因素的影响,确保测温精度。此外,环境中的灰尘、水汽等也会吸收或散射红外辐射,如果环境湿度较大或粉尘较多,也需结合环境参数进行修正,减少辐射传输过程中的能量损失带来的误差。
3.除发射率和环境温度外,距离系数、大气透过率等参数也需根据德国optris红外热像仪的实际情况修正。例如,测量远距离目标时,大气对红外辐射的吸收会增加,需修正大气透过率参数;测量小目标时,如果距离过近导致目标无法充满视场,会引入背景辐射干扰,需结合距离系数调整测量区域,确保目标在视场中占据足够比例。总之,红外热像仪的测温是目标辐射-环境干扰-设备计算的复杂过程,只有结合发射率、环境温度等关键参数修正,才能抵消各类干扰因素,保证测温结果的准确性,满足工业检测、设备维护等场景对精度的要求。
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