Kızılötesi Termometreleri/Malzeme Emisivitesini/Mesafe Faktörü Kılavuzunu Etkileyen Faktörler
1. Sıcaklık ölçüm hedefinin boyutu ile kızılötesi termometrenin mesafesi arasındaki ilişki
Farklı mesafelerde ölçülebilir hedefin etkili çapı farklıdır, bu nedenle küçük hedefleri ölçerken hedef mesafesine dikkat edin. Kızılötesi termometrenin K mesafe katsayısının tanımı şu şekildedir: ölçülen hedefin L mesafesinin ölçülen hedefin D çapına oranı, yani K=L/D
2. Ölçülen maddenin emisyonunu seçin
Kızılötesi termometreler/çevrimiçi termometreler genellikle siyah cisimlere göre derecelendirilir (emisivite ε=1.00), ancak gerçekte maddelerin emisivite değeri 1.00'den azdır. Bu nedenle, hedefin gerçek sıcaklığının ölçülmesi gerektiğinde, emisyon değeri ayarlanmalıdır. Maddenin yayma gücü, "Radyasyon termometrisinde nesnelerin yayma gücü verileri"nden bulunabilir.
3. Güçlü ışık arka planında hedeflerin ölçümü
Ölçülen hedefin parlak bir arka plan ışığı varsa (özellikle doğrudan güneş ışığı veya güçlü ışıklarla aydınlatıldığında), ölçümün doğruluğu etkilenecektir. Bu nedenle, arka plan ışığı girişimini ortadan kaldırmak için hedefe doğrudan vuran güçlü ışığı engellemek için nesneler kullanılabilir.
Dördüncüsü, küçük hedeflerin ölçümü
hedefleme ve odaklanma
Hedefleme: Mercekteki küçük siyah nokta sıcaklık ölçüm noktasıdır, ölçülecek hedefi hedeflemek için siyah noktayı kullanın
the
Odaklama: Ölçülen nesne açıkça görülebilene kadar objektif merceğini ileri geri hareket ettirin. Ölçülen nesnenin çapı küçük siyah noktadan çok daha büyükse, tam odak ayarı yapılması gerekli değildir. Belirli odaklama yöntemi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
Daha küçük hedefleri ölçerken, ölçüm doğruluğu için
⑴ Termometre sehpaya sabitlenmelidir (isteğe bağlı aksesuar)
⑵ Hassas odaklama gereklidir, yani: hedefe nişan almak için mercekteki küçük siyah noktaları kullanın (hedef küçük siyah noktalarla dolu olmalıdır), merceği ileri geri ayarlayın, gözlerinizi hafifçe sallayın, eğer yoksa Ölçülen küçük siyah noktalar arasındaki bağıl hareket, ardından kola ayarı yapılır
Beş, maksimum değerin kullanımı, minimum değer, ortalama değer, fark ölçüm fonksiyonu
⑴Maksimum değer işlevi-------Ölçülen nesnenin farklı yüzey koşullarından (demir nitrat, oksitlenmiş deri vb.) dolayı hareketli hedeflerin (çelik levha ve çelik tel üretimi gibi) ölçümü için bunu kullanın daha doğru ölçüm elde etmek için işlev
⑵Minimum değer işlevi-------özellikle alevle ısıtma hedefinin ölçülmesi gibi üretim süreci durumları için uygundur
⑶ Ortalama değer işlevi-------özellikle erimiş ve kaynayan metal sıvıyı ölçmek için uygundur
⑷ Fark fonksiyonu ------- Bazen, ölçülen sıcaklık T'nin gerekli bir sıcaklık Tc (karşılaştırma sıcaklığı) etrafında ne kadar hareket ettiği konusunda çok endişelenebilirsiniz, bu nedenle bu işlev çok kullanışlıdır. Bu sırada cihaz, fark Değerini görüntüler: "T--Tc" maksimum değeri, minimum değeri, ortalama değeri, fark fonksiyonunun anlamı
[1], Anlık değer: gerçek zamanlı değer olarak da bilinen ölçülen hedefin mevcut sıcaklık değeri
[2], maksimum değer (MAX): △t zaman aralığı içinde ölçülen hedefin en yüksek sıcaklık değeri (zaman aralığı △t değiştirilebilir)
[3] Minimum değer (MIN): △t zaman aralığı içinde ölçülen hedefin en düşük sıcaklık değeri (zaman aralığı △t değiştirilebilir)
[4] Ortalama değer (AVG): △t zaman aralığı içinde ölçülen hedefin ortalama sıcaklık değeri (△t zaman aralığı değiştirilebilir). Maksimum değer, minimum değer ve ortalama değer (aşağıdaki şekilde sıcaklık ölçüm eğrisinin kalın çizgisinde gösterildiği gibi). Karşılaştırma veya hesaplama her Δt'de tekrar yapılır.
[5], fark (DIF): ölçülen hedefin anlık değerinden karşılaştırma sıcaklık değerinin çıkarılmasıyla elde edilen fark (karşılaştırma sıcaklık değeri değiştirilebilir), pozitif veya negatif olabilir






