Ajustar la emisividad de un termómetro infrarrojo
Radiación infrarroja (IR)
La radiación infrarroja es ubicua e infinita, y cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre los objetos, más pronunciado se vuelve el fenómeno de radiación. El vacío puede transmitir la energía de radiación infrarroja emitida por el sol a través de 93 millones de millas de tiempo y espacio a la tierra, donde es absorbida por nosotros y nos trae calor. Cuando nos paramos frente al refrigerador de alimentos en el centro comercial, el calor de la radiación infrarroja emitido por nuestro cuerpo es absorbido por los alimentos refrigerados, lo que nos hace sentir muy bien. El efecto de radiación es muy obvio en ambos ejemplos, y podemos sentir claramente los cambios y sentir su existencia.
Cuando necesitamos cuantificar el efecto de la radiación infrarroja, debemos medir la temperatura de la radiación infrarroja, lo que requiere el uso de un termómetro infrarrojo. Diferentes materiales exhiben diferentes características de radiación infrarroja. Antes de usar un termómetro infrarrojo para leer la temperatura, primero debemos comprender los principios básicos de la medición de radiación infrarroja y las características específicas de radiación infrarroja del material medido.
Emisividad infrarroja=tasa de absorción+reflectancia+transmitancia
Independientemente del tipo de radiación infrarroja, una vez emitida, se absorbirá, por lo tanto, la emisividad de la tasa de absorción =. El termómetro infrarrojo lee la energía de radiación infrarroja emitida desde la superficie del objeto. El radiómetro infrarrojo no puede leer la energía de radiación infrarroja perdida en el aire. Por lo tanto, en el trabajo de medición práctica, podemos ignorar la transmitancia. De esta manera, obtenemos una fórmula básica para la medición de radiación infrarroja:
Emisividad infrarroja=Emisividad - Reflectancia
La reflectancia es inversamente proporcional a la emisividad, y cuanto más fuerte es la capacidad de un objeto para reflejar la radiación infrarroja, más débil es su propia capacidad para emitir radiación infrarroja. Por lo general, la inspección visual se usa para determinar aproximadamente la reflectividad de un objeto. El nuevo cobre tiene una reflectividad más alta pero una emisividad más baja ({{0}}. 07-0. 2), el cobre oxidado tiene una reflectividad más baja pero una emisividad más alta (0. 6-0. 7), y el cobre que se vuelve negro debido a una oxidación pesada es incluso una reflectividad más baja pero una mayor emissividad de una mayor emissividad de una mayor emissividad de una mayor emissividad de una mayor emissividad de una mayor emissividad de una mayor emissividad de una mayor emissidad, una mayor emissidad de una mayor emissidad de una mayor emissidad, una mayor emissidad de una mayor emissidad, una mayor emissidad de una mayor emissidad, una mayor emissividad, una mayor emissividad de mayor emissidad, una mayor emissidad. (0. 88). La emisividad de la gran mayoría de las superficies pintadas es muy alta (0. 9-0. 95), mientras que la reflectividad puede ignorarse.
Para la gran mayoría de los termómetros infrarrojos, lo que debe establecerse es la emisividad nominal del material probado, que generalmente está preestablecido a 0. 95. Esto es suficiente para medir materiales orgánicos o superficies pintadas.
Al ajustar la emisividad del termómetro, se puede compensar el problema de la energía de radiación infrarroja insuficiente en la superficie de algunos materiales, especialmente los materiales metálicos. Solo cuando hay una fuente de radiación infrarroja a alta temperatura cerca de la superficie del objeto que se mide y refleja, debe considerarse la influencia de la reflectividad en la medición.






