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¿Cuáles son los efectos de la interferencia externa en los termómetros infrarrojos?

Jan 08, 2023

¿Cuáles son los efectos de la interferencia externa en los termómetros infrarrojos?

 

El termómetro infrarrojo es, en principio, un dispositivo de medición óptico y, a menudo, el mundo exterior interfiere en la medición. Estas perturbaciones se pueden dividir en perturbaciones en la superficie medida y perturbaciones en el camino óptico.


Las perturbaciones en la superficie medida incluyen principalmente emisividad y luz extraña. Según la ley de Stephen Boltzmann, la energía radiante total de un objeto es E=eoT4. Para un cuerpo negro, debido a la negrura e=1, la temperatura puede conocerse directamente midiendo la energía de radiación con un termómetro infrarrojo. Pero para objetos generales, la energía radiante no solo está relacionada con la temperatura, sino también con la negrura de la superficie. La negrura está relacionada con muchos factores, como el tipo de sustancia, la temperatura, la longitud de onda y el estado de la superficie. Solo conociendo la negrura de la superficie del objeto o tomando el método de medir la temperatura de negrura al mismo tiempo antes de la medición, se puede medir correctamente la temperatura real de la superficie del objeto.


La luz extraña se refiere a los componentes que inciden en la superficie a medir desde otras fuentes de luz y se reflejan, y se mezclan con la luz de medición. La luz solar durante la medición de la temperatura exterior y la luz solar de la claraboya, la iluminación y los hornos de calefacción cercanos cuando se mide en el interior son todas fuentes de luz externa. Al medir la temperatura de objetos calentados en el horno, la pared del horno es la fuente de luz extraña. Cuanto mayor sea la temperatura de la fuente de luz de la luz externa, mayor será el brillo o menor la negrura de la superficie del cuerpo opaco, mayor será la influencia sobre la temperatura.


Si desea juzgar cualitativamente si el sistema de medición se ve afectado por la luz externa, puede encerrar la superficie a medir para bloquear la luz externa. En este momento, preste especial atención a si cambia la indicación del termómetro. Si el valor indicado no cambia, significa que la luz externa no tiene efecto en el sistema de medición. Si se ve afectado, se debe cambiar la dirección de medición o se debe instalar un dispositivo de sombra.


Generalmente, la distancia espacial necesaria para la medición entre la superficie medida y el termómetro infrarrojo se denomina camino óptico. En la producción de laminación, el termómetro en línea se utiliza para medir la temperatura superficial de la pieza laminada. Es necesario prestar atención a los diversos efectos del entorno hostil de la producción de laminación en la medición de temperatura de radiación infrarroja. Por ejemplo, para enfriar el equipo o la pieza laminada, a menudo hay películas de agua y películas de aceite en la superficie de la pieza laminada, y su tamaño, grosor y posición cambian constantemente, y hay vapor de agua con un cambio constante. concentración en el camino óptico. Además, hay una gran cantidad de polvo y medios absorbentes, como el dióxido de carbono, suspendidos en el aire en el sitio. A veces hay manchas de óxido en forma de escamas y suciedad y otros aditamentos en la superficie de la pieza laminada. En algunas ocasiones especiales (como en un horno), puede haber una llama en el camino óptico. La llama no solo absorbe energía radiante, sino que también emite una gran cantidad de energía al exterior, lo que traerá grandes errores a la medición, e incluso dificultará la medición. Los medios como la película de agua, el vapor de agua, el dióxido de carbono y el dióxido de azufre tienen una absorción selectiva de energía radiante, mientras que el polvo no tiene una absorción selectiva de energía radiante, pero a menudo va acompañado de dispersión.


Las diversas interferencias mencionadas anteriormente en la superficie a medir y en el camino óptico afectarán inevitablemente a la medición de la temperatura por radiación infrarroja y provocarán errores de medición. Por lo tanto, en la medición de temperatura real, An analiza la influencia de diversas interferencias en la precisión de la medición para obtener datos de medición de temperatura difíciles de precisar.


Al elegir un termómetro infrarrojo, primero se debe aclarar el propósito del uso. Por ejemplo, el instrumento de medición de temperatura externa utilizado para la investigación experimental se centra principalmente en su rendimiento y precisión de medición al seleccionar. Cuando se usa en producción, como monitoreo de temperatura, control de temperatura, etc., debe prestar atención a la estabilidad a largo plazo del instrumento y la conveniencia de mantenimiento y operación sobre la base de cumplir con los requisitos generales de rendimiento.


En el proceso de producción de procesamiento a presión, debido a los diferentes tipos de productos (placas, perfiles, tuberías, etc.), las condiciones de medición de temperatura también son diferentes; es necesario analizar y eliminar varias interferencias de acuerdo con las condiciones específicas de medición de temperatura y seleccionar un instrumento de medición de temperatura infrarrojo adecuado. Tome una medida de temperatura.

 

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