Faktorer, der påvirker infrarøde termometre/materialemissions-/afstandsfaktorvejledning
1. Forholdet mellem størrelsen af temperaturmålemålet og afstanden til det infrarøde termometer
Ved forskellige afstande er den effektive diameter af det målbare mål forskellig, så vær opmærksom på målafstanden, når du måler små mål. Definitionen af afstandskoefficienten K for det infrarøde termometer er: forholdet mellem afstanden L af det målte mål og diameteren D af det målte mål, det vil sige K=L/D
2. Vælg emissiviteten for det målte stof
Infrarøde termometre/online termometre er generelt klassificeret efter sorte legemer (emissivitet ε=1.00), men faktisk er stoffernes emissivitet mindre end 1.00. Når målets reelle temperatur skal måles, skal emissivitetsværdien derfor indstilles. Stoffets emissivitet kan findes fra "Data om emissivitet af objekter i strålingstermometri".
3. Måling af mål i stærkt lys baggrund
Hvis det målte mål har et stærkt baggrundslys (især når det er direkte oplyst af sollys eller stærkt lys), vil målingens nøjagtighed blive påvirket. Derfor kan objekter bruges til at blokere det stærke lys, der direkte rammer målet for at eliminere baggrundslysinterferens.
For det fjerde måling af små mål
sigte og fokusere
Sigte: Den lille sorte prik i okularet er temperaturmålepunktet, brug den sorte prik til at sigte mod målet, der skal måles
det
Fokusering: Flyt objektivlinsen frem og tilbage, indtil det målte objekt er tydeligt synligt. Hvis diameteren af det målte objekt er meget større end den lille sorte prik, er det ikke nødvendigt at udføre fuld fokusjustering. Se venligst brugsanvisningen for den specifikke metode til fokusering.
Ved måling af mindre mål, for målenøjagtighed
⑴ Termometeret skal fastgøres på stativet (valgfrit tilbehør)
⑵ Præcis fokusering er påkrævet, det vil sige: brug de små sorte prikker i okularet til at sigte mod målet (målet skal være fyldt med små sorte prikker), juster linsen frem og tilbage, ryst dine øjne let, hvis der ikke er nogen relativ bevægelse mellem de målte små sorte prikker, derefter justeres koks
Fem, brugen af den maksimale værdi, minimumsværdi, gennemsnitsværdi, forskelsmåling funktion
⑴Maksimal værdifunktion-------Til måling af bevægelige mål (såsom stålplade- og ståltrådsproduktion), på grund af de forskellige overfladeforhold for det målte objekt (såsom jernnitrat, oxideret hud osv.), skal du bruge denne funktion for at få mere nøjagtig måling
⑵Minimumsværdifunktion-------specielt velegnet til lejligheder i produktionsprocessen, såsom måling af målet for flammeopvarmning
⑶ Gennemsnitsværdifunktion-------specielt velegnet til måling af smeltet og kogende metalvæske
⑷ Forskelsfunktion ------- Nogle gange kan du være meget bekymret over, hvor meget den målte temperatur T bevæger sig omkring en påkrævet temperatur Tc (sammenligningstemperatur), så denne funktion er meget praktisk. På dette tidspunkt viser instrumentet forskelsværdien: betydning af "T--Tc" maksimumværdi, minimumværdi, gennemsnitsværdi, forskelsfunktion
[1], Øjeblikkelig værdi: den aktuelle temperaturværdi for det målte mål, også kendt som realtidsværdi
[2], maksimumværdi (MAX): den højeste temperaturværdi af det målte mål inden for tidsintervallet △t (tidsintervallet △t kan ændres)
[3] Minimumværdi (MIN): den laveste temperaturværdi for det målte mål inden for tidsintervallet △t (tidsintervallet △t kan ændres)
[4] Gennemsnitsværdi (AVG): Den gennemsnitlige temperaturværdi for det målte mål inden for tidsintervallet △t (tidsintervallet △t kan ændres). Den maksimale værdi, minimumsværdi og gennemsnitsværdi (som vist i den tykke linje på temperaturmålingskurven i figuren nedenfor). Sammenligningen eller beregningen udføres igen hver gang Δt.
[5], forskel (DIF): forskellen opnået ved at trække sammenligningstemperaturværdien fra den øjeblikkelige værdi af det målte mål (sammenligningstemperaturværdien kan ændres), den kan være positiv eller negativ






