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艾崴研究表明温度是关乎多种活动的重要参数,合理的调控温度能够保障生产安全、生产效率以及产品的质量,不仅是工业生产领域。温度测量技术在医疗医护、科学研究等多领域都具有广泛的应用。随着当前飞速发展的生产水平、经济水平,温度测量需要更高的精度和效率。红外测温仪能够在多种环境下进行温度测量,并且能够规避多种因素的影响,实现高精度、高效率的灵活测量,这一优异的属性也为多种测量工作提供了技术支持,推动了多种温度控制技术的革新及发展。
红外测温系统
所有物质都具有相应的温度,这也是物质所具有的重要状态参数,并且所有在自然界中发生的物理化学过程都与温度具有一定的关联。若是实现了温度的良好管控,便能够保障生产安全、生产效率、产品质量、节约能源。故而当前测温技术在多个生产领域都占据极为重要的地位,艾崴强化该技术的发展利于加快实现我国的全面现代化建设。
接触式与非接触式测量是两大常用的测温方式。常规的接触式测温所采用的主要是热电偶、热电阻以及其他多种温敏感元件来感应测量温度,这种测温形式具有较多的缺陷,并且难以采用其他手段来弥补 :空间分辨率低 ;时间分辨率低 ;动态响应特性差 ;在使用敏感原件与被测物体想接触时,常常会破坏或影响被测温度场环境,使测温结果具有一定的误差 ;对于一些具备强电磁场、强腐蚀性环境下的测温工作也具有较大的误差。而另外一种非接触式测量则是基于物体的温度辐射产生的亮度、颜色测量温度的,测温所使用的敏感原件并不需要接触被测物体,就避免了多种因素对测温结果的影响。
红外测温便是常用的非接触测温,这种测温形式测量被测物体的相应物理参数便能够得出相应的温度,并不需要进行热接触及热平衡,所以规避了很多误差因素,因其测温结果极为准确,且操作简便,被应用在多个领域的测温系统中。红外测温具有以下诸项优势:不会对被测物体构成影响 ;可以测的物体表面相应的温度 ;在进行变化温度的测量时,可以检测出精确的瞬时温度,且测温灵活性极强;可测出的温度范围宽 ;测温精度高,能够辨别出0.01℃甚至更小精确单位的温度 ;可以测量极小面积的温度,细小到微米级的物体表面温度也可以测量出。此类优势特性令红外测温系统在民用、军用等多个领域应用广泛。
红外辐射测温仪
红外辐射测温仪是基于红外辐射技术研制出的常用测温仪器,早期的测温仪器仅能够检测出物体表面点相应的温度,随着该测温技术及设备的发展,才渐渐能够测量出线的温度,但是仍无法反映出相应的温度分布状况。时至二十世纪五六十年代,红外探测器实现了质的突破,且结合了光子探测器最终形成了实验性、原理性热成像系统。
目前的热成像系统已经集合了精密光学、精密器械、微电子学、特种红外检测工艺、系统工程学等多领域的先进技术。最常见的红外点温仪可以测量出物体表面某点的温度,其工作原理是基于目标点面积所产生的相应辐射能量进行测量,并且能利用相应的函数关系求得被测位置的温度。
红外辐射测温原理
凡是高于绝对零度的物体,都会向四周空间散发出红外辐射能量。所有热辐射也会在传至物体上时,发生吸收、反射、投射等现象。我们将能够吸收所有接触到的辐射的相应物体称之为“黑体”,可以反射所有辐射的称之为“透明体”,反射呈现出镜面反射效应的称之为“镜体”,出现漫反射效应的称之为“白体”。物体表面反射出的显影辐射能量大小与相应的温度具有紧密的联系,且存在函数关系。利用测出的红外能量,可以准确的计算出相应的温度,这便是红外测温仪测温技术的原理。