红外辐射测温仪HY
远距离红外测温仪的使用 测温仪操作规程
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远距离红外测温仪的使用测温仪操作规程红外测温仪是一类可在较远距离非接触地测量小目标温度的便携式温度测量仪器,可广泛应用于电力、铁路系统,用于远距离测量输变电线路、变电站电器设备接头及接触红外测温仪是一类可在较远距离非接触地测量小目标温度的便携式温度测量仪器,可广泛应用于电力、铁路系统,用于远距离测量输变电线路、变电站电器设备接头及接触网的温度,同时也可用于其它行业非接触地测量各种物体表面的温度。
新功能产品中加装同轴指向激光,使该类产品在室内和昏暗的环境中使用更为便利;仪器紧要技术参数测温范围0℃~300℃测温辨别率1℃测温误差≤100℃时±5℃>100℃时±5%使用距离 5 ~ 35米距离系数 500:1最小目标φ35mm辐射率修正 0.40~1.00仪器功耗≤40mA仪器供电 2节9V叠层电池或锂离子电池组使用条件环境温度0℃~50℃外形尺寸500×175×70(mm)重量 1700g工作原理任何高于确定零度(—273.5℃)的物体都会辐射红外能量。
红外测温仪通过精密光学系统使被测物体的红外辐射有选择的透过,并将透过的红外光能量会聚到探测器上,探测器将这一能量转换成相应的电信号,再通过电子电路进行模数转换、线性化及辐射率补偿,最后将温度值以温标显示在液晶显示器上。
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红外测温仪其实也是一种电磁波,其波长范围从0.78微米到1000微米。
为了讨论上的便利,红外测温仪被科学家划分为三个波段,近红外:波长为0.78微米红外测温仪其实也是一种电磁波,其波长范围从0.78微米到1000微米。
人体红外测温仪 毕业设计论文
![人体红外测温仪 毕业设计论文](https://img.taocdn.com/s3/m/016af13b48d7c1c708a1456e.png)
式中:A为光学常数,与仪表的具体设计结构有关; 为被测对象的辐射率; 为红外温度计的辐射率;T1为被测对象的温度(K);T2为一个用以表达物体发射电磁波能力的系数,数值由0至1.0。所有真实的物体,包括人体各部位的表面,其 值都是某个低于1.0的数值。人体主要辐射波长在9~10 的红外线,通过对人体自身辐射红外能量的测量,便能准确地测定人体表面温度。由于该波长范围内的光线不被空气所吸收,因而可利用人体辐射的红外能量精确地测量人体表面温度。
1.1红外测温仪的实际应用1
1.2红外测温技术的发展历程1
第二章 人体红外测温仪的原理和特点2
2.1人体红外线测温仪的理论依据2
2.2人体红外线测温仪的性能指标及作用2
2.3影响温度测量的主要因素及修正方法3
2.4人体红外线测温仪的特点5
第三章人体红外测温仪的硬件设计6
3.1总体设计6
3.1.1整体框图设计6
在参考文献[7]中, 取三项,其实验结果表明,要使测温仪满足一定的精度,测温时的环境温度和物体表面温度要在一定的范围内,如环境温度 =30℃,物体表面温度在180℃以上时,读数误差较大。
红外检测技术是九五??国家科技成果重点推广项目红外检测是一种在线监测不停电式高科技检测技术它集光电成像技术计算机技术图像处理技术于一身通过接收物体发出的红外线红外辐射将其热像显示在荧光屏上从而准确判断物体表面的温度分布情况具有准确实时快速等优点
摘要I
AbstractII
第一章 红外线测温仪的研发背景1
目前应用红外诊断技术的测试设备比较多,如红外测温仪、红外热电视、红外热像仪等等。像红外热电视、红外热像仪等设备利用热成像技术将这种看不见的“热像”转变成可见光图像,使测试效果直观,灵敏度高,能检测出设备细微的热状态变化,准确反映设备内部、外部的发热情况,可靠性高,对发现设备隐患非常有效。目前,我国也在研发一种体积小,成本较低,又不受外界环境温度干扰的人体红外测温仪,对医学的发展有很重大的意义。
双金属温度计工作原理一PPT课件
![双金属温度计工作原理一PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/2eba8065a0116c175e0e484d.png)
➢ 接触式与非接触式测温特点比较
方式
接触式
非接触式
测量 条件
测量 范围
感温元件要与被测对象良好接触;感温 元件的加入几乎不改变对象的温度;被 测温度不超过感温元件能承受的上限温 度;被测对象不对感温元件产生腐蚀
需准确知道被测对象表面发射率;被 测对象的辐射能充分照射到检测元件 上
特别适合1200℃以下、热容大、无腐蚀 范 围 可 以 从 超 低 温 到 极 高 温 , 但
1.5
结构简单可靠,读数方便,精度较 低,不能远传
结构简单可靠,可较远距离传送 (<50m),精度较低,受环境温
度影响大
结构简单,精度高,读数不便,不 能传送
精度高,便于传送;需外加电源
测温范围大,精度高,便于远传, 低温精度差
结构简单,携带方便,不破坏对 象温度场;易产生目测误差,外界
反射、辐射会引起检测误差
e NBT e
N BT0
T
( T0
A
B)dT
由于NA、NB是温度的单值函数,如果T0=const. 则:
EAB(T,T0)=EAB(T )-EAB(T0 )=f(T )-C=g(T )
☆从上述公式得出结论:
➢ 热电偶回路热电势只与组成热电偶的材料及两端温度有关;与热 电偶的长度、粗细无关。(均质回路定律或均质导体定律)
温标衡量温度的标准尺度,是温度数值化的标尺。 各种温度计的刻度数值均由温标确定。 华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。
☆摄氏温标:
1740年瑞典人摄氏(Celsius)提出的,在标准大气压下,把 纯水的冰点规定为0度,水的沸点规定为100度。而将汞柱在这 两点间等分为100格,每等分格为摄氏1度,标记为℃。
chino ir_ha红外线测温仪作业指导书
![chino ir_ha红外线测温仪作业指导书](https://img.taocdn.com/s3/m/0efca4f009a1284ac850ad02de80d4d8d15a0133.png)
chino ir_ha红外线测温仪作业指导书红外线测温仪是一种常用的测温工具,可以用于非接触式测量物体的温度。
在工业领域,红外线测温仪广泛应用于温度监测和控制、故障排查以及质量控制等方面。
本文将为您介绍chino ir_ha红外线测温仪的使用方法和注意事项。
1. 准备工作首先,确保红外线测温仪的电源充足,并且仪器处于正常工作状态。
另外,应选择合适的测量距离和测量角度,以确保获得准确的测温结果。
2. 测量操作将红外线测温仪对准待测物体,按下测量按钮进行测温。
在测量过程中,确保仪器与物体表面保持垂直,并保持适当的测量距离。
同时,要尽量避免测量过程中的光线干扰,可以选择在光线较暗的环境下进行测量。
3. 温度范围和精度在使用红外线测温仪时,要了解仪器的温度范围和精度要求。
不同型号的红外线测温仪具有不同的温度范围和精度,因此在测量时要确保测量温度在仪器的工作范围内,并且获得的测温结果符合要求。
4. 注意事项在使用红外线测温仪时,需要注意以下几点:- 避免在温度较高的环境下长时间使用红外线测温仪,以防止仪器过热损坏。
- 避免在湿度较高的环境下使用红外线测温仪,以防止仪器受潮影响测温精度。
- 避免将红外线测温仪暴露在强烈的阳光下,以免影响仪器的测量准确性。
- 避免将红外线测温仪与化学物质接触,以防止仪器受到腐蚀。
总结chino ir_ha红外线测温仪是一种功能强大、易于使用的测温工具,在工业领域具有广泛的应用。
使用红外线测温仪时,需要注意准备工作、测量操作、温度范围和精度要求以及注意事项。
只有正确使用红外线测温仪,才能获得准确、可靠的测温结果,提高工作效率和质量控制水平。
红外治疗仪温度检测标准
![红外治疗仪温度检测标准](https://img.taocdn.com/s3/m/f72ac8a75ff7ba0d4a7302768e9951e79a896950.png)
红外治疗仪温度检测标准摘要:一、红外测温仪的工作原理及组成二、红外测温仪标准温度的范围三、环境因素对红外测温仪测量结果的影响四、红外测温仪在不同领域的应用五、如何正确使用和维护红外测温仪正文:红外治疗仪温度检测标准红外测温仪作为一种便捷、实用的温度测量工具,广泛应用于各个领域。
本文将为您介绍红外测温仪的工作原理、标准温度范围、环境因素的影响以及如何正确使用和维护红外测温仪。
一、红外测温仪的工作原理及组成红外测温仪采用红外线传输数字的原理,通过光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分,感应物体表面的温度。
它操作方便,特别适用于高温物体的测量。
二、红外测温仪标准温度的范围红外测温仪的标准温度范围在36到37.5度之间。
这是因为红外测温仪测量的是皮肤表面的温度,而这个范围可以较好地反映人体温度的正常范围。
三、环境因素对红外测温仪测量结果的影响红外测温仪测量结果容易受到环境因素的影响,如气温、湿度、风速等。
因此在使用红外测温仪时,应尽量选择环境条件较为稳定的场所,以保证测量结果的准确性。
四、红外测温仪在不同领域的应用红外测温仪在众多领域都有广泛的应用,如钢铁铸造、炉温测量、机器零件检查、玻璃生产以及人体体温检测等。
它为各个行业提供了便捷、准确的温度测量解决方案。
五、如何正确使用和维护红外测温仪1.在使用红外测温仪前,请详细阅读产品说明书,了解仪器的使用方法、测量范围和注意事项。
2.确保红外测温仪与被测物体表面保持适当的距离,避免接触测量。
3.在测量过程中,避免阳光直射或强光干扰,以免影响测量准确性。
4.长时间不使用红外测温仪时,请将其放置在干燥、阴凉的地方,避免高温、潮湿环境。
5.定期检查红外测温仪的工作状态,如发现异常,及时联系专业人员进行维修。
总之,红外测温仪作为一种实用温度检测工具,在正确使用和维护的前提下,能够为我们的生活和工作带来极大的便利。
鱼跃红外测温仪安全操作及保养规程
![鱼跃红外测温仪安全操作及保养规程](https://img.taocdn.com/s3/m/11aa0d58fe00bed5b9f3f90f76c66137ee064fe2.png)
鱼跃红外测温仪安全操作及保养规程随着 COVID-19 疫情的全球爆发,测量体温的需求与日俱增。
红外测温仪作为温度测量的重要设备,被广泛应用于各种场合。
而鱼跃红外测温仪作为国内知名品牌,在市场上备受好评。
然而,作为一种电子设备,使用不当可能会给人身体带来潜在风险。
因此,本文将介绍鱼跃红外测温仪的安全操作方法及保养规程,以确保用户的安全与设备的长期使用。
安全操作1. 使用前,请阅读说明书在使用鱼跃红外测温仪前,务必阅读说明书,确保掌握正确的使用方法。
如果有任何疑问,请咨询专业人士。
不要随意更改设备的内部程序或使用方法,以免造成设备故障或安全隐患。
2. 温度测量距离在使用鱼跃红外测温仪时,应保持仪器与被测对象的距离在合适范围内,以确保测量的准确性。
一般情况下,测量距离应在 5cm 至15cm 之间。
此外,应始终确保测量距离内没有其它物体影响测量结果。
3. 精度与误差红外测温仪的精度和误差是用户需要关注的重点。
鱼跃红外测温仪使用的是高精度数字温度传感器,可用于测量人体以及各种物体的温度。
然而,一些因素如湿度、温差等,会影响测量结果。
因此,用户在使用之前,应了解设备的误差范围,尽量减少误差产生的原因。
4. 环境适应红外测温仪的使用环境也是一个需要关注的因素。
在使用鱼跃红外测温仪时,应避免在极端温度和湿度的环境下进行操作。
此外,也应避免在过于严重的光线和电磁波辐射下使用测温仪,以避免影响测量结果。
5. 食品测温鱼跃红外测温仪适用于各种物体的测温,包括食品。
然而,当使用测温仪对食品进行测量时,应遵循相关食品安全规定。
在测量前,应将测量表面清洗干净,并且不要直接插入食物内部进行测量。
此外,不要将测温仪与不同类型或储存方式的食品同时使用。
6. 清洁鱼跃红外测温仪在使用后需要清洁,以确保设备的长期使用。
在清洁时,应避免将测温仪浸泡在水中或直接用水洗涤。
建议使用干净的纸巾或棉布进行擦拭。
保养规程1. 存储在日常使用中,鱼跃红外测温仪需要妥善保管。
温度仪表常见的15种型号
![温度仪表常见的15种型号](https://img.taocdn.com/s3/m/17609bd550e2524de5187e88.png)
1、CIR210
2、Ti10
3、de-3003
4、FlukeTi20
5、2560系列
6、WRN-220(230)
7、WRQ-130
8、FLUKE红外线测温仪
9、HY9000系列
10、IR-AH
11、WRNK-1316
12、DT-8869H
13、CIR310
14、TRM-WD120
15、TES-1304
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红外测温仪使用说明书
![红外测温仪使用说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/e13dec0fc950ad02de80d4d8d15abe23482f03b3.png)
说明书快速红外测温仪产品介绍快速红外测温系统是一款应用世界顶尖热成像体温检测模块及中国科学院顶尖技术,设备采用热成像检测整体温度分布进行体温计算,极大提高了人体温度快速准确的非接触式筛查,同时采用近红外活体检测及可见光交叉应用,大大提高了活体检测效率。
系统支持1:1和1:N模式下切换,基于Android7.1及以上系统环境运行,具有快速测温,准确度高、安全性高、稳定性好等特点。
该产品是一款专用型快速检测产品。
工作原理日常生活中,任何物体都在不停地发射红外辐射,热像仪吸收红外辐射后会根据温升情况,配合人体干烧算法计算得到的相对温度信息。
对人体而言,体内核心温度是恒定的(36.5~37℃);脸部体表温度为32~36.5℃。
如果人体在室外测量或者从室外刚进入室内进行测量,体表温度受环境温度影响,会导致体表温度偏低。
但如果人体已经是在干烧,体内热量会不停传导至体表,通过干烧算法,我们的热像仪可以准确测出其干烧状态。
功能介绍1.自助测温降低交叉感染风险,体温异常预警2.人员设定门禁设置人员进入数量如:200人超200人禁止进入3.远距离测温100-120CM精准远距测温高温禁止通行4.数据记录自动记录测温次数+报警次数5.快速测温0.25秒测温+误差正负0.3℃适应场景学校,政府办公大楼,办事营业大厅,医院,养老院,写字楼主要特性1.快速通行同时进行检测,快速筛查2.快速识别应用3.0.25S测温快速通行,100CM-120CM远距离精准测温,高温报警禁止通行4.支持多国语言,中英文播,超薄超小设计,非接触式5.原装进口传感器6.识别速度快,检测耗时约0.25s7.采用基于流动态人员检测,支持离线测温规格参数-硬件硬件CPU Cortex-A7架构,主频1.5G内存DDR31G存储EMMC FLASH16G(最大可扩展到32G)操作系统安卓7.1显示屏7英寸液晶显示屏,分辨率:1024*600外观材质铝合金外壳,钢化玻璃面板规格参数-性能性能识别高度 1.2-2.2米识别距离0.6-1.2米人脸角度左右15度,上下60度识别技术近红外活体检测,嵌入式可见光识别,适应大部份室内外环境,可在移动中快速识别识别速度人员检测通过0.3s体温检测2秒-3秒/人次状态显示播报显示规格参数-主板接口主控板接口电源接口1个外置DC12V输入插座及一个内置6P输入插座(包含外置电源STANDBY功能)USB2.0接口1个外接USB接口(可拓展6个USB HOST两个外置,四个内置)扩展接口最高支持32GB的TF卡扩展耳机/麦克座1个外置耳机音频输出WIFI内置WIFI或WIFI/BT模块(可二选一),802.11b/g/n,默认单WIFI 模块UART扩展口4个内置TTL接口+1个DEBUG-TTL其中TTL可选配为RS232与RS485接口(选配)LVDS输出1个,可直接驱动达到1080P的LVDS液晶大屏音频喇叭输出1个内置插座输出工作温度推荐0℃~35℃测温规格参数测温参数识别类型快速识别测温操作有效距离<1.2M识读速率0.2-0.3秒/次规格参数-常规参数常规参数工作温度0℃-35℃工作湿度10~90%相对湿度,无冷凝工作电压100-240VAC,50-60HZ供电DC12V/2A设备功耗≦5W设备尺寸178.2*110.2*24.5mm(长*宽*高)设备净重0.45千克(根据配置有所不同)设备毛重总共1.65千克(0.65千克机身毛重+1千克立柱毛重)安装方式支持壁挂及立柱式安装包装清单快速红外测温仪1件适配器1件壁挂1件立柱支架1件螺丝6个(4个固定壁挂,2个固定机身)说明书1份操作步骤壁挂式:1.先用螺钉将壁挂固定在墙面2.再将测温仪挂上去3.然后用螺钉固定测温仪的底部4.适配器的接口接到测温仪底部的对应接口,插电即可正常使用。
非接触式红外测温仪的使用及注意事项及操作规程
![非接触式红外测温仪的使用及注意事项及操作规程](https://img.taocdn.com/s3/m/c5c9b57c68eae009581b6bd97f1922791788be50.png)
非接触式红外测温仪的使用及注意事项及操作规程非接触式红外测温仪的使用及注意事项红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器、信号处理、显示输出以及数据分析等部分构成。
光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚集在光电探测器上并变化为相应的电信号,该信号再经换算变化为被测目标的温度值。
使用非接触式红外线测温仪的优点:非接触式红外测温仪接受红外技术进行测量,测量时不需接触被测物体,只需瞄准和按动板机就可快速精准测出表面温度,测量数据直接显示在LCD显示屏上.红外测温仪重量轻,体积小,使用便利,并能牢靠地测量热的,不安全的以及其它难于杰出的物体,而不会污染或损坏被测物体.非接触式红外测温仪的使用方法1、使用非接触式红外测温仪测量温度时,将非接触式红外测温仪指向被测物然后按键,此时要注意考虑距离和测量区域大小之间的比率,机上配有激光灯用于瞄准被测物。
2、物距比(D:S)指测量距离和被测物体表面积的比值,当非接触式红外测温仪和被测物体的距离增大时,则要求测温仪和被测物体的表面积更大。
D:S=12:13、观测范围确定要确保被测目标要大过本机的测量区域。
被测区域的最少直径需在1.5平方厘米以上。
4、反射率大多数有机材料及油漆或氧化材料的发射率为0.95(已设定在本机中),光滑或打磨的金属表面可能会导致测量值不准,进行补偿时需在其表面罩上带子或黑色油漆,并等待使之与下面的材料的温度一样,然后再进行温度测量。
5、按下电池开关,正确装上电池,按动开关按钮开机,LCD显示电池符号,温度数值,数值保留时间约7秒。
6、使用依据被测物的大小,选择适合距离,对准被测物,按下按钮开关,LCD显示温度数值,读数。
使用非接触式红外测温仪的注意事项:1、只能测量被测物体表面温度,不能测量内部温度。
2、不能透过玻璃进行温度测量,玻璃的透射性和反射性能不同于其他材料,得出的温度会受影响。
3、不要用红外测温仪测量光亮或抛光金属表面(铝、不锈钢等)4、注意使用环境条件,不要让灰尘、蒸汽、烟雾等遮住镜头,不然会干扰测量精度。
星瑞达红外线测温仪使用说明书
![星瑞达红外线测温仪使用说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/8f2d61d1e109581b6bd97f19227916888486b9f4.png)
一、产品概述星瑞达红外线测温仪是一种用于非接触式测量物体表面温度的仪器。
它采用红外线技术,能够快速、准确地测量目标物体的温度,并将结果显示在仪器的屏幕上。
本产品广泛应用于工业制造、建筑、农业、电力等领域。
二、产品特点1.非接触式测温:使用红外线技术,无需接触目标物体即可进行温度测量,避免了传统测温方式可能带来的交叉感染风险。
2.快速测量:仪器响应时间快,可以在几秒钟内完成一次测量,提高工作效率。
3.准确度高:采用先进的传感器和算法,能够提供精确的温度测量结果。
4.易于操作:仪器配备了直观的操作界面和按键,操作简单方便。
5.多功能显示:屏幕��显示目标物体的温度、最大/最小温度、平均温度等信息,满足不同需求。
三、使用方法1.打开仪器电源,待屏幕亮起后,仪器即可使用。
2.瞄准目标物体,按下测量键,仪器会发射红外线束并测量目标物体的温度。
3.仪器会在屏幕上显示测量结果,包括目标物体的实时温度、最大/最小温度等信息。
4.如需重置最大/最小温度,按下相应的重置键即可。
5.使用完毕后,关闭仪器电源。
四、注意事项1.在使用仪器之前,请仔细阅读本说明书,并按照要求正确操作。
2.仪器只能用于测量物体表面温度,不能用于测量液体、气体等。
3.在测量过程中,请确保红外线测温仪与目标物体之间没有遮挡物,以确保测量准确性。
4.仪器需要在恒定的环境温度下进行使用,避免温度变化对测量结果的影响。
5.在使用仪器时,请避免将红外线束直接照射到人眼或其他敏感部位,以免造成伤害。
6.请定期清洁仪器的镜头和外壳,以确保仪器的正常使用寿命。
7.请妥善保管仪器,避免摔落或受到其他物体的碰撞。
五、维护与保养1.请定期检查仪器的电池电量,确保电池充足。
2.如发现仪器存在故障或异常情况,请立即停止使用,并联系售后服务中心进行处理。
3.请避免将仪器暴露在高温、潮湿等恶劣环境中,以免影响仪器的正常工作。
4.请避免使用尖锐物体直接接触仪器,以免刮伤仪器的表面。
红外测量温度实验报告
![红外测量温度实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/9f15045beef9aef8941ea76e58fafab069dc44d1.png)
一、实验目的1. 理解红外测温原理及其应用领域。
2. 掌握红外测温仪的使用方法。
3. 通过实验验证红外测温仪的准确性和可靠性。
4. 了解不同温度物体对红外辐射的影响。
二、实验原理红外测温仪是一种利用物体表面红外辐射能量与温度之间关系进行温度测量的仪器。
根据斯蒂芬-玻尔兹曼定律,物体表面辐射能量与其温度的四次方成正比。
因此,通过测量物体表面辐射的红外能量,可以推算出其温度。
实验中,我们使用THERMOVISION A40红外热像仪(FLIR SYSTEM AB,瑞典)进行温度测量。
该仪器具有高灵敏度(0.1 K)和空间分辨率(0.08 K)。
三、实验仪器与材料1. THERMOVISION A40红外热像仪(FLIR SYSTEM AB,瑞典)2. 高精度恒温浴(FLUKE 9171,美国)3. T型热电偶(0.05 K不确定度)4. 标准铂电阻温度计(0.03 K误差)5. 水银温度计(0.1 K误差)6. 水箱7. 实验样品(金属、塑料、液体等)四、实验步骤1. 将样品放置于恒温浴中,待其达到预定温度后,使用T型热电偶测量样品温度,记录数据。
2. 使用标准铂电阻温度计测量恒温浴温度,记录数据。
3. 将样品从恒温浴中取出,放置于实验台上,使用红外热像仪对样品进行扫描,记录红外热像图。
4. 分析红外热像图,确定样品表面的温度分布。
5. 将红外测温仪测得的温度与热电偶、铂电阻温度计测得的温度进行对比,分析误差。
五、实验结果与分析1. 通过实验,我们得到了不同温度样品的红外热像图,可以看出红外测温仪能够准确测量样品表面的温度分布。
2. 对比红外测温仪、热电偶和铂电阻温度计的测量结果,发现红外测温仪具有较高的准确性和可靠性。
在实验误差范围内,红外测温仪与热电偶、铂电阻温度计的测量结果基本一致。
3. 分析实验结果,发现以下因素可能影响红外测温的准确性:a. 环境温度和湿度:实验过程中,环境温度和湿度对红外测温结果有一定影响。
医用红外热像仪介绍及使用方法
![医用红外热像仪介绍及使用方法](https://img.taocdn.com/s3/m/349a8659f08583d049649b6648d7c1c708a10ba4.png)
医用红外热像仪介绍及使用方法
医用红外热像仪是一种通过红外线技术检测人体温度和热分布的医疗设备。
它可以快速、准确地检测人体温度异常,帮助医生进行疾病诊断和治疗。
以下是医用红外热像仪的使用方法:
1. 开机:按下电源键,等待设备启动。
2. 设置参数:根据需要设置测量温度范围、测量时间等参数。
3. 选择测量模式:根据需要选择测量模式,如全身扫描、区域扫描等。
4. 放置探头:将探头放置在需要测量的部位,确保探头与皮肤接触良好。
5. 开始测量:按下开始按钮,设备开始测量并显示测量结果。
6. 保存数据:测量完成后,可以将数据保存到设备或电脑中。
7. 清洁探头:使用干净的软布或纸巾清洁探头,以保持其清洁和灵敏度。
在使用医用红外热像仪时,需要注意以下几点:
1. 测量前,请确保被测者身体处于安静、放松状态,避免运动、出汗等因素影响测量结果。
2. 测量时,请避免在强光、高温等环境下进行,以免影响测量结果。
3. 测量时,请确保探头与皮肤接触良好,避免出现漏测或误测的情况。
4. 测量完成后,请及时清洁探头,以保持其清洁和灵敏度。
5. 请在医生的指导下使用医用红外热像仪,并遵循医生的建议进行测量和诊断。
红外线测温仪的参数特点有哪些 测温仪如何操作
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红外线测温仪的参数特点有哪些测温仪如何操作红外测温仪测量物体的表面温度,其光传感器辐射、反射并传输能量,然后能量由探头进行收集、聚焦。
再由其它的电路将信息转化为读数显示在机上,本机配备的激光红外测温仪测量物体的表面温度,其光传感器辐射、反射并传输能量,然后能量由探头进行收集、聚焦。
再由其它的电路将信息转化为读数显示在机上,本机配备的激光灯更有效对准被测物体及提高测量精度。
红外线测温仪技术参数测量温度范围—18~1500℃(0至2732F)测量精度100℃(212F)至1500℃(2732F)±2℃或±2%0℃(32F)至100℃(212F)±2℃或±2%—18℃(0F)至0℃(32F)±3℃或±3%取大者重复性1%的读数或1℃响应时间500mSec,95%响应响应波长8~14um发射率0.10~1.00可调(0.95预设)工作环境温度0~40℃(32~104F)工作环境湿度10—90%RH不冷凝贮存温度—20~60℃(—4~140F)≤85%,不包括电池重量/尺寸480克;220×134×60毫米使用电源9V碱性电池或镍铬电池电池寿命(碱性电池)LaserModels:12小时距离同测试点比例50:1红外线测温仪操作简单,使用便利:红外测温仪应当是直观的,操作简单,易于被操作人员使用;其中便携式红外测温仪是一种集测不冷不热显示输出为一体的小型、快捷、由人携带进行测温的仪器;在显示面板上可显示温度和输出各种温度信息,有的可通过遥控或通过计算机软件程序操作。
在环境条件恶劣多而杂的情况下,可以选择测温头和显示器分开的系统,以便于安装和配置。
可选择与现行掌控设备相匹配的信号输出形式。
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超前地质预报技术方案
![超前地质预报技术方案](https://img.taocdn.com/s3/m/757690f1b7360b4c2f3f6474.png)
湖北沪蓉西高速公路NO.05 合同段超前地质预报施工方案湖北沪蓉西高速公路NO.05 合同段项目经理部二00四年九月十五日湖北沪蓉西高速公路NO.05合同段超前地质预报施工方案一工程概况湖北省沪蓉西高速公路第五合同段是系沪蓉国道主干线上控制性工程,其工程内容主要有:夹活岩隧道、夹活岩隧道通风竖井、朱家岩隧道、干沟大桥。
其中夹活岩隧道(1、2#横洞长1500m为该国道主干线上的第二特长隧道,左线长5107m右线长5228m 夹活岩隧道通风竖井,井深335m朱家岩隧道左线长1320m右线长1296.4m;干沟大桥:左幅桥跨设计为4孔30m预应力T梁桥、右副桥跨设计为3孔30m预应力T梁桥,下部构造为丫型墩、桩基,桥台为轻台、桩基。
本标段沿线断裂层带发育,由于受断裂构造的影响,局部岩层倾角变陡。
隧道穿越地段多为碳酸盐类岩石,该类岩石受构造破坏以后,均有不同程度的溶蚀,分布区岩溶发育,地表多为溶沟溶槽分布,地下则形成溶室孔洞。
隧道穿越丹水极其支流干沟之间的分水岭,隧道进出口高程不受河流的影响。
鄂西为暴雨区,大量的地表径流会沿地表风化裂隙、岩溶洞、隙渗入地下,成为隧道涌水的主要补给因素。
取内地下水主要有孔隙水、基岩裂隙水、岩溶洞、隙水,由于地下岩溶管道连通性多且较好,故水量大,在洞室开挖过程中可能出现突水涌泥现象。
二超前地质预报实施计划(一)投入本合同段预报检测设备(二)人员成立以项目经理为组长的超前地质预报小组, 其组织机构如下图一工区技术组:余道礼 潘明东 二隧道综合超前地质预报方案夹活岩隧道及朱家岩隧道地质较为复杂,有岩溶、岩爆、断层、 揉皱带、高压富水地质,采用隧道洞内观察与地质描述、 TSP202地 震波探测仪、和超前水平地质钻探方法,建立隧道综合超前地质预报 体系,通过多种超前探测方法的相互验证, 准确地预报隧道掌子面前 方围岩构造及富水情况,以准确判断掌子面前方地质状况,制定出相 应的富水地段有效止水方法、破碎带与岩溶等特殊地质地段的隧道开 挖方式、稳定围岩的辅助措施,以及调整初期支护参数或修改衬砌结 构类型。
北京亚频 YPIR-QST 型红外测温仪 说明书
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YPIR-QST型红外测温仪目录1产品介绍 (2)2技术数据 (3)2.1基本性能 (3)2.2电气参数 (3)2.3测量参数 (4)2.4光路图 (4)3工作原理 (6)4电气连接 (6)5机械安装 (7)6设置面板 (7)7温度测量状态 (8)8功能按键与参数设置 (8)9发射率 (9)10维护 (11)11保修 (11)31,产品介绍感谢您选择YPIR-QST 系列激光瞄准红外测温仪。
YPIR-QST 红外测温仪的工作原理是根据物体的红外辐射强度计算出物体的表面温度。
HL 红外测温仪的最大特点是无需接触即可测量物体的温度。
因此,它可以方便地测量难以接近或移动的目标温度。
YPIR-QST 红外测温仪采用2级激光进行同轴瞄准,可以方便地指示测量点的中心位置,并特别标志出最佳的测量距离,适合于需要精确定点测量的小目标的温度。
YPIR-QST 红外测温仪提供4 ~ 20mA 电流输出,可以方便地安装在多种应用场合,特别适合于需要长距离、较强干扰的工业环境的安装。
YPIR-QST 红外测温仪为激光电路和测量电路提供不同的接线方式,方便用户的使用。
全系列的HL 红外测温仪提供多种温度范围,不同的测量波长,不同的光学系数供用户选择,满足用户不同的测量要求。
YPIR-QST 红外测温仪具备现场发射率调节功能,方便用户针对不同的被测目标进行现场修正,提高测量结果的有效性,真实性。
提示:使用之前仔细阅读此手册。
生产商保留在技术进步时改变产品参数的权利。
2 技术数据 2.1基本性能环境等级 环境温度 存储温度 相对湿度材料 尺寸 重量 振动 冲击IP65 (NEMA-4) 0 ~ 60°C -20 ~ 85°C10 ~ 95%(不结露)不锈钢φ45 mm x 130 mm ( M45×1.5螺纹 ) 510 gIEC 68-2-6: 任意轴11-200 Hz, 3G IEC 68-2-27: 任意轴11ms, 50G2.2电气参数电源 12 ~ 24 VDC 拉电流 最大100mA 模拟输出 4 ~ 20 mA输出阻抗最大回路阻抗500Ω (24VDC )52.3测量参数 光谱范围 温度范围 光学分辨率 响应时间 系统精度 重复性 温度分辨率 温度系数 发射率 LT (暂无) 8 ~ 14 µm 0 ~ 500°C /200 ~ 1000°C 50:1 150 ms (95%) ±1 % 或 ±2 °C ±0.5 % 或 ±1 °C 0.1 °C ±0.05%/K 或 ±0.05 K/K 0.100 ~ 1.099通过按键设置IN1.6µm300 ~ 1400°C 150:110 ms (95%)±0.5 %±2°C ±0.3 %±2°C 1 °CSI 1µm600 ~ 2000°C 200:110 ms (95%)±0.5 %±2°C ±0.3 %±2°C 1 °C2.4光路图LT 波长产品,用户可根据测量距离选择光学透镜。
红外线高温测温仪
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红外线高温测温仪红外线高温测温仪(Infrared High Temperature Thermometer)是一种常用于测量高温物体表面温度的非接触式测温仪器。
它通过接收物体表面发出的红外线辐射,转换为温度数值,从而实现对高温物体表面温度的测量。
红外线高温测温仪具有测量范围广、精度高、响应时间短、操作简便等特点,被广泛应用于工业、医疗、电力等领域。
红外线高温测温仪的原理是基于物体的热辐射特性。
物体温度升高后会发出红外线辐射,其强度与温度呈线性关系。
红外线高温测温仪使用红外传感器接收物体发出的红外线辐射,并通过内置的热电偶或热敏电阻将红外线辐射转换为电信号。
经过信号放大、滤波等处理后,电信号被转换为温度数值,并显示在仪器的屏幕上。
红外线高温测温仪具有一定的测量范围,一般在100℃至3000℃之间。
不同型号的仪器具有不同的测量范围,用户在选择时需要根据实际需求进行合理选择。
此外,红外线高温测温仪的精度也是一个重要的参数。
精度是指仪器测量结果与真实温度之间的偏差,一般以±1%或±1℃为标准。
精度越高,测量结果越准确。
红外线高温测温仪的响应时间非常快,一般在毫秒级别。
这使其在工业生产中能够迅速准确地测量高温物体的温度,从而实现对物体的实时监测和控制。
红外线高温测温仪还具有非接触测量的特点,可以避免因接触物体而引起的交叉污染或破坏物体表面的情况。
这对于一些高温流体、高温设备的测温十分重要。
使用红外线高温测温仪非常简便,只需将仪器对准被测物体表面,观察屏幕上显示的温度数值即可。
一些高级红外线高温测温仪还具备数据存储和传输功能,可以将测量结果保存到仪器内部存储器中,或通过接口传输到计算机进行数据分析和处理。
红外线高温测温仪在工业领域有着广泛的应用。
例如,在金属冶炼过程中,可以使用红外线高温测温仪对炉内金属液体的温度进行实时监测,确保炉内温度稳定。
在高温炉窑、玻璃生产、陶瓷制造等行业中,红外线高温测温仪也可以用来测量炉内物体的温度,保证生产过程的安全和稳定。
红外辐射测温仪的实验操作步骤
![红外辐射测温仪的实验操作步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/599ef05f1fd9ad51f01dc281e53a580216fc50b0.png)
红外辐射测温仪的实验操作步骤红外辐射测温仪是一种非接触式测温装置,可以通过检测目标物体的红外辐射来测量其温度。
它在各个领域都有广泛的应用,包括冶金、化工、医疗等。
本文将介绍红外辐射测温仪的实验操作步骤。
一、准备工作在进行红外辐射测温实验之前,需要先进行准备工作。
首先,确保实验室环境安全、整洁,并确保实验器材完好无损。
接下来,将红外辐射测温仪和标准温度计放置在室温下至少30分钟,使其温度稳定。
二、测量目标物体选择需要测量温度的目标物体,通常可以选择一些尺寸较大、表面光滑的物体。
确保目标物体表面没有遮挡物,如灰尘、污渍等。
三、测温仪设置将红外辐射测温仪打开,并根据仪器说明书进行必要的设置。
通常需要设置测温范围、显示单位等。
确保仪器的设置与实验要求一致。
四、校准红外辐射测温仪为了确保测温精度,需要对红外辐射测温仪进行校准。
具体的校准方法可以参考仪器使用说明书。
一般来说,可以用标准温度计测量一系列已知温度的物体,然后将红外辐射测温仪的读数与标准温度计的读数进行对比,以确定辐射测温仪的准确度。
五、测量温度将红外辐射测温仪对准目标物体,按下测温按钮进行测量。
通常仪器上会有一个红点或红区域,表示测量范围。
确保红点或红区域完全覆盖目标物体。
在测量时要保持仪器与目标物体的距离恒定,通常建议离目标物体的距离在测量距离范围内。
六、读取和记录数据红外辐射测温仪通常会以数字或图形的形式显示测量结果。
在测量完毕后,将读数记录下来,并进行必要的数据处理。
如果需要多点测温或连续测温,可以移动仪器进行测量。
七、实验注意事项1. 在操作红外辐射测温仪之前,确保已经了解和掌握了仪器的使用方法和注意事项。
2. 在测量之前,确保目标物体表面干净,没有任何遮挡物影响测温精度。
3. 红外辐射测温仪的测量范围有限,需要根据实际需求选择合适的仪器。
4. 在测量期间,保持仪器与目标物体的距离稳定,避免测量误差。
5. 校准过程要定期进行,以确保测温的准确度。
红外测温仪说明书
![红外测温仪说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/a1f5687ff242336c1eb95eec.png)
红外测温仪说明书此红外线温度计是用于测量物体表面的温度,这是适用于各种热,危险或难以到达的对象,而不接触安全,快速。
本单元包括光学,温度传感器信号放大器,处理电路和LCD的显示屏。
光学收集的物体发出的红外能量和聚焦到传感器。
然后将传感器转换的能量转换为电信号。
这个信号将被证明是数字在LCD上显示的信号放大和处理电路之后。
为了避免潜在的局面可能会造成伤害或损害的人,请注意以下事项:1在您使用本机,检查塑料外壳仔细。
如果有任何损坏,请不要使用它。
2,不要直接对准眼睛或间接反射的表面上的激光。
3,不要在爆炸性气体,蒸汽或灰尘多的环境中使用本机。
为了避免单位或目标的伤害,请从下列情况下保护1 EMF(电磁场)弧焊机,感应加热器。
2热冲击(造成较大或环境温度变化剧烈,30分钟让设备在使用前要稳定。
3,请勿将本机上或附近高温物体。
距离与光点尺寸1当进行测量,要注意距离与光点尺寸。
从目标表面的距离的增加(D)中,由单元测量的区域的点的大小(S)变大。
该单位的光斑大小的距离为12:1***本机配备了配备有激光,这是用来瞄准。
2 视场角:确保目标大于测温仪的光点大小。
较小的目标越近测量距离。
当精度是至关重要的,确保目标至少是两倍大的光斑尺寸。
发射率大多数有机材料和涂有油漆或氧化表面具有0.95(预先设定的单位)的发射率。
读数不准确,将导致测量光亮或抛光金属表面。
为了弥补,覆盖目标表面用胶带或哑光黑漆。
测量磁带或涂漆的表面时,磁带或涂漆的表面时,磁带或涂漆达到相同的温度下的材料。
作业工作单位:1打开电池盖,正确插入9V电池;扣动扳机打开本机上;瞄准目标表面和扣动扳机,然后将温度显示在液晶显示屏上。
本机配备有激光,它仅用于瞄准。
2定位热点:为了找到一个热点,目的是温度计的利益之外,然后扫描整个用向上和向下运动,直到找到热点。
F.液晶显示屏和按钮1数据保持图标2扫描图标3Laser上的图标4Backlight上的图标5Low电池图标6Temperature单元7温度读数2个按钮:图5(1)触发:当扣动扳机,液晶数字显示读数与扫描图标。
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测量 条件
测量 范围
感温元件要与被测对象良好接触;感温元件
的加入几乎不改变对象的温度;被测温度不 超过感温元件能承受的上限温度;被测对象不 对感温元件产生腐蚀
需准确知道被测对象表面发射率;被测对 象的辐射能充分照射到检测元件上
特别适合1200℃以下、热容大、无腐蚀性 对象的连续在线测温,对高于l 300℃以上 的温度测量较困难
非接触式温度测量
感温元件不与被测对象直接接触,而是通过接受 被测物体的热辐射能实现热交换,据此测出被测 对象的温度;
非接触式测温具有不改变被测物体的温度分布, 热惯性小,测温上限可设计得很高,便于测量运 动物体的温度和快速变化的温度等优点。
接触式与非接触式测温特点比较
方式
接触式
非接触式
利用一些物质的某些物性(诸如尺寸、密度、 硬度、弹性模量、辐射强度等)随温度变化 的规律,通过这些量来对温度进行间接测 量。
经验温标
华氏温标
1714年德国人法勒海特(Fahrenheit)以水 银为测温介质,制成玻璃水银温度计。
按照华氏温标,则水的冰点为32℉,沸 点为212℉
经验温标
摄氏温标
1740年瑞典人摄氏(Celsius)提出在标准大 气压下,把水的冰点规定为0度,水的沸点 规定为100度。
摄氏温度和华氏温度的关系为
T ℉ = t℃ + 32
(6-1)
式中 T——华氏温度值;
t——摄氏温度值。
热力学温标
热力学温标是由开尔文(Ketvin)在1848年提 出的,以卡诺循环(Carnot cycle)为基础。
6.2 测温方法分类及其特点
根据传感器的测温方式,温度基本测量方 法通常可分成接触式和非接触式两大类。
接触式温度测量 非接触式温度测量
接触式温度测量
测温精度相对较高,直观可靠及测温仪表价格相 对较低;
由于感温元件与被测介质直接接触,从而要影响 被测介质热平衡状态,而接触不良则会增加测温 误差;被测介质具有腐蚀性及温度太高亦将严重 影响感温元件性能和寿命等缺点。
PV=RT
(6-2)
当气体的体积为恒定(定容)时,其压强就是温度的 单值函数。这样就有:
T2/T1=P2/P1
国际实用温标
指导思想:尽可能地接近热力学温标,复 现精度要高,制作较容易,性能稳定,使 用方便;
1989年7月第77届国际计量委员会批准建立 了新的国际温标,简称ITS一90。
ITS一90基本内容为: 重申国际实用温标单位仍为K; 国际摄氏温度和国际实用温度关系为:
整个测温系统结构复杂、体积大、调整麻 烦、价格昂贵;仪表读数通常只反映被测 物体表现温度(需进一步转换);不易组成 测温、控温一体化的温度控制装置
各类温度检测方法构成的测温仪表的大体测温范围
6.3 热膨胀式测温方法
6.3.1.玻璃温度计 6.3.2压力温度计 6.3.3双金属温度计
根据测温转换的原理,接触式测温又可分 为膨胀 (包括液体和固体膨胀) 式,热阻 (包 括金属热电阻和半导体热电阻) 式、热电(包 括热电偶和PN结)式等多种形式。
热力学温标是国际单位制中七个基本物理 单位之一。
热力学温标为了在分度上和摄氏温标相一 致,把理想气体压力为零时对应的温度— —绝对零度与水的三相点温度分为273.16 份,每份为1 K (Kelvin) 。
绝对气体温标
从理想气体状态方程入手,来复现热力学温标叫 绝对气体温标。由波义耳定律:
第6章 温度检测技术
6.1 温度与标定 6.2 测温方法分类及其特点 6.3 热膨胀式测温方法 6.4 热阻式测温方法 6.5 热电式测温方法 6.6 辐射法测温 6.7 新型温度传感器及其测温技术
前言
温度是国际单位制给出的基本物理量之一, 它是工农业生产、科学试验中需要经常测 量和控制的主要参数;
t90 T90 273.15
把整个温标分成4个温区,其相应的标准仪器 如下:
①0.65—5.0K,用3He和4He蒸汽温度计; ②3.0—24.5561K,用3He和4He定容气体温度计; ③13.803K—961.78℃,用铂电阻温度计; ④961.78℃以上,用光学或光电高温计;
新确认和规定17个固定点温度值以及借助依据 这些固定点和规定的内插公式分度的标准仪器 来实现整个热力学温标。见表6-1所示:
原理上测量范围可以从超低温到极高温, 但1000℃以下,测量误差大,能测运动物 体和热容小的物体温度
精度
响应 速度
其它 特点
工业用表通常为1.0、0.5、0.2及0.1级, 实验室用表可达0.01级
慢,通常为几十秒到几分钟
通常为1.0、1.5、2.5级 快,通常为2~3秒钟
整个测温系统结构简单、体积小、可靠、维 护方便、价格低廉,仪表读数直接反映被 测物体实际温度;可方便地组成多路集中 测量与控制系统
从热平衡的观点看,温度可以作为物体内 部分子无规则热运动剧烈程度的标志;
温度与人们日常生活紧密相关。
பைடு நூலகம்
6.1 温标与标定
6.1.1 温标
经验温标 热力学温标 绝对气体温标 国际实用温标和国际温标
6. 1. 2 标定
温标
为了保证温度量值的准确和利于传递,需 要建立一个衡量温度的统一标准尺度,即 温标。
标准表法:
把被标定温度计(传感器)与已被标定好的更 高一级精度的温度计(传感器),紧靠在一起, 共同置于可调节的恒温槽中,分别把槽温 调节到所选择的若干温度点,比较和记录 两者的读数,获得一系列对应差值,经多 次升温,降温、重复测试,若这些差值稳 定,则把记录下的这些差值作为被标定温 度计的修正量,就成了对被标定温度计的 标定。
标定
对温度计的标定,有标准值法和标准表法两种方 法:
标准值法就是用适当的方法建立起一系列国际温 标定义的固定温度点(恒温)作标准值,把被标定温 度计(或传感器)依次置于这些标准温度值之下,记 录下温度计的相应示值(或传感器的输出),并根据 国际温标规定的内插公式对温度计(传感器)的分度 进行对比记录,从而完成对温度计的标定;被定 后的温度计可作为标准温度计来测温度。