红外测温发射率表
MLX90615红外温度计数据表
![MLX90615红外温度计数据表](https://img.taocdn.com/s3/m/0b018f1ffc4ffe473368ab6f.png)
兼容两线协议 7.4 SMBus
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大概描述 2
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3901090615 Rev 003
1/29
数据表
25/4/2008
MLX90615
红外温度计
大概描述 (续)
MI器RL件传X有9感0工6器1业输5 标内出准部的有芯TO片2-4颗。6芯封片装,形红式外。热电堆探测器和信号处理 ASSP , MLX90325 尤其是由 Melexis 设计的处理 以由SM实于B现集us成。兼了计容低算协噪所议声得获放的得大物或器体是温,器度1件6被位的存A1储D0 C在位和MP强WLX大M90的格3式2D5S获的P得的R。AMMLX并9且03分25辨单率元为,0使.02得˚高C。度此集数成值和可高通精过度串的行温两度线计得 MLX90615 出厂校准的标准温度范围为: 环境温度为 -40 到 85 ˚C ,物体温度为 -40 到 115 。 ˚C 作体为来标做准重新,校ML准X。90615 出厂校准的物体发射率为 1。发射率可以简单地定制为 0.1 到 1 之间,并且不需要用黑 MLX90615 可用电池供电。 封装中集成了可以滤除可见光和近红外辐射通量的光学滤波器 (可通过长波) 以提供日光免疫。 用 的波长范围。 MLX90615 5.5 … 15 µm
红外线测温的发射率参数及工作原理
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红外线测温的发射率参数及工作原理红外线测温的发射率参数及工作原理如何设置红外线测温的发射率参数利用红外线测温仪进行温度测量时,必需保证测温仪发射率设置正确,否则会得到不精准的测温结果。
由此可见,对于红外线测温来说,发射率是一个特别紧要的指标。
如何正确设置红外线测温的发射率参数?什么是发射率?发射率是目标表面辐射出的能量与相同温度黑体辐射能量的比值;它是由物体本身的材质决议的,例如,塑料的发射率为0.95,冰的发射率为0.98,玄武岩的发射率为0.7等等。
既然如此,为了获得正确的测量温结果,我们在用红外线测温仪测量温度前;应依据被测目标的材质,来设置正确的发射率参数,如何设置红外线测温仪的发射率参数呢?紧要有三种方法。
1、涂色法。
此种方法紧要是将被目标表面涂成黑色,并将测温仪发射率设置为黑色涂料(或黑色胶布)的发射率0.97(0.93),然后用红外线测温仪测量黑色部位的温度T1;再用红外线测温仪测量与黑色部位靠近部位的表面温度T2,调整红外线测温仪的发射率值,使T2*接近于T1,此时得到的发射率值即为被测目标的发射率。
2、比对法。
找一接触式测温探头,测量被测目标表面的温度,待温度达到稳定后,调整红外线测温仪的发射率;使得红外线测温仪测得的温度值与接触式测温探头测得的温度显示一致,此时的发射率即为被测目标的发射率。
3、查表法。
依据操作手册或相关文档供应的发射率表,依据被测目标的材质,查找相对应的发射率值进行设置。
大家可以依据实际情况,来对红外线测温仪的发射率进行设置,以获得精准的测量结果。
红外测温仪的工作原理红外测温仪技术的进展,其具有使用便利、测量精度高且测量距离远等优点为用户供应了各种功能及用途的仪器。
红外测温仪从原理上来说有便携式测温仪和固定式测温仪两种,因此,在选择合适的红外测温仪用于不同的测量点时;以下的特征将是紧要的:1、瞄准器瞄准器有此作用,测温仪所指的测量块或测量点可以看到,大面积的被测物可以常常不要瞄准器。
表2 各物体 表面发射率
![表2 各物体 表面发射率](https://img.taocdn.com/s3/m/fb0d2c07482fb4daa58d4b7e.png)
本机结构紧凑、防干扰并易于使用--只要进行瞄准、按键,在一秒钟的时间内即可将当前的被测物体表面温度读出.对于高温、有毒或难以到达的物体,使用本机即可安全地进行测量。
一、介绍二、工作原理4.注意事项:4.1 不要将本机直接对准眼睛或通过反射性的表面间接射向眼睛。
4.2 本仪器不能透过透明表面进行测量,如玻璃或塑料。
否则本仪器测得的将是该等材料的表面温度。
4.3 蒸汽、灰尘、烟或其他粒子会对仪器的镜片形成障碍,影响测量的准确性。
四,注意事项温度范围: -℃ ℃(-50TO 80058TO 1472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4.6 观测范围:一定要确保被测目标要大过本机的测量区域.当被测目标越小时与被测目标的距离应越近,要进行精确测量时,要保证被测目标至少比测量区域大过一倍以上。
9VDC9VDC IN本及最高可测度值,"SCAN”率0.95预设)同时显示,当松开显示,自动保持数据。
00℃ (-58 至 1472℉)(3)图(4)图a.MAX: 测量当前数据最大值b.MIN: 测量当前数据最小值c.DIF: 以按SET键后测量值为基准,测量与基 准值的差值d.AVG: 将测量过的值,取平均值e.HAL: 高温报警--当选到HAL时,按UP/DOWN键 设定报警温度点,按SET键确认;当所测温度 超过设定点时会显示HI符号并响"BI,BI”声L: 低温报警--当选到LAL时, 设低温报警点,按SET键确认;当所测 过设定点时会显示LOW符号并g.STO: 存储功能--当选到STO时,按SET键确8.1 请勿任何溶剂清洁本机透镜。
8.3 不要在高温、高湿环境中使用,请勿在潮存放,受潮后仪器性能可能改变。
8.4 请勿随意改变仪器线路,以免损坏仪器和8.5 当本仪器显示屏出现 图标时,即提示电 池电压低,请更换电池以保证测量精确度。
气体红外发射率表
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气体红外发射率表气体红外发射率表是研究气体在红外波段下的吸收和发射特性的重要工具。
它记录了各种气体在不同波长下的发射率,可以帮助科学家们更好地理解和研究大气中的气体成分及其对地球能量平衡的影响。
在气体红外发射率表中,不同气体的发射率会因其分子结构和振动模式的不同而有所差异。
例如,二氧化碳(CO2)是大气中最主要的温室气体之一,其在红外波段下的发射率相对较高。
这意味着CO2可以吸收和发射大量的红外辐射,从而在大气中形成温室效应,导致地球气温的升高。
另一方面,氮气(N2)和氧气(O2)等主要成分在红外波段下的发射率较低。
这意味着它们对红外辐射的吸收和发射相对较少,对地球能量平衡的影响较小。
除了温室气体和主要成分外,还有一些其他气体在红外波段下的发射率也值得关注。
例如,水蒸气(H2O)是另一个重要的温室气体,其在红外波段下的发射率也较高。
这意味着水蒸气对红外辐射的吸收和发射起到了重要作用,影响着大气中的能量传递和地球的气候变化。
一些人工产生的气体,如氟利昂(CFCs)和甲烷(CH4),也具有较高的红外发射率。
这些气体被称为强力温室气体,它们能够吸收和发射更多的红外辐射,对地球的能量平衡和气候变化产生更大的影响。
通过研究气体红外发射率表,科学家们可以更好地理解不同气体对地球能量平衡的影响。
这对于预测和解释气候变化、改善大气环境质量等方面具有重要意义。
同时,这也为开发新的气象探测技术和温室气体减排措施提供了科学依据。
气体红外发射率表是研究气体在红外波段下吸收和发射特性的重要工具。
通过深入研究和理解这些数据,我们可以更好地认识到不同气体对地球能量平衡和气候变化的影响,为环境保护和气候变化应对提供科学依据。
(整理)怎样调整红外测温仪发射率
![(整理)怎样调整红外测温仪发射率](https://img.taocdn.com/s3/m/f2785d4bbcd126fff6050b65.png)
发射率
发射率是指物体放射或吸收能量的能力。理想的发射器具有可以发射100%射入能量的发射率。一个具有0.8发射率的物体可以吸收80%的射入能量,而把其他的20%反射掉。发射率是一个物体在特定的温度下辐射出的能量和在同样温度下一个理想的辐射体所放射出的能量的比率。发射率的数值一般是在0.0和1.0之间。
当我们需要对红外辐射的效果进行量化时,我们就需要测量红外辐射的温度,此时就要用到红外测温仪。材料不同,所表现的红外辐射特性也不同。在使用红外测温仪读取温度之前,我们率=吸收率+反射率+透射率
无论何种红外辐射,一旦发出都将被吸收,,因此吸收率=发射率。红外测温仪所读取的正是物体表面发出的红外辐射能量,红外辐射仪无法读取空气中散失的红外辐射能量,因此在实际测量工作中我们可以忽略透射率不计,这样我们就得到一个基本的红外辐射测量公式:
怎样调整红外测温仪发射率
型号:红外线测温仪厂商:北京金泰科仪检测仪器有限公司
怎样调整红外测温仪发射率
(6)环境影响评价结论的科学性。红外线(IR)辐射
红外线辐射无处不在而且永无休止,物体之间的温差越大,辐射现象就越明显。真空可将太阳发出的红外线辐射能量通过9300万英里的时空传送到地球,被我们吸收,为我们带温暖。当我们站在商场的食品冷藏柜前时,我们身体发出的红外辐射热量被冷藏食品吸收,令我们感到非常凉爽。这两个例子中辐射效果都非常的明显,我们可以明显感觉到其中的变化并感觉到它的存在。
对于绝大多数红外测温仪来说,唯一需要设置的就是被测材料的额定发射率,该值通常预设为0.95,这对于测量有机材料或涂有油漆的表面就足够了。
通过调整测温仪发射率,可以补偿部分材料表面红外辐射能量不足的问题,尤其是金属材料。只有被测物体表面附近存在并反射高温红外辐射源时才需要考虑反射率对测量的影响。
如何调整红外测温仪发射率
![如何调整红外测温仪发射率](https://img.taocdn.com/s3/m/f3984d0c2a160b4e767f5acfa1c7aa00b42a9d58.png)
如何调整红外测温仪发射率红外测温仪是利用物体辐射红外线的原理来测量物体表面温度的仪器。
而发射率是红外测温仪能够准确测量物体表面温度的一个关键参数,因此调整红外测温仪的发射率非常重要。
发射率是一个介于0和1之间的数值,用来描述物体辐射能力的大小。
发射率越高,物体辐射的能量越多,测温仪测得的温度就越准确。
不同材料的发射率普遍存在差异,因此在使用红外测温仪之前,需要根据被测物体的材料来调整测温仪的发射率。
下面是一些调整红外测温仪发射率的方法:1.使用预设发射率:一些红外测温仪可以提供一些常见材料的预设发射率,用户可以从预设列表中选择适合的发射率。
这种方法简单易行,但是对于特殊材料或不同表面处理的物体来说,可能会引入一定的误差。
2.查找发射率表:另一种方法是查找相关的发射率表,这些表中列出了许多常见物体材料的发射率数值。
用户可以根据被测物体的材料,在表中找到相应的发射率数值并进行设定。
这种方法相对准确,但是需要额外的查找工作。
3.利用样品与测温仪校准:如果红外测温仪可以进行校准的话,可以利用已知温度的样品与测温仪进行校准。
首先,将样品置于已知温度环境中,然后使用红外测温仪测量样品的温度。
根据已知温度和测量温度的差异,可以计算得到红外测温仪的实际发射率,并进行设定。
4.实验测量发射率:另一种方法是利用实验测量的方式来确定物体的发射率。
首先,使用红外测温仪测量一个物体的温度,再使用其他准确的温度测量仪器(如热电偶或热电阻温度计)测量同一物体的温度。
比较红外测温仪测量的温度和准确测量仪器测量的温度差异,可以用来计算物体的发射率。
无论采用哪种方法来调整红外测温仪的发射率1.保持测温仪与被测物体之间的距离适当,以确保测量准确性。
2.考虑被测物体的表面处理情况,对于不同的材料和表面处理方式,发射率可能有所差异。
3.注意测温仪的环境条件,如温度、湿度等,这些因素也可能会对测量结果产生影响。
总之,发射率是红外测温仪进行准确测量的重要参数。
红外测温仪产品说明
![红外测温仪产品说明](https://img.taocdn.com/s3/m/2aa265daab00b52acfc789eb172ded630b1c98da.png)
VICTOR303B说明书一、产品简介VICTOR303B是一种专业手持式非接触红外线测温仪;使用简单;设计严谨;测量准确度高;测温量程范围宽等特点..它具有激光瞄准;带背光源LCD显示器;超温报警;发射率可调及自动关机功能..使用时;只须将探测窗口对准物体;就能快速准确地测量物体的温度..二、基本工作原理一切温度高于绝对零度物体;均会依据其本身温度的高低发射一定比例的红外辐射能量..辐射能量的大小及按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系..依据此原理;能准确地测定物体的红外发射能量;便得出被测物体的准确温度..三、产品特点◆采用HEIMANN红外测温探头;测量精度高;性能更稳定;◆具有测量温度高阀值可设置、声音提示功能;◆背光型液晶LED数字显示;◆华氏、摄氏两种模式选择;◆发射率0.1~1.00可调;◆内置激光瞄准器;◆自动关机功能节省电池耗费;◆体积小巧、结构合理、操作方便..四、主要技术指标一、正常工作条件:1.环境温度: 10℃~30℃;2.储存温度: -10℃~40℃3.相对湿度:≤90%;4.电源:一只9V电池NEDA1604/6F22或同等型号;二、基本尺寸: 97mm×43mm×160mm长×宽×高..三、重量净重:125g不含电池..四、LCD显示分辨力精确度:0.1℃/℉..五、测量范围:-20℃~550℃-4℉~1022℉..六、消耗功率:≤50mw..七、测量误差:±2.0℃或±2%在0℃-25℃为±3.0℃取大值..八、测量时间:≤0.5秒..九、测量距离:D:S=12:1测量距离与物体目标比;测量条件:真空介质..十、自动关机时间:60秒..十一、安全设计标准:符合欧洲CE安全规范..EMC/RFI在强度3伏特/米的射频电磁场中;可能影响读数;但是仪器性能不会受到永久影响..﹡注意:在3V/m频率350MHz~550MHz的电磁场中;最大误差是8℃46.4℉..五、使用方法安全条款1.当激光光束打开时;请小心使用;2.请不要将激光光束对着人或动物的眼睛;3.请不要将激光光束射向物体表面反射到人的眼睛里;4.请不要将激光光束射向任何可爆气体..测量步骤方法1.为了测得精确的温度值;本测温仪装好电池后;应放置10分钟后方可进行测量;如果移置新环境新地点时;也需要10分钟后开始测量..2.将探测窗口对准被测物体抠动把手的测量键;测温仪自动开启;提示‘滴’的一声;同时显示测量结果..注意:测量时选好待测物体的发射率;同时根据待测物体大小调整测量距离..六、按键及LCD显示符号说明㈠、探头防护镜片是红外线测温仪最易损坏的部分;因此必须小心保护探头镜片..㈡、探头镜片的清洗方法:用棉签或软布沾水或酒精轻轻擦拭..㈢、电池请勿充电或丢入火中;请将使用过的电池丢弃于指定的回收地点;使用不合格电池可能会导致起火或爆炸..㈣、注意:当长时期不使用本产品时;应将电池取出..㈤、本产品不得浸水或阳光直接暴晒㈥、请勿将产品重摔或碰撞;否则会导致其损坏..㈦、未按有效距离或未对准被测的中心位置;均可能导致被测量物体偏差;建议可重复测试一遍或多遍..八、质量承诺与售后服务产品自购买起一年内保修注意:非正常使用或自行拆机造成的损坏不在保修范围内..提示:请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用..九、附件清单1.说明书一份;2.合格证各一份;3.一只9V电池;。
红外测温仪测量结果的不确定度评定
![红外测温仪测量结果的不确定度评定](https://img.taocdn.com/s3/m/5563d8c426fff705cc170a53.png)
红外测温仪测量结果的不确定度评定1、概述(1)测量依据:JJG856- 1994《500℃以下工作用辐射温度计检定规程》。
(2)测量环境条件:温度(20±5)℃,相对湿度不大于 85%。
(3)测量标准及其主要技术要求:黑体辐射源作为测量标准,有效发射率大于0.995,它的主要技术指标如表1。
(4)被测对象:测量范围(0~500)℃,分辨率为 1℃,最大允许误差△=±10℃,黑体辐射源控温温度测量直接从测温器读取,本次评定 500℃点。
2、数学模型3、传播系数4、输入量的标准不确定度评定(1)输入量tn被标准不确定度u(tn被)的评定红外温度计的输入量 tn 被标准不确定度来源主要有两部分:测量重复性和仪表的分辨力。
①测量重复性引入的标准不确定度 u(tn被1)红外温度计在 500℃重复测量 10 次,得到 496℃,495℃,496℃,495℃,496℃,496℃,495℃,496℃,495℃,496℃。
②仪表分辨力引入的标准不确定度u(tn被2)u(tn被2)可以采用B类方法进行评定。
由仪表分辨力 b 导致的示值误差区间,半宽 a=b/2,包含因子 k=,可靠性为90%,因此,u(tn被 2)=0.5/ k=0.29℃。
③标准不确定度 u(tn被)的计算:(2)输入量tN标标准不确定度u(tN标)的评定①黑体辐射源引入的标准不确定度 u(tN标 1)取自黑体辐射源校准证书,在 500℃点上的扩展不确定度为:U =2.3℃,k=2。
因此,u(tN标 1)=1.15℃。
②由黑体辐射源控温不稳定度引入的标准不确定度 u(tN标 2)黑体辐射源控温不稳定度在10min 内不超过0.3℃,服从均匀分布,k=。
因此,u(tN标 2)=0.17℃。
③由黑体辐射源靶面的不均匀性引入的标准不确定度u(tN标3)黑体辐射源靶面的不均匀性最大不超过 1.0℃,服从均匀分布,k= 。
因此,u(tN标 3)=0.58℃。
红外物体发射率汇总
![红外物体发射率汇总](https://img.taocdn.com/s3/m/7b07ec7049d7c1c708a1284ac850ad02de800728.png)
0.3 0.5 0.75~0.85 0.4 0.6 0.8~0.85
抛光未氧化 抛光微氧化 抛光严重氧化 粗加工未氧化 粗加工轻微氧化 粗加工严重氧化
0.3 0.5 0.8~0.9 0.45 0.7 0.8~0.9
抛光未氧化 抛光微氧化 抛光严重氧化 粗加工未氧化 粗加工轻微氧化 粗加工严重氧化
0.3
锰
固态 0.59 液态 0.59
蒙乃尔 (镍、铜、铁、
锰合金)
抛光未氧化 0.25 抛光微氧化 0.45 抛光严重氧化 0.7 粗加工未氧化 0.3 粗加工轻微氧化 0.6 粗加工严重氧化 0.8
氧化铝
粒度1~2微米 粒度10~100微米
0.2~0.4
石灰石 氧化锆 氧化镍 氧化铁 氧化铝 氧化钴 氧化铀 氧化镁 氧化铜 氧化钍 氧化锡
王龙刚
发射率表
材料与状态
发射率(1um 附近)
抛光未氧化 0.05~0.1
抛光轻微氧化 0.45
钢
粗加工未氧化 0.25~0.35 粗加工轻微氧化 0.5~0.6
严重氧化 0.8~0.95
液态 0.35~0.45
温度范围(℃) 100~1200
铸铁
抛光未氧化 抛光轻微氧化 粗加工未氧化 粗加工轻微氧化
20~400
黑色纳氧化钴
0.9~0.95
500
汞(液态)
0.2~0.25
铋
0.34
王龙刚
材料与状态 铱
发射率(1um 附近) 温度范围(℃) 0.25~0.3
钇
0.3~0.35
铀
0.5~0.55
钯 锑 氮化钛
0.33 0.5~0.65 0.3~0.4
红外线测温仪-发射率表
![红外线测温仪-发射率表](https://img.taocdn.com/s3/m/74c4e90eb0717fd5360cdcef.png)
红外线测温仪-发射率表
设计和生产这样的黑体物校准器。
光学透镜
两种红外辐射的光学原理是:反射原理和折射原理。
就象他们的名称一样,反射原理的作用是反射射入的放射线。
折射原理的作用是折射并传输射入的放射线。
我们不同类型的产品都具有两种光学原理。
透镜-ST68x锗系列
用来生产红外辐射系统中的折射光学的最常见的物质是锗和硅。
锗是一种类似银的金属,是一种折射指数(n-4)非常高的一种固体。
可以利用最少量的锗透镜来设计高分辨率的光学系统。
另外,根据它的高折射指数,对于任何传输光学系统的锗来说都必须具有辐射涂层。
锗具有低散射,所以它不太可能需要变色,除非是在被应用于ST68x系列产品中的高分辨率系统中。
塑料菲(涅耳)透镜—ST65x系列
大部分色红外温度计只是简单的探测目标物的温度,而没有更高的光学性能,象长距离探测。
我们已经设计了塑料菲(涅耳)透镜,而且在大部分应用中为用户设计了较低的成本。
需要注意的是普通的玻璃不能够传送超过2.5 μm的辐射,装有保险丝的硅具有热量膨胀系数的特点。
使光学系统在改变环境条件中显的特别有用。
它的传送范围是从大约0.
3 μm 到3 μm。
红外测温枪说明书 AS852B
![红外测温枪说明书 AS852B](https://img.taocdn.com/s3/m/3d241d79783e0912a2162a2f.png)
(图2 )
﹡本 产 品 在 使 用 时 需 要 注 意 避 免 在 下 列 场
所的使用: ▶E M F场 所 ( 电 磁 场 所 ) : 如 弧 焊 机 、 感
应加热器等; ▶环 境 温 度 巨 变 造 成 的 热 冲 击 , 如 果 是 这
样 需 要 等 待3 0分 钟 才 可 使 用 ; ▶不 要 将 本 产 品 放 置 在 高 温 处 。
②激光灯和背光灯开关:背光灯打开情况 下 , 按 键 操 作 均 有 背 光 延 迟1 0秒 关 闭 功 能 。 打 开 激 光 或 背 光 的 时 候L C D均 有 提 示开关状态。
4
STO/CAL
SET LASER BACKLIT 1
8
MODE
( 图5)
③ ~ ⑥ 功 能 按 键 : 按 下M O D E键 ,L C D左 下 方 循 环 闪 动 显 示M A X - M I N - D I F - A V G - H A L - L A L - S T O - E M S, 按S E T按 键 确 认 选 定 功 能 。 a . M A X: 测 量 当 前 数 据 最 大 值 b . M I N: 测 量 当 前 数 据 最 小 值 c . D I F: 以 按S E T键 后 测 量 的 值 为 基 准 , 测
﹡警示: ▶不 要 将 本 产 品 直 接 对 准 眼 睛 或 是 通 过 反
射 性 的 表 面 间 接 射 向 眼 睛(如 图1 )。
进行补偿时需要在其表面罩上袋子或加 上黑色油漆,并等待其与下面的材料温 度一样,然后再进行温度的测量。
﹡发 射 率 表( E M S ):
(图1 )
三、操作说明
1 .在 使 用 本 产 品 测 量 温 度 时 , 将 本 产 品 指
金属非金属和一般建材的总发射率表
![金属非金属和一般建材的总发射率表](https://img.taocdn.com/s3/m/d67fe9a06bec0975f465e276.png)
率
0.37
氧化镍
0.11-0.14 钯板 (.00005 on .0005
0.07-0.09 镍)
材质
Monel,
温度°F (° ε–发射
C)
Ni-Cu1110˚ 1110 (599) 0.46 F 时氧化
镍 抛光
氧化
未氧化 未氧化 未氧化
未氧化 电解
电解
电解 电解
100 (38) 0.05 100-500
材质
合金 20-
温度°F
ε–
发射
(°C) 率 抛光
Ni,24- 氧化 392 0.90 轧制
CR,55- (200)
FE,
熔融 20-
Ni,24- 氧化 932
CR,55- (500) 0.97 熔融
FE, 镀镍
60-
Ni,12- 氧化 518 0.89 陶氏合
CR,28- (270)
FE,
60氧化
200-750 0.16-0.17
(93-399)
率
金属
Ni,20- (600) CR,氧 化
80Ni,20- 2372 CR,氧 (1300) 化
100-500
铂
抛光
0.02
(38-260)
"
1000-2000
抛光
0.03
(538-1093)
" 铂,黑色
0.89 海恩斯
"
合金 600-2000
C,
(93-427) 光滑
75 (24) 0.09 抛光
合金
铅
2795 (1535) 0.29
77 (25) 0.94 660 (349) 0.94 100 (38) 0.35 100 (38) 0.28
testo 830-S1红外测温仪操作手册说明书
![testo 830-S1红外测温仪操作手册说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/1334d09e6e1aff00bed5b9f3f90f76c661374c3a.png)
显示屏选择键查看最大值选择键查看最小值红外传感器红外测量按钮电池闸本品已获《中华人民共和国制造计量器具许可证》粤制:00000743testo 830-S1红外测温仪1. 一般说明在使用本产品前,请仔细通读本操作手册并熟悉产品的操作。
请妥善保管本手册,以便在需要时您可以参考。
2. 产品描述3. 安全信息红外测量:当测量带电部件时,请保持所需的安全距离避免电气危险:产品安全/保修条款声明:按照产品的预定用途,在规定的参数范围内正确操作本仪器。
不要太过用力!不要暴露至电磁辐射(例如,微波、感应加热系统)、静电、高温或温度剧烈变动等情况下。
不要与溶剂(如丙酮)放在一起仅在文档中明确描述了用于维护目的时,才能打开仪器激光辐射!不要直视激光束保证正确处置:请把损坏的充电电池和废电池放到指定的收集点请在仪器报废时直接将仪器寄送给我们,我们保证以环保的方式处置它们4. 预定用途testo 830-S1是用于表面温度的非接触测量的红外测温仪不适用于医疗领域的诊断测量!5. 技术数据红外测量范围红外测量分辨力红外测量最大允许误差(23°C 时) ± 1数位发射率红外测量速率光学分辨率操作温度储存温度电源电池使用时间外壳材质尺寸(长×高×宽)CE 标准保修激光激光瞄准功率波长等级标准(-30 ~ +350)°C 0.1°C±1.5°C 或1.5%读数(+0.1 ~ +350)°C 1);±2°C 或2% 读数(-30 ~ 0)°C 1)0.1 ~ 1.0可调节0.5s 10:12)(-20 ~ +50)°C (-40 ~ +70)°C 9V 块状电池20 h ABS190 x 75 x 38 mm / 7.5 x 3.0 x 1.5 in 2004/108/EEC 1年1 x 激光< 1 mW 645 ~ 660 nm 2DIN NE 60825-1:2001-111) 取数值大者2) +传感器的开口直径(16mm / 0.6 in)6. 初始操作放入电池:参见“9.1 更换电池”7. 操作7.1 开/关机开启仪器:按下测量按钮。
该如何设置红外线测温的发射率参数
![该如何设置红外线测温的发射率参数](https://img.taocdn.com/s3/m/6dd3fce9c0c708a1284ac850ad02de80d4d806a5.png)
该如何设置红外线测温的发射率参数红外线测温是一种无接触且快速的测量方法,广泛应用于工业、医疗、冶金等领域。
其中,红外线测温仪根据目标物体表面的辐射能量来测量温度,并且需要设置目标物体的发射率参数。
本文将介绍红外线测温的发射率参数设置方法。
什么是发射率发射率是指物体表面对光的反射与吸收能力的度量值,通常用ε 表示。
发射率在 0 到 1 之间取值,其中 0 表示光被完全反射,1 表示光被完全吸收。
发射率值的不同会导致测温的误差。
在红外线测温仪中,需要设置目标物体表面的发射率值,以保证测得的温度值尽量准确。
因此,正确设置目标物体的发射率参数非常重要。
如何设置发射率设置发射率需要根据具体的目标物体进行,因为不同的物体表面发射率存在差异。
下面介绍两种常用的发射率设置方法。
目测法通过对目标物体进行目视观察和比较,根据经验或者外观判断进行发射率的估值。
目测法配合使用恒温箱,将目标物体和恒温箱内的热源保持同样的温度,用红外线测温仪对目标物体和恒温箱内的热源进行测量,再分析两者的温度差异,进行发射率的估值。
参考表法通过查阅相关的发射率参考表,根据目标物体的材质、表面质量等参数选择对应的发射率数值进行设定。
发射率参考表是一个表格,基于实验数据和经验公式计算而来。
不同品牌的红外线测温仪提供的参考表可能存在差异,需要注意选择合适的参考表进行设置。
注意事项•必须与目标物体表面距离一致•目标物体表面需要清洁干燥、光洁度高•参考表法差异较大,需要注意选择正确的参考表和根据实际情况进行微调结论目标物体的发射率是红外线测温的重要参数,正确设置发射率可以保证测量结果的准确性。
发射率的设置需要基于目标物体的实际情况选择对应方法进行,具体操作建议参考红外线测温仪的说明书。
红外发射率
![红外发射率](https://img.taocdn.com/s3/m/6e4b4f9dd0d233d4b14e69f1.png)
0.05 0.05 0.11 0.30~0.50 0.05~0.07 0.40 0.30~0.60 0.05 0.25
材料
石棉
沥青
纸
混凝土
水、冰水
石膏
非
皮肤
碳
金
油漆
土壤
属
橡胶
瓷器
木头
冰
纤维板
灯黑
沙子
发射率
0.95 0.95 0.70~0.90 0.92 0.95 0.80~0.90 0.98 0.95 0.80~0.98 0.90~0.98 0.95 0.93 0.93 0.98 0.95 0.96 0.90
需避免振动、高温、高压、潮湿、强磁和电场;脂类、酮类、乙烯及二氯化物等腐蚀性物体。
七 仪器维护
7.1 透镜的保护 1.保持清洁、避免摔震、避免受潮、避免长时间放置高温处以保护透镜; 2.注意温度突变引起镜面会凝结水汽,切忌擦拭,应让水汽自行散去。
7.2 外壳的清洗 把软湿布拧干后擦试机壳,然后用干布擦试。清洁剂选用中性洗涤剂。不要用挥发性油、稀释剂等
擦拭本机,这些溶剂可能使机壳变质或损坏其涂
金钢
属镍
铅 锌
抛光 阳极氧化
氧化 抛光 非氧化 氧化 抛光板 平板 钨 电镀抛光 电镀非抛光 氧化 抛光 粗糙 氧化 非氧化 镀锌铁板
发射率
0.04~0.06 0.55
0.11~0.25 0.02~0.05
0.20 0.6~0.88
8
红外测温仪参数
![红外测温仪参数](https://img.taocdn.com/s3/m/300b2cf55ebfc77da26925c52cc58bd630869349.png)
红外测温仪参数
红外测温仪是一种常用的非接触式测温工具,通过测量目标物体表面发出的红外线能量,快速准确地获取温度参数。
以下是红外测温仪的主要参数及其说明:
1.测温范围:指测量温度的范围,通常为-50℃至+1000℃,不同型号的红外测温仪其测温范围会有所不同。
2.精度:指红外测温仪的温度测量误差,一般为±2℃或±1%。
3.响应时间:指红外测温仪从接收红外信号到输出温度读数所需的时间,一般为0.5秒或1秒。
4.发射率:指目标物体表面的红外辐射能量占其总辐射能量的比例,通常红外测温仪会内置一些常见材料的发射率参数,用户可以根据需要进行设置。
5.显示:红外测温仪通常采用数字显示屏来显示温度读数,不同型号的显示屏大小、字体大小、背光等方面会有所不同。
6.存储:部分红外测温仪可以存储历史温度数据,方便用户进行数据分析和比较。
7.供电方式:红外测温仪通常使用电池供电,不同型号的电池类型、电池寿命等方面会有所不同。
总之,不同的红外测温仪具有不同的参数,根据实际需求选择合适的红外测温仪对于准确测量温度至关重要。
红外线测温仪的参数特点有哪些 测温仪如何操作
![红外线测温仪的参数特点有哪些 测温仪如何操作](https://img.taocdn.com/s3/m/84835075842458fb770bf78a6529647d272834c2.png)
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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银
板 (0.0005 on Ni) 200-700 (93-371)
抛光
100 (38)
"
500 (260)
"
1000 (538)
"
2000 (1093)
钢
冷轧 接地片 抛光片
200 (93) 1720-2010 (938-1099)
100 (38)
"
500 (260)
" 低碳钢,抛光 低碳钢,光滑 低碳钢,
0.09-0.16
0.87-0.91 0.07-0.19
0.18 0.14 0.19 0.26 0.30 0.04 0.05 0.05 0.08
90
总发射率表(续)
材质
温度˚F (˚C)
钛
C110M合金,
抛光
300-1200 (149-649)
在
538˚C (1000˚F)氧化 200-800 (93-427)
176 (80) 77 (25) 212 (100)
476 (247) 674 (357) 494 (257) 710 (377) 530 (277)
68 (20) 68 (20) 392 (200) 752 (400) 1112 (600) 77 (25) 212 (100)
镉
77 (25)
碳 灯黑 未氧化 未氧化 未氧化 蜡烛烟灰 灯丝 石墨化 石墨化 石墨化
0.02 0.03
0.90-0.96
0.86-0.89
0.85-0.88 0.28 0.42 0.58 0.19 0.21
0.74 0.84 0.89 0.05 0.70 0.65 0.42-0.45
0.64 0.78 0.21 0.95 0.95 0.29
0.94 0.94 0.35 0.28
0.06-0.08 0.43 0.43 0.63 0.28
310型,轧制 1500-2100 (816-1149)
316型,抛光
75 (24)
316型,抛光
450 (232)
316型,抛光
1740 (949)
321型
200-800 (93-427)
321型,抛光 300-1500 (149-815)
321型,带氧化锫 200-800 (93-427)
347型,氧化 600-2000 (316-1093)
900 (482)
合金1100-0
200-800 (93-427)
合金24ST
75 (24)
合金24ST,抛光
75 (24)
合金75ST
75 (24)
合金75ST,抛光
75 (24)
铋,光面 铋,非氧化 铋,非氧化
黄铜 73% Cu,27% Zn,抛光 73% Cu,27% Zn,抛光 62% Cu,37% Zn,抛光 62% Cu,37% Zn,抛光 83% Cu,17% Zn,抛光 冰铜 磨光为棕色 Cu-Zn,氧化黄铜 Cu-Zn,氧化黄铜 Cu-Zn,氧化黄铜 未氧化 未氧化
温度˚F (˚C)
合金
20-Ni,24-CR,55-FE,氧化 392 (200)
20-Ni,24-CR,55-FE,氧化 932 (500)
60-Ni,12-CR,28-FE,氧化 518 (270)
60-Ni,12-CR,28-FE,氧化1040 (560)
80-Ni,20-CR,氧化
212 (100)
0.02 0.03 0.06 0.11 0.19 0.11 0.19 0.20 0.31 0.09 0.18 0.09 0.04 0.06 0.04 0.05 0.40 0.40 0.05 0.09 0.09 0.11 0.08
0.34 0.05 0.06
0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.07 0.40 0.61 0.60 0.61 0.04 0.04
0.02
0.95 0.81 0.81 0.79 0.95 0.95 0.76 0.75 0.71
0.08
0.26 0.06
0.13
0.23
0.19
0.24
0.87 0.83 0.77 0.78 0.09 0.22 0.07
材质
温度˚F (˚C)
抛光 高度抛光 轧制 粗糙 熔融 熔融 熔融 镀镍
100 (38) 100 (38) 100 (38) 100 (38) 1000 (538) 1970 (1077) 2230 (1221) 100-500 (38-260)
0.75-0.85 0.55-0.61
0.07 0.10 0.14 0.10 0.12
0.28 0.08 0.80
0.27 0.57 0.55 0.74-0.87 0.56-0.81 0.28 0.57 0.66 0.27-0.32 0.18-0.49 0.66-0.76 0.87-0.91 0.18-0.27 0.11-0.35 0.15-0.37 0.44-0.51
77 (25) 77 (25) 212 (100) 932 (500) 250 (121) 500 (260) 212 (100) 572 (300) 932 (500)
铬
100 (38)
铬 铬,抛光
1000 (538) 302 (150)
钴,非氧化
932 (500)
钴,非氧化
1832 (1000)
金属
ε–发射率
0.46
0.05 0.31-0.46
0.05 0.06 0.12 0.19 0.04 0.06 0.10 0.16 0.59-0.86
0.16-0.17 0.05 0.05 0.10 0.93 0.96 0.97 0.07 0.11
0.10-0.18
0.06-0.07 0.01 0.02 0.03 0.03
温度˚F (˚C)
77 (25) 212 (100) 932 (500) 1832 (1000) 2732 (1500) 3632 (2000) 100 (38) 1000 (538) 5000 (2760)
100 (38) 100-500 (38-260)
77 (25) 212 (100) 932 (500) 1832 (1000) 100 (38) 500 (260) 1000 (538) 2000 (1093)
氧化镍
1000-2000 (538-1093)
钯板 (.00005 on .0005镍)
1000 (538) 75 (24) 75 (24)
液体
2910-3270 (1599-1793)
钢,非氧化
212 (100)
钢,氧化
77 (25)
合金钢
301型,抛光
75 (24)
301型,抛光
450 (232)
301型,抛光
1740 (949)
303型,氧化
600-2000 (316-1093)
1000 (538)
Monel,Ni-Cu Monel,Ni-Cu Monel,Ni-Cu
392 (200) 752 (400) 1112 (600)
Monel,Ni-Cu氧化
68 (20)
ε–发射率
0.03 0.02 0.64 0.74 0.15 0.16 0.13 0.37 0.15
0.37
0.11-0.14 0.07-0.09
0.07-0.13 0.16-0.20
0.09 0.10 0.10 0.12 0.06 0.08 0.11 0.18 0.80 0.84 0.84 0.83 0.82 0.41 0.44 0.46 0.43
材质
温度˚F (˚C)
Monel,Ni-Cu1110˚F时氧化 1110 (599)
镍
抛光 氧化 未氧化 未氧化 未氧化 未氧化 电解 电解 电解 电解
总发射率表
使用OMEGASCOPE®或其它红外线高温计进行红外线测温时, 下面的表可作为指南。表中给出了金属、非金属与一般建材的
总发射率(ε)。
由于材料的发射率会作为温度和表面光洁度的函数变化,在进 行相对测量或增量测量时,这些表中的值只应作为参考。在进 行绝对测量时,才应确定材料的准确发射率。
材质
海恩斯合金25,
氧化
600-2000 (316-1093)
海恩斯合金X,
氧化
600-2000 (316-1093)
Inconel薄板 Inconel薄板 Inconel薄板 Inconel X,抛光
1000 (538) 1200 (649) 1400 (760)
75 (24)
Inconel B,抛光
40 (104) 482 (250) 2795 (1535)
77 (25) 660 (349) 100 (38) 100 (38)
铅
抛光 粗糙 氧化 1100˚F时氧化 灰色氧化
100-500 (38-260) 100 (38) 100 (38) 100 (38) 100 (38)
镁
100-500 (38-260)
PH-15-7 MO型 300-1200 (149-649)
钨铬钴合金,抛光
钽,非氧化 " " "
68 (20)
1340 (727) 2000 (1093) 3600 (1982) 5306 (2930)
锡,非氧化 "
77 (25) 212 (100)
马口铁,光面 "
76 (24) 212 (100)
80-Ni,20-CR,氧化
1112 (600)
80-Ni,20-CR,氧化 2372 (1300)
铝
未氧化