Effetto dell'emissività degli oggetti sulla termometria a radiazione

Jan 15, 2024

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Effetto dell'emissività degli oggetti sulla termometria a radiazione

 

Quasi tutti gli oggetti reali che esistono in natura non sono corpi neri. La quantità di radiazione di tutti gli oggetti reali dipende non solo dalla lunghezza d'onda della radiazione e dalla temperatura dell'oggetto, ma anche da fattori come il tipo di materiale, il metodo di preparazione, il processo termico, lo stato della superficie e le condizioni ambientali dell'oggetto. Pertanto, per rendere applicabile la legge sulla radiazione del corpo nero a tutti gli oggetti reali, è necessario introdurre un coefficiente proporzionale legato alle proprietà del materiale e allo stato superficiale, ovvero l'emissività. Questo coefficiente rappresenta quanto la radiazione termica di un oggetto reale è vicina alla radiazione del corpo nero e il suo valore è compreso tra zero e un valore inferiore a 1. Secondo la legge sulla radiazione, purché sia ​​nota l'emissività del materiale, la radiazione infrarossa è possibile conoscere le caratteristiche di qualsiasi oggetto.

I principali fattori che influenzano l'emissività sono: tipo di materiale, rugosità superficiale, struttura fisica e chimica e spessore del materiale.


Quando si utilizza un termometro a radiazione infrarossa per misurare la temperatura di un bersaglio, è necessario prima misurare la quantità di radiazione infrarossa del bersaglio all'interno del suo intervallo di banda, quindi la temperatura del bersaglio misurato viene calcolata dal termometro. Un termometro monocolore è proporzionale alla quantità di radiazione all'interno della fascia; un termometro bicolore è proporzionale al rapporto tra la quantità di radiazione nelle due bande.

Sistema a infrarossi: il termometro a infrarossi è costituito da sistema ottico, rilevatore fotoelettrico, amplificatore di segnale, elaborazione del segnale, uscita display e altre parti. Il sistema ottico raccoglie l'energia della radiazione infrarossa bersaglio all'interno del suo campo visivo. La dimensione del campo visivo è determinata dalle parti ottiche del termometro e dalla loro posizione. L'energia infrarossa viene focalizzata sul fotorilevatore e convertita in un corrispondente segnale elettrico. Il segnale passa attraverso l'amplificatore e il circuito di elaborazione del segnale e viene convertito nel valore della temperatura del target misurato dopo la correzione in base all'algoritmo di trattamento interno dello strumento e all'emissività del target.

 

5 digital infrared thermometer

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