Um die Emissivität eines Infrarot-Thermometers einzustellen, folgen Sie diesen Schritten
Infrarotstrahlung (IR)
Infrarotstrahlung ist überall und nie endend. Je größer der Temperaturunterschied zwischen Objekten ist, desto offensichtlicher ist das Strahlungsphänomen. Das Vakuum kann die von der Sonne abgegebene Infrarotstrahlungsenergie über 93 Millionen Meilen durch Raum und Zeit zur Erde übertragen, wo sie von uns absorbiert werden und uns Wärme bringen kann. Wenn wir in einem Einkaufszentrum vor einem Kühlregal für Lebensmittel stehen, wird die von unserem Körper abgegebene Infrarotstrahlungswärme von den gekühlten Lebensmitteln absorbiert, wodurch wir uns sehr kühl fühlen. In beiden Beispielen ist der Strahlungseffekt sehr offensichtlich und wir können die Veränderungen deutlich spüren und ihre Anwesenheit spüren.
Wenn wir die Wirkung von Infrarotstrahlung quantifizieren müssen, müssen wir die Temperatur der Infrarotstrahlung messen. In diesem Fall wird ein Infrarotthermometer verwendet. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Infrarotstrahlungseigenschaften. Bevor wir ein Infrarotthermometer zum Ablesen der Temperatur verwenden, müssen wir zunächst die Grundprinzipien der Infrarotstrahlungsmessung und die Infrarotstrahlungseigenschaften des jeweiligen zu messenden Materials verstehen.
Infrarotstrahlungsrate=Absorptionsgrad + Reflexionsgrad + Transmissionsgrad
Unabhängig davon, welche Art von Infrarotstrahlung emittiert wird, wird sie absorbiert, daher ist die Absorptionsrate=Emissionsgrad. Was das Infrarotthermometer anzeigt, ist die von der Oberfläche des Objekts abgegebene Infrarotstrahlungsenergie. Das Infrarotradiometer kann die in der Luft verlorene Infrarotstrahlungsenergie nicht anzeigen. Daher können wir bei der tatsächlichen Messarbeit die Durchlässigkeit ignorieren, sodass wir eine grundlegende Formel zur Messung von Infrarotstrahlung erhalten:
Infrarotstrahlung=Emissionsgrad - Reflexionsgrad
Die Reflektivität ist umgekehrt proportional zur Emissivität. Je stärker ein Objekt Infrarotstrahlung reflektiert, desto schwächer ist seine eigene Fähigkeit, Infrarotstrahlung zu reflektieren. Die Reflektivität eines Objekts kann im Allgemeinen durch visuelle Inspektion beurteilt werden. Neues Kupfer hat eine höhere Reflektivität, aber eine geringere Emissivität ({{0}}.07-0.2), und oxidiertes Kupfer hat eine geringere Reflektivität und eine höhere Emissivität (0.6-0.7), durch starke Oxidation geschwärztes Kupfer hat eine noch geringere Reflektivität und eine entsprechend höhere Emissivität (0.88). Die meisten lackierten Oberflächen haben eine sehr hohe Emissivität (0.9-0.95) und eine vernachlässigbare Reflektivität.
Bei den meisten Infrarotthermometern muss lediglich der Emissionsgrad des zu messenden Materials eingestellt werden. Dieser Wert ist in der Regel auf 0,95 voreingestellt, was für die Messung von organischen Materialien oder lackierten Oberflächen ausreichend ist.
Durch Anpassen des Emissionsgrads des Thermometers kann das Problem der unzureichenden Infrarotstrahlungsenergie auf der Oberfläche einiger Materialien ausgeglichen werden, insbesondere bei Metallmaterialien. Der Einfluss des Reflexionsgrads auf die Messung muss nur berücksichtigt werden, wenn sich eine Hochtemperatur-Infrarotstrahlungsquelle in der Nähe der Oberfläche des zu messenden Objekts befindet und diese reflektiert.






