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贺利氏校验仪的工作原理

发布时间: 2021-05-19  点击次数: 750次
   贺利氏校验仪有很多种类,其中测温仪是常用的仪器,测温仪是温度计的一种。它通过数字红外传输原理来感测物体的表面温度,操作更方便,特别是对于高温物体的测量。它具有广泛的应用,例如铸钢,炉温,机械零件,玻璃,室温,体温和其他表面温度测量。手持式红外测温仪是专业的手持式非接触式红外测温仪。具有使用简单,测量精度高,温度测量范围广的特点。它可以安全地检测传统接触难以触摸的物体的表面温度。如带电设备或移动物体,并且没有污染或损坏被测物体。
 
  贺利氏校验仪的质量好,功能齐。红外测温仪是用于电力变压器内部结构故障检测的工具,也是产品质量控制和监控的重要手段。它主要由光学系统,光电探测器,信号放大器,信号处理和显示输出组成。
 
  自然界中,任何物体的温度高于零时,都会不断向周围空间发射红外辐射能,辐射能的大小和分布与因此,我们可以通过测量物体辐射的红外能量来确定物体表面的温度。这是红外辐射温度测量所基于的客观依据。
 
  黑体辐射定律:黑体是一种理想的辐射体,它吸收所有波长的辐射能,而没有能量的反射和透射,其表面的发射率是1。应该指出的是,黑体中没有真正的黑体。性质,但是为了弄清并获得红外辐射的分布,必须在理论研究中选择合适的模型。这是普朗克提出的体腔辐射的量化振荡器模型,它是根据普朗克黑体辐射定律推导出来的,即以波长表示的黑体的光谱辐射率是所有红外辐射理论的出发点,因此被称为黑体辐射定律。
 
  物体发射率对辐射温度测量的影响:自然界中存在的实际物体几乎不是黑体。除了物体的辐射波长和温度以外,所有实际物体的辐射量还与构成物体的材料类型,制备方法,热处理,表面状态和环境条件等因素有关。因此,为了使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入与材料特性和表面状态有关的比例因子,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射有多近,其值在零到小于1的值之间。根据辐射定律,只要知道材料的发射率,则热辐射系数就可以确定。任何物体的红外辐射特性都是已知的。影响发射率的主要因素是:材料类型,表面粗糙度,理化结构和材料厚度。而使用贺利氏校验仪则不须担心这点。
 
  使用红外测温仪测量目标的温度时,首先在其波段范围内测量目标的红外辐射,然后用温度计计算被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例,双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。