一、紅外熱像儀的基本結構是怎樣的?
答:紅外熱像儀的基本結構包括五部分:
1)紅外鏡頭:接收、采集被測物體發出的紅外輻射;
2)紅外探測器組件:將熱輻射模型轉換為電信號;
3)電子元件:處理電信號;
4)顯示組件:將電信號轉換為可見光圖像;
5)軟件:對采集到的溫度數據進行處理,轉換成溫度讀數和溫度圖像。
二、使用紅外熱像儀需不需要預熱?
答:所有的熱像儀都需要足夠的預熱時間,才能獲得準確的測溫結果和最佳的成像質量。預熱時間通常隨模型和環境條件的變化而變化。雖然熱成像儀在3-5分鐘內即可基本完成預熱,但最好等待至少10分鐘才能得到最準確的測溫結果。當在溫差較大的環境之間移動時,可能需要更多的預熱時間。
三、為什么我的紅外熱像儀不能準確地測量溫度?
答:溫度測量不準時,可先檢查是否操作不當造成:
1)對焦是否準確:在紅外可見光融合模式下,圖中的圖為精確對焦提供了方便的依據。聚焦準確,紅外部分與可見光部分完全一致,如圖所示。如果焦點不準確,紅外和可見部分之間就會出現錯位,如圖所示。
2)熱像儀參數設置是否正確:發射率、背景溫度補償等。
四、什么是發射率?不同材料的發射率有什么特點?對檢測有什么影響?
答:發射率單位是指物體發射紅外輻射的能力。每個物體的發射率是一個小于1的常數。非金屬材料的發射率非常不同于金屬材料:大多數非金屬材料(如塑料、涂料、皮革、紙張、等等)有高輻射率,和目標相同的材料的發射率和不同的顏色非常接近,和錯誤通常范圍內的測量精度;一些表面光亮的非金屬材料(如瓷磚、玻璃等)發射率相對較低。金屬材料的發射率一般小于0.5,受材料、表面光潔度、表面顏色等因素的影響。在實際探測中,設置適當的發射率可以使被測物體的紅外輻射通過熱像儀轉換為精確的表面溫度,從而減少或避免誤差。
五、為什么需要背景溫度補償?
答:發射率較低的被測物體會反射附近物體的能量。這個額外的反射能量將被加入到被測物體的輻射能量中。如果不排除這部分能量,測量讀數就會不準確。因此,我們需要根據環境溫度修改“背景溫度補償”等參數來消除這部分干擾。
以上是關于紅外熱像儀的五個問題答疑,希望對大家有所幫助。
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