红外热像检测技术在土木工程领域中的应用近况

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红外热像技术在建筑中的应用与分析

红外热像技术在建筑中的应用与分析

红外热像技术在建筑中的应用与分析摘要:随着科学技术的快速发展,现进的技术在建筑施工过程中应用,并且取到不错的效果。

红外热像技术在建筑检测中属于比较先进的检测技术,这种技术更加快速、准确,在建筑行业中得到了广泛应用,在各个检测方面都将应用红外热像技术,主要以外墙及渗漏检测等方面为例展开研究,以期为相关研究人员提供借鉴。

关键词:红外热像;建筑外墙;渗漏检测引言在建筑工程无损检测领域,基于声、光、电、磁等物理原理的方法众多,诸如超声波检测、射线检测、雷达检测、电磁检测和红外热像检测等,这些无损检测的本质均是利用物质之间的物性差异而进行。

其中,红外热像检测是利用测试物体散发红外线波场,反演物体的其他参数,诸如热分布场、结构均匀性、热传导率等,获得的热像图可以便捷地识别建筑结构物的缺陷。

因此,与传统的无损检测方法相比,红外热像检测技术在建筑工程检测中的得到了广泛的应用。

1红外热像检测原理红外热像仪基于表面辐射温度的原理,通过接收物体发出的红外辐射,再将其以热像的形式显示出来。

这种热图像与物体表面的热分布场相对应,通过分析热图像可较为准确地判断物体表面的温度分布情况。

外墙时刻受到室内外的热作用,不断有热量通过外墙传进或传出。

由于外墙平面尺寸远远大于厚度,可以简化为单向传热。

其热量传递主要可分为三个过程:表面吸热,墙内导热,表面散热。

白天在太阳照射下,由于室外气温升高和太阳辐射作用,外墙吸热、升温并向室内导热;在夜晚,由于室外气温降低甚至低于室内温度,则墙体传热方向与白天相反。

保温层存在破损、缺失或者空鼓时,会导致此处传热系数改变,从而引起墙体吸热量和热传导速度的变化,外保温系统缺陷区域的表面温度也因此与完好区域处不同。

当热流均匀地注入墙体内,如果内部缺陷处为隔热性物质,会降低墙体的热传导率,热量就会在缺陷表面处堆积,缺陷处表面温度较高,形成“热点”,降温时则出现“冷点”;如果缺陷处为导热性物质,规律则相反。

热成像技术在建筑检测中的应用研究

热成像技术在建筑检测中的应用研究

热成像技术在建筑检测中的应用研究随着科技的不断进步,越来越多的技术应用到了建筑行业中。

其中,热成像技术就是一种应用极为广泛的技术之一。

借助热成像技术,我们能够更加全面、深入地检测建筑中存在的各种问题,进而进行更为精准的维修和改进。

本文将深入研究热成像技术在建筑检测中的应用情况,就其背后的原理、适用范围、具体操作等方面进行全面探讨。

一、热成像技术简介热成像技术也被称为红外热像技术,它是基于红外线辐射物理原理的一种非接触式测温技术。

当物体温度高于绝对零度时,会向外发射辐射。

而红外线域就是这种辐射的一部分。

通过检测这种辐射,我们就能获得物体的温度分布情况,并且用彩色图像来表现。

热成像技术的优势在于它能够直接测试目标物体的表面温度,而不需要接触传感器或测温计。

这意味着,我们可以在不影响目标物体的条件下进行检测。

同时,热成像技术还能监测非常低的温度变化和热梯度,使得我们能够寻找隐蔽的、难以探测的问题。

二、热成像技术在建筑检测中的应用1. 确定热漏失热漏失是建筑中一个非常常见的问题。

随着能源价格的不断攀升,纯粹靠加强供暖来解决这个问题已经越来越行不通。

此时,热成像技术就发挥了不可替代的作用。

热成像仪能够探测房屋外墙、门窗、屋顶等处是否存在热漏失的情况,并且能够准确地确定它们出现的位置。

在确定完位置后,我们就能对这些部位进行修缮,以达到优化供暖的效果,进而减少能源的浪费。

2. 发现水患问题当建筑中出现水患问题时,往往很难确定问题的具体位置。

但借助热成像技术,我们就能够迅速准确地锁定水患问题的位置。

这是因为,水强度不同的地方会对温度产生影响,并且冷却速度不同。

因此,在出现水患问题时进行热成像检测,我们就能获取非常明确的结果。

3. 检测建筑结构建筑结构的稳定性是建筑安全的基本保证。

而隐蔽的结构问题往往需要借助专业的设备才能检测出来。

比如,在检测建筑中的钢筋问题时,借助红外线技术,可以通过钢筋所处的位置和温度变化情况来判断钢筋是否存在异常问题。

07-10-红外热像技术在混凝土结构无损检测中的应用

07-10-红外热像技术在混凝土结构无损检测中的应用

布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统 和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面 热 像 仪 无 此 机 构)对被测物体的红外热像进行扫 描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红 外辐射能转换成电信号,经放大处理、转换或标准 视频信号通过电视屏或监测器显示红外热像图。工 作原理如图 1 所示. 这种热像图与物体表面的热分 布场相对应。
5
2
图1 热成像系统的工作原理
红外热像仪就是利用红外探测器、光学成像物 镜和光机扫描系统(目前先进的焦平面技术则省去 了光机扫描系统)接受被测目标的红外辐射能量分
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图2 安全壳穹顶的红外热像图谱
(2)在热像图谱图 3 中,我们用红外热像仪可 以很直观的观测出安全壳筒身外围所埋设的预应力 锚具位置(图中黑线所圈出的部位),图 4 是进一步 检测过程中在筒顶安全壳上的工作面。 在实际检测中我们根据红外热像图谱中的温度 异常点,进行现场确认,发现部分是由混凝土结构 中的钢铁预埋件所造成的,但其它部分进一步确认 确实有内部空鼓和裂缝现象,与图像中的异常点基 本吻合,这种大面积的快速无损检测大大提高了工 作人员的工作效率,很好的降低了缺陷检测的遗漏 问题,弥补了传统检测手段的不足,具有较好的准 确性。但对于缺陷的大小和裂缝的深度从图像中还 很难以辨别出来,还需利用其它检测手段加以诊 断。但是红外热像图谱给工程技术人员带来的便利 远远比传统方法先进了很多。

2t 2t 2t t ( ) 2 2 2 c y z x
式中: t —温度(℃或K); λ—导热系数[W/(m.K)]; τ—时间(s 或h); ρ—密度(kg/ m );
3
(2)
α—热扩散率(导温系数: m /s) ; c—比热(J/kg.K)。 材料的λ、ρ和c 不同,使物体表面的温度和辐射率不 同,从而影响红外辐射的数量,并形成各种不同特 征的红外热像图。当物体内部存在裂缝和缺陷时, 它将改变物体的热传导,使物体表面温度分布产生 差 别 , 利 用 红 外热像的检测仪测量它的不同热辐 射,可以查出物体的缺陷位置。在进行具体计算时 此式还可以做进一步的简化 。 红外诊断技术正是通过吸收这种红外辐射能 量,测出设备表面的温度及温度场的分布,从而判 断能检测出混凝土细微的热状态变化,准确反映其 内部、外部的异常情况,可靠性高,对发现质量隐 患非常有效。

红外成像技术在土木工程中的应用研究

红外成像技术在土木工程中的应用研究

2010年 第10期(总第200期)黑龙江交通科技HE I L ONG JI A NG J I A OTONG KEJINo .10,2010(S u m No .200)红外成像技术在土木工程中的应用研究李秀凤,刘玉磊(黑龙江省交通科学研究所)摘 要:红外热成像检测技术是20世纪60年代开始,目前正逐步成熟的一种无损检测方法,已被广泛应用于航天、航空、医学、建筑、电力、冶金、石化、材料和医疗诊断等领域。

介绍了国内外土木工程领域红外热成像检测技术的现状,给出了土木工程领域应用红外成像检测技术的案例。

关键词:红外成像;检测技术;土木工程;工程实例中图分类号:U 415 1 文献标识码:C 文章编号:1008-3383(2010)10-0129-03收稿日期:2010-03-221 前 言红外辐射是所有物体存在的自然现象,1800年英国科学家W ILL I ON H ERC HELL 首先发现了红外线的存在。

国际上工业发达国家于20世纪50年代初发展了测量物质温度的红外检测技术。

20世纪60年代初美国首先开发出红外热成像技术和设备,并率先应用于军事领域。

随后,红外检测技术在航天、航空、医学、建筑、电力、冶金、石化、材料和医疗诊断等领域得到了广泛的应用和发展。

目前红外技术的应用领域主要包括红外测温、红外热成像、红外遥感、红外报警和红外加热五大方面。

另外,红外技术在红外气体分析、红外光谱分析、红外测湿等方面也得到广泛应用。

红外热成像是由点到面实时显示被测物体表面的温度分布,是红外测温技术的重大发展。

目前世界上有多种红外热像仪出售。

美国无损检测学会已将其列为正式的特种无损检测方法之一,并已开展 、 、 级无损检测人员的培训和考核工作。

在工业设备的无损检测方面,人们主要是利用红外热成像技术监测电气设备、动力机械设备和高温设备的运转状况,以及早发现故障的隐患。

目前,红外热成像技术在土木工程领域主要应用于寻找霉变区域和隔热不良区域、快速检测建筑物、提高建筑质量、查找渗漏点、探测结构缺陷评估、路面摊铺温度测控、路面下隐伏缺陷探测等方面。

利用红外热成像技术进行施工监测

利用红外热成像技术进行施工监测

利用红外热成像技术进行施工监测在建筑工程中,施工监测是非常重要的一项工作,它可以确保工程质量和安全,同时也可以提高施工效率。

近年来,红外热成像技术在施工监测领域得到了广泛应用。

本文将从工程专家的角度,探讨利用红外热成像技术进行施工监测的优势和应用。

首先,红外热成像技术可以实时监测施工过程中的温度变化。

在建筑工程中,温度是一个重要的参数,它直接影响到建筑材料的性能和结构的稳定性。

通过红外热成像技术,我们可以实时检测建筑物表面的温度分布,及时发现温度异常和问题,从而避免潜在的质量和安全隐患。

例如,在混凝土浇注过程中,如果可以实时监测混凝土的温度分布,就可以及时采取措施来避免温度过高或过低引起的问题,提高混凝土的质量。

其次,红外热成像技术可以检测建筑物的隐蔽缺陷。

在建筑物的施工过程中,一些缺陷可能被掩盖在外部结构或内部空腔中,很难通过常规的检测方法来发现。

利用红外热成像技术,我们可以通过测量建筑物表面的温度分布来判断结构是否存在异常情况。

例如,如果建筑物的外墙存在裂缝或漏水问题,温度分布就会不均匀,通过分析红外热成像图像,我们可以快速准确地定位问题的位置,并采取相应的措施来修复。

此外,红外热成像技术还可以用于施工质量的评估。

在建筑物的施工过程中,质量控制是非常重要的,任何一个环节出现问题都可能对整个工程造成影响。

利用红外热成像技术,我们可以检测建筑物的热桥、热漏、热桥等问题,从而评估施工质量的合格性。

例如,在墙体的施工过程中,如果存在热桥问题,墙体的温度分布就会异常,通过红外热成像技术,我们可以快速准确地评估墙体的热性能,进一步提高施工质量。

最后,红外热成像技术还可以提高施工的效率。

传统的施工监测方法需要人工巡检和大量的测量工作,费时费力。

而利用红外热成像技术,可以实现远程无损监测,减少对人力资源的依赖,同时可以同时监测多个位置,大大提高施工监测的效率。

例如,在大型工程项目中,我们可以使用红外热成像摄像机对工地进行全方位的监测,及时发现问题,并通过图像分析软件进行定位和诊断,简化了监测流程,提高了施工效率。

红外热成像技术在建筑工程无损检测方面的应用探索

红外热成像技术在建筑工程无损检测方面的应用探索

红外热成像技术在建筑工程无损检测方面的应用探索摘要:对已经建造的边坡支护、挡土墙结构的安全评估,质量检测等,传统的检测方法成本高、效率低,且检测过程当中存在安全隐患,寻找并实现快速、经济的检测支挡结构裂缝、内部空洞、混凝土劣化的方法,是国际和国内土木工程界急需解决的重大问题,其潜在的社会需求和经济效益是巨大的。

但是由于支挡结构厚度较大,且现代用于建造支挡结构的建筑材料的钢筋混凝土具有非均匀性、各向异性等复杂特性,检测环境复杂,使得红外线热成像法无损检测技术在土木工程中,特别是支挡结构的无损检测方面不像在其他产品或结构检测中普遍。

关键词:红外热成像;建筑工程;无损检测引言红外检测技术是近年新兴的建筑物无损检测方法,其红外成像技术是集先进的光电子技术、红外探测器技术和红外图像处理技术于一.身的高科技产品,随着电子计算机和信息处理技术的飞速发展,这一技术在近年来得到了前所未有的发展。

由于它具有独特的优点,能补充传统检测手段的不足,正日益受到人们的重视和应用。

红外无损检测技术已经在建筑诊断学中取得了许多显著效果。

对于建筑结构我们可用热像仪进行观测,利用红外图像的异常点来检测其内部及表面缺陷,并及时采取措施检修,防止事故发生。

1.红外热成像原理概述红外线是自然界中任何一种温度高于绝对零度的物体都可以辐射出来的肉眼不可见的射线。

物体的种类、性质、成份及表面开关不同,发射出来的红外线也不尽相同。

而红外热成像,正是利用了红外线的这一特性,通过专门的仪器设备,把来自目标的红外辐射转化成可见的热图像,从而可以对物体表面的温度进行直观的分析研判,进一步推断出物体表面的结构状态和缺陷。

与传统的检测仪器和技术相比较,红外热成像检测有如下特点:一是非接触性,可以由较远的距离上实施;二是响应速度快;三是测量实现多点化;四是温度的取值领域较宽,精确度高。

2.红外热成像检测应用实例——火灾后房屋安全检测鉴定2.1工程概况火灾现场为六层框架——剪力墙结构,用途为宾馆。

浅谈红外热像检测技术在土木工程中的应用

浅谈红外热像检测技术在土木工程中的应用

浅谈红外热像检测技术在土木工程中的应用作者:陈佑奥来源:《西部论丛》2019年第08期摘要:红外热像检测技术是一种新型的探测技术,具有较高的完整性和可应用性,因此在各个领域和工业生产中都得到了广泛的应用。

尤其是对于土木工程和建筑行业来说,在施工和建造过程中需要不断进行大面积、大体积的材料作业,提前进行精准和正确的测绘规划能够有效的节约施工时间和成本,提高建筑安全性与稳固性。

因此本文就将针对红外热像检测技术在土木工程中的应用展开讨论。

关键词:红外热像检测技术土木工程应用实践1 红外热像检测技术原理概述红外热像技术是在信息技术不断革新,数据分析集成手段越来越先进的基础上,发展而来的一项通过对探测对象进行红外线辐射监控和检测,收集探测对象内部结构与外部形状的特征数据,进行深度分析和计算,从而能够准确获得探测对象的热量分布图和整体特征的技术[1]。

红外热像检测技术相对比于其他传统的探测手段来说,具有不接触的优势,可以不受探测对象外形和周边环境的限制,只需要有一个可通过激光的通道,就可以将探测信号发射到物体表面,实现信号接收与分析工作。

同时红外热像检测技术发射的激光对于物体的物理性质和化学性质几乎没有改变,具有较好的完整性[2]。

因此在土木工程这一条件复杂、勘测困难的行业和领域内,得到了很好的应用。

2 红外热像检测技术在土木工程中的应用2.1 检测建筑的外墙剥落和内部渗漏建筑外墙在阳光的照射之下,会出现内部与外表层温度差异,在热胀冷缩的原理之下,墙体内外的膨胀系数不同,膨胀的程度和弧度也不同,这就导致外墙膨胀剧烈,逐渐与内部脱离,形成空洞进入空气膨胀加大,最终形成外墙剥落与内部裂缝,在雨天墙体失去防水和引流的作用,造成屋内渗漏。

由于裂缝细小,位置不明确,因此传统检测手段既慢又容易出现纰漏,利用红外热像检测技术,将激光信号照射到墙体上,实现整面的覆盖,利用回波图像上的断层和阴影,准确判断裂缝位置[4]。

2.2 检测混凝土路面脱空与结构受损混凝土工程不仅在建筑的建造过程中得到了广泛的应用,随着我国交通行业发展速度的不断加快,公路修建速度和覆盖面积也不断提升,许多陈旧的路段也急需进行路面的整改和修缮,因此混凝土工程也被广泛应用于路面的改造和铺设中。

建筑工程中的红外热像技术及其应用

建筑工程中的红外热像技术及其应用

红外热像检测技术的操作方法和 实际应用
1、操作方法
使用红外热像检测技术对土木工程进行检测时,需要先对检测区域进行辐射 定标,以确定物体的辐射系数。然后,通过红外热像仪获取检测区域的热图像, 并对图像进行处理和解析,以提取出有用的信息。最后,根据获取的信息进行结 构安全性评估、节能保温性能评估以及施工质量和预应力监测等。
1、建筑质量检测
红外热像技术可对建筑工程中的混凝土结构、砌体结构等进行全面检测,有 效发现其内部裂缝、空鼓、钢筋锈蚀等隐蔽缺陷,提高工程质量。
2、建筑维护管理
红外热像技术可用于建筑维护管理,如对屋面、外墙、窗户等部位的渗漏、 裂缝等问题的检测和修复。利用红外热像技术可以快速定位和维护问题区域,提 高维护效率。
结论
红外热像检测技术在土木工程中具有广泛的应用前景,它可以有效地提高结 构安全性评估、节能保温性能评估以及施工质量和预应力监测等方面的准确性和 效率。红外热像检测技术的非接触、快速和准确等特点也使其成为土木工程检测 领域的理想选择。随着科学技术的发展,相信红外热像检测技术在未来土木工程 中的应用将会越来越广泛,成为工程建设和质量保障的重要工具。
红外热像检测技术还可应用于建筑节能保温性能的评估。通过检测建筑物的 热损失和热桥效应,可以为建筑节能设计和改造提供数据支持。同时,红外热像 检测技术在建筑物的空气渗透和冷凝现象检测方面也具有重要作用。
3、施工质量和预应力监测
在施工过程中,红外热像检测技术可以实时监测混凝土的施工质量,如混凝 土的浇筑、养护和拆模等过程。此外,对于预应力混凝土结构,红外热像检测技 术可以有效地监测预应力筋的张拉和锚固质量,保证施工过程中的结构安全。
2、实际应用案例
某大型桥梁在运行过程中出现了桥墩裂缝问题,为了确保桥梁的安全,采用 红外热像检测技术对桥梁进行检测。首先,通过红外热像仪获取桥梁各个部分的 热图像,并分析图像找出裂缝的位置和分布。接着,利用专业的软件对裂缝进行 深度分析和建模,确定裂缝的类型和等级。最后,根据分析结果采取相应的加固 和维修措施,确保桥梁的安全使用。
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同 时物 体 传 导后 正 面 温度 分 布 图
( 隔热性缺陷 )
分布
多, 且后 两 种方 法存 在
很大的局限性 , 检测 结果 又不可 靠。因此 寻求一 种无 损 、 快 速、 低成本 、 大范围的 普查 方法是 土木工 程界极 为关 注 的问 题, 具有非 常现 实的意义 。红外热像 检测技术 就是在这种情
发 射 率 , 8<1 0< 。
技术 , 具有非接触大面积 、 响应快 、 测试精度高等优点 。自 2 0
世纪 7 0年代 , 欧美 一些发达 国家先后 开始 了红外热像 仪在
土木工程领域的探索 。经过几十年的发展 , 已经发展 成非常 [ 定稿 日期 ]0 0— 8—1 21 0 3 [ 作者简介 ] 春霞(9 9一) 女 , 学硕 士, 谢 17 , 工 助教 。
面层形成 的温度场分 布 与周边 正常部 位表层 温度 分布有 着
明显 的差异 , 红外热像 检测技术可以清楚 的发现渗水并 找到
渗漏源 。
4 在 混凝土 工程 中的应用
4 1 混 凝 土路 面 脱 空 的检 测 .
常 常会 因为外部 雨水 渗入 而造成 麻烦 。而又很难 找到 渗入 点, 借助于红外热像仪 , 在建筑 物渗 水部位 , 其水分 的热容性
和导热性与周边质量 正常部位 的热容性和导 热性是不 同的。
温度场差 异大和现场环境复杂等 因素 , 具备 温度分辨 率小于 00  ̄ 空 间分辨率小 于 12mrd 红外 图像 和可见 光 图像 . 6C、 . a 、 合成功能等是 土木工程领域应用红外 热仪不可 缺少的条件 。
红外热像检测技术在土木工程领域中的应用近况
谢 春 霞
( 四川 建筑 职业技 术 学 院 , 四川成 都 60 8 ) 10 1
【 摘 要】 红外热像技术作 为一 门新兴 的无损检 测技 术, 具有非接 触 、 大面积 、 响应快 、 测试精度 高等优
点, 目前在土木工程领域的应用越来越广泛 , 最初 的建 筑物外墙 的检 测 , 从 到建 筑节能 , 从路 面混凝土 工程 、
剧烈, 辐射 的能量愈 大 , 之 , 射的能量 愈小 。在 0K以上 反 辐 " 的物体 , 都会 因 自身 的分子运动而辐射 出红外线 。 著名的普郎克定律表明温度 、 波长 和能量之 间存 在一定 的关 系 , 红外总能量 随温度 的增加 而迅 速增加 ; 峰值波 长随
温度 的增加 向短 波移 动。根据斯 蒂芬 ・ 玻耳 兹曼定律 , 当温
受损 混凝 土检 测到加 固工程 中, 都有应 用。红外成像无损检 测技术 目前 可以认为是在 土木 工程领域 最有前
景 的 无损 检 测技 术 。
【 关键 词】 红外热像 ; 土木 工程 ; 检测 【 中图分类号】 T 763 U 4.
目前 , 对于大量 的混凝 土构筑 物及 建筑物 进行 大范 围 、 快速 、 低成 本 的普 查检测 , 常用 的方法 有超声 波法 、 雷达法 、
【 文献标识码】 B
的温度差现象 , 就是 红外 检测 的基本原 理 , 图 1 以单面法 如 (
为 例 ) 。
表 面温度分布 ( 导热性缺陷 ) 表面温度分布
声发射法 、 冲击 回波法及在 日本常用 的打音诊 断和 目视 检查 等 , 种 方法 都有 各 自 , 各
的优 点 , 不 足之 处 是 其 以较少 的取样分析反 映 整个 结 构 工作 性能 , 取 样选点和数据实测都 与 操作 者人 为 因 素有 关 ,
况下被引入土木工 程领域 的 。本 文 旨在 介绍 目前红 外热像 检测技术在土木工程领域 的应用 。
2 红 外热像 仪简 介
红外 热像 仪是 利用红 外探 测器 和光 学成 像物镜 接受 被 测 目标 的红外辐射 能量分 布 图形 并反 映到红 外探测 器 的光 敏元件上 , 从而获得红 外热像 图, 这种 热像 图与物体 表面 的
随着红外热像仪 的发展和在土木工程 领域 的应 用 日益完善 , 红外热像检测 技术 将给 土木 工程领 域检 测 和评估技 术 的前 进和发展带来较 大 的帮助 。本文将 着重 对近 年来 红外热 像
技 术 在 国 内 的应 用 和 实 践 进 行 总 结 。
当太 阳光照射后 的热传导 和反射扩 散 , 有缺陷部位在 其表 使
热流在物体 内部 扩散 和传递 的路 径 , 会 由于材料 传导 将 的热物理性质不 同 , 或受阻堆积 , 通畅无阻传 递 , 或 最终 会在 物体表 面形 成相应 的 “ 区” 冷 区” 这种 由里及 表 出现 热 和“ ,
14 4
四川建筑
第3 1卷 3期
2 " .6 01 0 1
轻便 的现 场测 试设 备。 由于土木 工程 领域测 试往 往产 生 的
度 变化 时 , 外 总 能 量 与 绝 对 温 度 的 四 次 方 成 正 比 , 温 度 红 当
有较小 的变化 时 , 会引起总能量 的很大变化 , 可表达为下式 :
P = s
图 2 红 外 热像 仪 的 组 成
红外热像检测技术 应用 于土木 工程 领域是 一种很 新 的
式中: J 辐射 功率 ( c ; 为 常数 , =5 63× P为 W/ m ) .7 1 W/ e ・ ; 0 (m K ) T为物体 表面 的热力学 温度 ( ; K) s为
热分布场相对应 。通 俗地 讲红外 热像仪 就是将 物体 发 出的
不可见红外能量转变为 可见 的热图 , 工作原 理如图 2 。热像
1 红外 热像基 本原 理
红外 辐射是 自然界存 在的一种最为 广泛的 电磁波 辐射 ,
图上 面的不 同颜色代表被测物体 的不 同温度 。
它是基于任何物体在 常温都会 产生 自身 的分子 和原子 无规 则的运动 , 并不停地 辐射 出红外 能量 , 分子 和原 子 的运 动愈
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