红外测温仪的校准方法

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红外测温仪使用方法怎么调节

红外测温仪使用方法怎么调节

红外测温仪使用方法怎么调节红外测温仪是一种非接触式温度测量设备,通过红外线来检测物体的表面温度。

红外测温仪具有操作简单、快速测温和高精度等优点,广泛应用于医疗、工业、建筑、食品安全等领域。

以下是红外测温仪的使用方法和调节技巧。

1. 准备工作在使用红外测温仪之前,首先需要准备好工作环境。

保持测温区域的良好照明,确保测温仪的测温范围内没有遮挡物。

同时,需要确认测温仪的电池电量充足,以确保正常使用。

2. 选择测温模式红外测温仪通常有不同的测温模式,如单点测温、多点测温、最大/最小温度测量等。

根据实际需要,选择合适的测温模式。

3. 调节测温范围红外测温仪具有不同的测温范围,用户可以根据需要进行调节。

一般来说,如果要测量高温物体,需要选择较大的测温范围;如果要测量低温物体,选择较小的测温范围可以提高测温精度。

4. 调节瞄准光标红外测温仪通常有一个瞄准光标,用于对准测温目标。

在使用过程中,用户可以通过调节瞄准光标的位置来准确瞄准目标物体。

有些红外测温仪还可以通过调节瞄准光标的大小来改变测温范围,这也是常用的调节手段。

5. 确定测量距离红外测温仪的测温范围和测量距离是相关的,一般来说,测量距离越近,测温范围越小,测量结果越精确。

根据实际情况,确定合适的测量距离。

6. 操作测温仪将红外测温仪对准所需测温目标,保持一定的距离,按下测温仪上的测量按键,即可完成测温。

在测量过程中,保持仪器与目标物垂直平行,不要受到其他光源的影响。

7. 注意环境因素在使用红外测温仪时,需要注意环境因素对测温结果的影响。

例如,测量物体表面有涂层或污垢时,会导致测温结果不准确。

此时,可以清洁物体表面或者调整测量角度,以获取更准确的测温结果。

8. 多次测量取平均值为了提高测温的准确性,建议进行多次测量并取平均值。

这样可以降低单次测量的误差,获得更可靠的测温结果。

9. 注意不同物体的发射率不同物体的发射率不同,会影响测温结果的准确性。

在使用红外测温仪时,需要根据测温对象的不同,选择合适的发射率。

红外测温误差分析及温度校正

红外测温误差分析及温度校正

2020年第5期上海电力21针对红外测温的优势以及在测温过程中产生 误差的缺点,本文首先对红外测温的原理以及影 响测温精度的主要因素进行分析,在此基础上,通 过实验给出红外测温系统的温度修正模型,提高 系统测量准确度。

1红外测温基本原理凡是温度高于绝对零度的物体都可以产生红 外辐射,物体所发出的红外辐射能量强度与其温度 成比例。

物体温度越高,所发出的红外辐射能量也 越强。

测温仪的光学系统将物体辐射能量会聚到 探测器上,探测器将人射的辐射转换成为电信号, 电信号再经过信号处理及补偿之后就可以得到相应 的温度数据。

红外测温法原理方框图如图1所示。

光学系统图1红外测温原理示意图2红外测温的误差分析由于红外测温是非接触式的,存在着各种误差,影响误差的因素很多,除了仪器本身的因素外,主要在以下4个方面.(1)大气吸收衰减红外辐射在到达红外探测器之前,必须经过 大气的吸收散射,红外辐射在大气中的传输特性 对红外测温质量有着极其重要的影响不同波长 的红外辐射在大气中传输时会受到不同程度的衰 减,大气对红外辐射的衰减由大气中水蒸汽、C 02、CO 、0,、CH 4等气体的选择性吸收衰减和大气中悬浮的各种微粒散射衰减共同确定。

电气设 备运行状态的红外监测主要适用于地球表面环 境,而且测量距离较近,气体吸收衰减主要由水 蒸汽(H :0)和co 2选择性红外辐射吸收造成的。

近距离测量红外辐射时,随着距离的增大,大气衰 减的影响呈增强的趋势。

光谱透过率可用布盖尔-朗伯定律表示,即T a = e x p ( - A t ( A ) • l )(1)式中/x (A )衰减系数;/—目标与红外像机之间的距离:从上式可以看出,距离越大,衰减越严重。

(2)物体发射率对红外测温的影响实际物体红外辐射的功率与相同条件下黑体 红外辐射功率的比值,称为比辐射率、辐射率或发 射率,其比值是一个小于黑体发射率1的数。

实 际物体的发射率大小与与物体的材料形状、表面 粗糙度、凹凸度等有关。

红外线测温仪校准操作说明书

红外线测温仪校准操作说明书

红外线测温仪校准操作说明书操作说明书一、引言感谢您购买我们的红外线测温仪。

为了确保您能正确操作和使用该测温仪,我们特别为您提供本操作说明书。

请您详细阅读本说明书并按照指引进行操作。

二、产品介绍1. 外观和组成部分红外线测温仪外观美观、结构紧凑。

它主要由外壳、显示屏、按键、红外线接收器等部分组成。

2. 技术参数红外线测温仪的主要技术参数如下:- 测温范围:-50°C至800°C- 测温距离比例:12:1- 分辨率:0.1°C- 工作波长:8-14μm- 功率供应:9V电池请确保在操作测温仪之前,您已熟悉并了解该设备的技术参数。

三、校准准备在开始校准之前,请确保以下准备工作已完成:1. 充电:如果您的测温仪使用电池,请确保电池充满电。

2. 温度要求:确保待测温物体的温度在合适的测量范围内,以避免影响校准结果。

3. 校准环境:选择一个稳定的环境,避免温度突变、强光照射等情况,以确保准确的校准结果。

四、校准步骤请按照以下步骤进行红外线测温仪的校准:1. 打开测温仪:按下开关按钮,将测温仪打开。

2. 设置校准模式:在测温仪的菜单界面中选择校准模式。

3. 输入环境温度:在显示屏中输入当前环境温度。

您可以通过其他温度计获得准确的环境温度数值。

4. 对准校准源:将测温仪对准校准源,确保测温仪与校准源的间距符合要求。

5. 校准:按下校准按钮,测温仪将自动校准。

请耐心等待校准过程完成。

6. 校准结果:校准完成后,测温仪将显示校准结果,包括偏差值和准确度等信息。

7. 确认校准:如果校准结果符合您的预期,按下确认按钮保存校准结果;如果不符合,请重复校准步骤。

五、注意事项在使用红外线测温仪进行校准时,请注意以下事项:1. 安全操作:请勿将红外线测温仪对准人眼,避免直接照射人体、动物或高温物体。

2. 清洁保养:保持测温仪的镜头清洁,避免灰尘或污渍影响测温准确度。

3. 存储环境:将测温仪存放在干燥、通风的地方,避免高温、湿度等影响设备性能。

红外测温仪调整方法

红外测温仪调整方法

红外测温仪调整方法红外测温仪是一种用于非接触式测量物体表面温度的设备。

它可以通过红外线来检测物体表面的热辐射,并根据辐射的强度计算出物体的温度。

在使用红外测温仪时,正确的调整方法非常重要,可以确保测量结果的准确性。

以下是一些常见的红外测温仪调整方法。

1.环境调整:在进行测温之前,确保环境条件符合测量要求。

首先,要确保背景环境没有明显的热辐射源,如阳光直射、热风吹动的空调等。

另外,尽量选择相对干燥的环境,因为水蒸气会对红外测温仪的准确性产生影响。

2.距离调整:红外测温仪对于测量目标的距离非常敏感。

测量距离会影响测量区域的大小和测温精度。

不同型号的红外测温仪具有不同的最佳测量距离范围,应该根据生产商的推荐进行设置。

通常来说,测量距离应该保持在测温仪的最佳范围内,并且在测量距离范围内,目标物体的尺寸越大,测量精度越高。

3.反射率调整:红外测温仪在测量时需要考虑目标物体的反射率,因为不同的材质对红外辐射的吸收和反射能力不同。

一些红外测温仪具有可调整的反射率参数,可以根据目标物体的材质进行设置。

一般来说,黑色物体的反射率较低,而银色物体的反射率较高。

如果测量目标是镀锌钢板等反射率较高的物体,则需要将反射率参数调整为较高值。

4.环境温度补偿:红外测温仪在测量时需要考虑环境温度对测量结果的影响。

因为环境温度会对测量目标的热辐射产生干扰。

一些红外测温仪具有环境温度补偿功能,可以通过测量环境温度并进行补偿来提高测量精度。

5.多次测量:为了确保测量结果的准确性,建议对同一目标进行多次测量,并取平均值。

由于红外测温仪对于目标物体表面温度的测量具有一定的随机误差,多次测量可以减小误差并提高测量精度。

总的来说,红外测温仪在使用前需要进行一系列的调整,包括环境调整、距离调整、反射率调整、环境温度补偿和多次测量。

这些调整方法可以确保测量结果的准确性,并提高红外测温仪的性能和可靠性。

红外测温仪校准规程

红外测温仪校准规程

红外测温仪校准规程
红外测温仪的校准规程通常包括以下步骤:
1.准备工作:确保红外测温仪和校准设备处于
稳定的环境温度下,并按照使用说明书进行操作。

2.选择校准源:使用标准的黑体辐射源或其他
已知温度的物体作为校准源。

黑体辐射源是一种能够产生已知温度辐射的设备,常用于校准红外测温仪。

3.进行校准:将红外测温仪对准校准源,并测
量其温度。

记录测量结果。

4.比较和调整:将测量结果与校准源的已知温
度进行比较。

如果存在偏差,可以根据红外测温仪的调整方法进行相应的调整,以使测量结果接近校准源的温度。

5.重复测量:进行多次测量和比较,以确保校准的准确性。

6.记录和报告:记录校准过程和结果,并根据需要生成校准报告。

需要注意的是,具体的校准规程可能因红外测温仪的型号、品牌和应用领域而有所不同。

因此,在进行校准时,应参考相应的使用说明书和校准指南,或咨询专业的计量机构或技术人员,以确保正确和有效的校准。

此外,定期的校准和维护可以提高红外测温仪的测量准确性和可靠性。

如何调整红外测温仪发射率

如何调整红外测温仪发射率

如何调整红外测温仪发射率红外测温仪是利用物体辐射红外线的原理来测量物体表面温度的仪器。

而发射率是红外测温仪能够准确测量物体表面温度的一个关键参数,因此调整红外测温仪的发射率非常重要。

发射率是一个介于0和1之间的数值,用来描述物体辐射能力的大小。

发射率越高,物体辐射的能量越多,测温仪测得的温度就越准确。

不同材料的发射率普遍存在差异,因此在使用红外测温仪之前,需要根据被测物体的材料来调整测温仪的发射率。

下面是一些调整红外测温仪发射率的方法:1.使用预设发射率:一些红外测温仪可以提供一些常见材料的预设发射率,用户可以从预设列表中选择适合的发射率。

这种方法简单易行,但是对于特殊材料或不同表面处理的物体来说,可能会引入一定的误差。

2.查找发射率表:另一种方法是查找相关的发射率表,这些表中列出了许多常见物体材料的发射率数值。

用户可以根据被测物体的材料,在表中找到相应的发射率数值并进行设定。

这种方法相对准确,但是需要额外的查找工作。

3.利用样品与测温仪校准:如果红外测温仪可以进行校准的话,可以利用已知温度的样品与测温仪进行校准。

首先,将样品置于已知温度环境中,然后使用红外测温仪测量样品的温度。

根据已知温度和测量温度的差异,可以计算得到红外测温仪的实际发射率,并进行设定。

4.实验测量发射率:另一种方法是利用实验测量的方式来确定物体的发射率。

首先,使用红外测温仪测量一个物体的温度,再使用其他准确的温度测量仪器(如热电偶或热电阻温度计)测量同一物体的温度。

比较红外测温仪测量的温度和准确测量仪器测量的温度差异,可以用来计算物体的发射率。

无论采用哪种方法来调整红外测温仪的发射率1.保持测温仪与被测物体之间的距离适当,以确保测量准确性。

2.考虑被测物体的表面处理情况,对于不同的材料和表面处理方式,发射率可能有所差异。

3.注意测温仪的环境条件,如温度、湿度等,这些因素也可能会对测量结果产生影响。

总之,发射率是红外测温仪进行准确测量的重要参数。

红外线测温仪的使用方法和校准技巧

红外线测温仪的使用方法和校准技巧

红外线测温仪的使用方法和校准技巧红外线测温仪是一种简单、快捷、非接触式的温度测量工具,被广泛应用于医疗、工业、建筑和家庭等领域。

它通过感应目标物体发出的红外线辐射,将其转化为温度值,从而实现对目标对象的温度测量。

在正确使用红外线测温仪之前,有一些基本的使用方法和校准技巧需要掌握。

首先,使用红外线测温仪前需注意仪器的正确使用姿势。

将仪器与目标物体保持垂直距离,并保持一定的测温距离。

一般来说,测温距离为目标物体直径的2~5倍。

同时,要确保测温仪与其他热源或反射物体之间的遮挡物,以避免测量结果的准确性受到干扰。

其次,红外线测温仪的瞄准功能十分重要。

在测温之前,应将仪器的激光瞄准点对准目标物体的中心。

瞄准点通常位于测温仪的正中心,可以通过查看仪器的说明书来找到。

这样,可以保证测温仪准确地测量目标物体的温度,避免因瞄准位置不准确导致的误差。

另外,红外线测温仪在不同环境下的使用要注意温度校正。

由于环境温度的变化会对测温仪的测量结果产生影响,所以在使用之前要确保红外线测温仪处于理想的工作环境中。

理想的环境温度范围通常为0~50摄氏度。

如果测温仪长时间处于低温环境,应提前将其放置在室温环境中适应一段时间后再进行使用,以保证测量结果的准确性。

此外,红外线测温仪的测量范围也是一个需要注意的问题。

不同的红外线测温仪具有不同的测量范围,一般在仪器上会标明。

在使用时,要确保被测目标物体的温度在测量范围之内,否则测量结果将不准确或无法测量。

如果需要测量超出测量范围的高温目标物体,可以考虑选择更高测量范围的红外线测温仪。

最后,对于长时间使用的红外线测温仪,定期进行校准十分重要。

在使用时,可以将测温仪对准一个已知温度的标准物体,比如水或冰,然后通过调整仪器上的修正功能,将测得的温度值与标准温度对比,进行校准。

校准间隔通常为每年一次,具体校准方法可以参考仪器的说明书。

红外线测温仪的使用方法和校准技巧对于准确测量目标物体的温度至关重要。

护理工作《红外线测温仪使用规范》

护理工作《红外线测温仪使用规范》

红外线测温仪使用规范红外线测温仪作为体温筛查的工具已广泛使用于临床,因其测温体温的准确性尚不明确,制订使用规范如下:一、红外线测温仪适用范围:1.红外线测温仪不宜用于新入院病人、重症监护室病情危急重的病人,不得用于发热病人、严密监测体温的病人和体温波动较明显的病人。

2.无特殊的病人可用红外线测温仪,但需定期校准。

3.红外线测温仪测出体温为发热的病人,必须用水银体温计进行复测。

4.病人自述身体不适、全身发热、面色潮红、疑似有发热的症状的,必须用水银体温计进行测量。

二、红外线测温仪校准方法:为了得到稳定而可靠的测量数据,在使用前和使用中须定期按以下步骤进行校对:1.使用传统体温计按照规范操作对工作人员进行口温测量和腋温测量,使用红外线测温仪按照操作标准对同一个人进行测量,所测得的体温差值为此红外线测温仪的口温差值和腋温差值。

2. 红外线测温仪每月至少校准一次,必要时随时校准,将校准结果(口温差值与腋温差值)记录在科室《设备仪器使用登记本》中,全科室护理人员知晓。

3. 记录体温:红外线测温仪测得体温加口温差值,在体温图中画口温标识;红外线测温仪测得体温加腋温差值,在体温图中画腋温标识。

三、红外线测温仪测体温流程:1. 仪器准备:有电状态,开机,按“模式”键选择体温(显示屏左上角为“body”),不得选择物体表面温度“surface temp”。

每次测量前先查看探测头是否干净,避免污物堵塞影响测量结果,以确保测量的准确性。

2. 环境准备:勿将红外线测温仪置于极端温度(低于-20℃或高于55℃)或过湿(大于93%RH)环境中,操作环境温度范围为10℃-40℃(在16℃-35℃环境下使用效果最佳)。

当红外线测温仪从与待测环境温度差异较大的地方取出使用时,应在新的环境下放置30分钟后再测量。

3. 病人准备:当病人来自与测量环境温度差异较大的地方,应至少在测试环境中停留20分钟,让身体温度平衡。

被测人剧烈运动后,应休息至少30分钟以上。

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飞机拖到秤台上,使飞机起落架的轮子落在秤台中央。

不同的飞机机型,需不同的秤台数量组合。

例如波音747飞机,它有5个起落架,18个轮子,即需18个秤台来完成它的称重工作。

AN60飞机称重仪,配有专门的校准标准设备,如图2所示,所以对秤台的校准就很方便。

一旦秤台
有问题,可随时校准,这为保证称重的准确性起着重
要的作用。

AN60飞机称重仪有其自身的设计特点,既可用于大型飞机的称重,又可用于小飞机的称重,使用起来自由组合,搬运也方便。

因而广泛应用于民航领域的飞机称重工作。

[编辑:邓茂焕]
红外测温仪的校准方法
许开设,朱 平
(广东科龙集团,广东顺德 528303)
[摘 要]文章叙述了用二等标准水银温度计、低温恒温糟和自制装置,采用自校方法对常用红外测温仪进行周期校
准,保证了测量的准确。

通过数据对比,达到了仪表的精度要求,完全能满足现场使用,同时也为公司节省了大量检
定费。

[关键词] 红外测温仪;校准方法;应用效果
近年来,随着电子技术的发展和半导体材料的进步,辐射温度计得到广泛应用,其中红外测温仪在工业生产测量和质量检测中均得到普遍应用。

红外测温仪的特点是携带方便、操作简单、检测迅速、容易测量运动物体的表面温度且不破坏温场,方便又准确。

红外测温仪的检定校准需要黑体炉等专业设备。

我省、市级计量所没有配备昂贵的黑体炉等红外测温仪标准检定装置,并且我公司红外测温仪使用率高,精度要求高,不可能半年送检一次,为了保证红外测温仪测量的准确性,我们利用公司现有检测设备来进行校准比对。

下面就谈谈我们对冰箱、冷柜制冷巡检用的日本MINOL T 55型红外测温仪的校准。

1 原理
任何物体发出红外辐射能量都与该物体的表面温度有关,红外测温仪通过接收目标物体发射、反射和传导能量来测量其表面温度的非接触性测温仪表。

在任何温度下能全吸收投射到其表面热辐射能而不反射不透射的物体,称为“黑体”,发射率ε=1,实际物体的发射率ε<1,ε值的大小与被测物体的材料表面特性有关,用红外测温仪测量时,要根据被测物体的性质选取相应的ε值。

红外测温仪由镜头、滤光片、传感器和电信号处理器等组成。

2 校准(比对)方法
()外观
M ETROLO GY TEST TECHNOLOGY
 计量测试
A 01
外观检查测温仪各部分是否完好无损,通电后检查其功能是否正常。

(2)清洗
对测温仪镜头、防尘滤片清洗,先用软毛刷轻轻地刷去灰尘,再用蒸馏水浸湿棉花球擦洗干净,注意不要使表面有划痕。

(3)校准点
根据冰箱、冷柜制冷巡检实际温度要求,我们选择检定点为-30℃、-20℃、-10℃、0℃、10℃共5个校准点。

检定顺序由低温向高温逐点进行,校准读数顺序按照标准———被校仪表(10次读数)———标准,在校准过程中,尽可能减少阳光、灯光反射等周围物体的热辐射及空气中烟雾等因素影响。

(4)校准设备
按照所选5个校准点依次设定好低温槽温度,待槽温稳定后,用二等标准水银温度计读取其实际温度值。

(5)校准
从第一个校准点(-30℃)起,待槽温稳定后,先设定ε=1进行校准,然后再调整ε值使仪表示值与槽温相一致,在往后4个温度点分别读取仪表ε= 1及调整后ε<1值的示值。

(6)调整
红外测温仪经过长时间使用后,一般均会出现一定的偏差,从而影响了测量准确度。

可根据实际使用情况的温度要求与槽温实际值偏高或偏低差别再调整ε<1,重复上述(4)和(5)步骤操作。

一般情况下在-30℃温度点时调整ε值使示值误差负于槽温实际值。

3 数据处理
(1)示值误差
取被校仪表10次读数平均值与二等标准测得实际值的误差及被校10次读数中与实际值的最大误差值。

(2)示值重复性
取被校仪表连续10次读数中最大值与最小值的差值。

(3)采标、记录
经校准ε≤1的仪表示值误差和示值重复性均符合仪表说明书上技术要求的仪表,贴限用证并将ε值写在限用证上,使用时不准乱动ε值,不合格的仪表贴不合格证并出具校准结果通知书。

校准记录至少保存三年以上。

(4)校准间隔
校准周期为半年。

4 校准(比对)的应用效果
从1997年起,我们经过多次试验和验证,用此方法校准ε=1值的计量数据与日本和上海计量所检定ε= 1的计量数据比对(见表1),两者数据均相差在±2℃以内,校准结果示值误差与示值重复性均在仪表精度范围内,说明此校准方法的测量结果具有较高的可信性。

因此我们也用此装置来校准美国Raytek ST型和L TOSF型等各种红外测温仪。

通过开展红外测温仪的校准,解决了我公司红外测温仪的计量检定问题,满足了红外测温仪的质量检测和生产工艺要求,同时每年也为公司节约几万元的检定费用。

表1 红外测温仪校准数据对比表
温度点/℃
1997年与上海比对(ε=1)1999年与日本比对(ε=1)
温度/℃
(上海)
温度/℃
(本厂)
温度/℃
(日本)
温度/℃
(本厂) -30-2910-2810-3015-2919
-20-1818-1911-2011-1912
-10-816-914-914-910 0113310017112
10101612149191113
[编辑:邓茂焕]
水表计量失准原因浅析
唐建斌,吕亚林,隋怀民
(济南市计量检定所,山东济南 250001)
水力资源是一种不可再生资源,节约用水已被列入国家的议事日程,并被广大百姓所接受。

水表作为用水量结算的强检计量器具,按国家检定规程进行安装前的首次检定,以后还要每三年检定一次。

据调查,现在在用的水表及新建住宅中安装的水表绝大多数都多年未经检定或根本就没有检定过,正因如此,由水表计量失准引起的纠纷已呈逐年上升趋势。

因此,寻找水表计量失准原因并妥善解决,显得特别迫切和重要。

通过调查和检验取证,发现水表(冷水)计量失
计量测试 METR OLO GY TEST TECHNOLOGY。

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