Influence de l'émissivité de l'objet thermomètre sur la mesure de la température de rayonnement
Les objets réels qui existent dans la nature ne sont presque pas des corps noirs. La quantité de rayonnement de tous les objets réels dépend non seulement de la longueur d'onde du rayonnement et de la température de l'objet, mais également du type de matériau constituant l'objet, de la méthode de préparation, du processus thermique, de l'état de surface et des conditions environnementales. Par conséquent, afin de rendre la loi du rayonnement du corps noir applicable à tous les objets pratiques, un coefficient proportionnel lié aux propriétés des matériaux et aux états de surface doit être introduit, c'est-à-dire l'émissivité. Ce coefficient indique à quel point le rayonnement thermique de l'objet réel est proche du rayonnement du corps noir, et sa valeur est comprise entre zéro et une valeur inférieure à 1. Selon la loi du rayonnement, tant que l'émissivité du matériau est connue, les caractéristiques de rayonnement infrarouge de tout objet peuvent être connues.
Les principaux facteurs affectant l'émissivité des thermomètres infrarouges sont :
Type de matériau, rugosité de surface, structure physique et chimique et épaisseur du matériau, etc.
Lors de l'utilisation d'un thermomètre à rayonnement infrarouge pour mesurer la température d'une cible, il est d'abord nécessaire de mesurer le rayonnement infrarouge de la cible dans sa plage de bande, puis la température de la cible mesurée est calculée par le thermomètre. Les pyromètres monochromatiques sont proportionnels à la quantité de rayonnement dans une bande : les pyromètres bicolores sont proportionnels au rapport de la quantité de rayonnement dans les deux bandes.
Le thermomètre infrarouge doit correspondre correctement à la sélection du système infrarouge :
Le thermomètre infrarouge est composé d'un système optique, d'un détecteur photoélectrique, d'un amplificateur de signal, d'un traitement du signal, d'une sortie d'affichage et d'autres pièces. Le système optique rassemble l'énergie de rayonnement infrarouge de la cible dans son champ de vision, et la taille du champ de vision est déterminée par les parties optiques du thermomètre et sa position. L'énergie infrarouge est focalisée sur un photodétecteur et convertie en un signal électrique correspondant. Le signal traverse l'amplificateur et le circuit de traitement du signal, et est converti en la valeur de température de la cible mesurée après avoir été corrigé selon l'algorithme du traitement interne de l'instrument et l'émissivité de la cible.
Le choix du thermomètre infrarouge peut être divisé en trois aspects :
Indicateurs de performance, tels que la plage de température, la taille du spot, la longueur d'onde de travail, la précision de la mesure, le temps de réponse, etc. ; conditions environnementales et de travail, telles que température ambiante, fenêtre, affichage et sortie, accessoires de protection, etc. ; d'autres options, telles que la facilité d'utilisation, la maintenance et les performances et le prix de l'étalonnage, etc., ont également un certain impact sur le choix du thermomètre. Avec le développement continu de la technologie et de la technologie, la meilleure conception et les nouveaux progrès des thermomètres infrarouges offrent aux utilisateurs diverses fonctions et instruments polyvalents, élargissant le choix.