红外辐射强度与温度的公式
强度大,温度高
红外线是一种电磁波,位于可见光红光外端,在绝对零度(-273.15℃) 以上的物体都辐射红外能量,是红外测温技术的基础。
红外辐射的辐射度、辐射出射度、辐射强度、辐射功率等均是物理中有关红外辐射的相关计算量。
一般物体的热辐射
一般物体对辐射的吸收比总是小于1,因而发射热辐射的能力也小于黑体。对于它的辐射度,一般不直接测量,而是与同温度的黑体辐射进行比较,用一个比值表示其辐射特性。
首先,比较热辐射物体与同温度黑体在各个方向上的辐射度。前者的辐射度L可写成 L=ε,ψ)Lbb(16)
式中ε称为发射率,ε<1。对于大部分具有实用价值的热辐射物体,ε与方向,ψ)无关。因而达类物体也具有朗伯型表面,M=πL关系同样适用。
其次,比较热辐射物体与黑体在各个温度及各波长的法向辐射度。利用上述关系就可得到物体的辐射出射度M
M=ε(T,λ)Mbb(T,λ)(17)
红外辐射强度与温度之间的关系可以用斯特藩-玻尔兹曼定律来描述,该定律表示为:
P = εσAT⁴
其中,P是红外辐射的功率密度,ε是表面的发射率(取决于材料),σ是斯特藩-玻尔兹曼常数(约为5.67 x 10⁻⁸ W/(m²·K⁴)),A是辐射表面的面积,T是绝对温度(单位为开尔文,K)。
这个公式表明,红外辐射强度与温度的关系是以指数方式增加的。随着温度的升高,红外辐射强度将呈指数级别的增加。
热成像的温度要求
红外热成像温度要求,根据实际温度选择高温至250℃、350℃、600℃的热像仪
红外热成像技术是一项前途广阔的高新技术。比0.78微米长的电磁波位于可见光光谱红色以外,称为红外线或称红外辐射,是指波长为0.78~1000微米的电磁波,其中波长为0.78~2.0微米的部分称为近红外,波长为2.0~1000微米的部分称为热红外线。
红外线热成像仪操法
先用红外热像仪对所有应测部位进行全面扫描,红外图像存储后对图像曲线进行调整,设置正确的测温范围。
当观察目标时,对仪器的温度跨度进行微调将得到佳的图像质量。温度曲线的质量和测温精度的。
1、参数设定:
红外热像仪测量前,需要对参数进行设置。发射率的设定Z为关键,对测量拍摄的结果影响Zda。保证精度Z重要的就是正确选择被测物体的发射率,它对测温结果的精度影响Zda。除此之外,还有温、湿度及距离等设置项。
2、寻找焦点:
一般先用红外热像仪对所有应测部位进行全面扫描,找出异常发热部位,然后对温度异常部位和ZD检测,进行精确测温。将异常点温度与历史运行温度做相应比对,确实温度变化较大则拍摄图谱记录进一步去分析。
3、分析异常:
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