Co mám dělat, když je infračervený teploměr náhle vystaven rozdílu okolní teploty 20 stupňů nebo vyšším?
Nevýhody infračervených teploměrů
(1) Emisivita měřeného objektu musí být přesně určena;
(2) Vyhněte se vlivu předmětů s vysokou teplotou v okolním prostředí;
(3) U průhledných materiálů by okolní teplota měla být nižší než teplota měřeného předmětu;
(4) Teploměr by měl být vyrovnán svisle k povrchu měřeného předmětu a za žádných okolností by neměl úhel přesáhnout 30 stupňů.
(5) Nelze jej použít pro měření teploty na lesklých nebo leštěných kovových površích a nelze jej použít pro měření teploty přes sklo;
(6) Správně zvolte sledovací koeficient, cílový průměr musí vyplnit zorné pole;
(7) Pokud je infračervený teploměr náhle vystaven rozdílu okolní teploty 20 stupňů nebo vyšším, naměřená data budou nepřesná a naměřená hodnota teploty bude vzata po vyrovnání teploty. .
Vlastnosti infračerveného teploměru
1. Bezdotykové měření: Nemusí se dotýkat vnitřku ani povrchu měřeného teplotního pole, nebude tedy rušit stav měřeného teplotního pole a samotný teploměr nebude teplotním polem poškozen.
2. Široký rozsah měření: Protože se jedná o bezdotykové měření teploty, teploměr není ve vyšším nebo nižším teplotním poli, ale pracuje při normální teplotě nebo za podmínek, které teploměr umožňuje. Za normálních okolností může měřit minus desítky stupňů až více než tři tisíce stupňů.
3. Rychlost měření teploty je rychlá: to znamená, že doba odezvy je rychlá. Dokud je přijímáno infračervené záření cíle, lze teplotu v krátké době fixovat.
4. Vysoká přesnost: Infračervené měření teploty nezničí rozložení teploty samotného objektu jako kontaktní měření teploty, takže přesnost měření je vysoká.
5. Vysoká citlivost: Dokud dojde k malé změně teploty objektu, energie záření se výrazně změní, což lze snadno zjistit. Lze provést měření teploty malého teplotního pole.
6. Měření rozložení teploty a měření teploty pohybujících se nebo rotujících objektů. Použití a dlouhá životnost.






