比色红外测温仪FIR的原理及优点
二燃室双色红外测温系统 IRCS2000
厂家设计 防爆在线式红外测温仪装置
固定式红外测温仪 在线式红外线测温仪 双色红外测温仪 激光红外测温仪 高温红外测温仪 双色高温计 比色红外测温仪 激光双色红外测温仪 在线式双色测温仪 双色红外测温仪 非接触红外激光测温仪 高温远红外测温仪 精工仪器
产品介绍
RFL6016 热风炉拱顶红外测温系统
比色红外测温仪FIR的原理及优点
比色红外测温仪(也称为双色红外测温仪)。双色测温仪根据测量两个相近波段的目标物体辐射能量,通过两个相近波段的物体辐射能量之比,计算出目标温度。
根据斯忒藩-波尔兹曼定律—物体在单位时间内发出的热辐射能量表示为: Φ=σεTˆ4Φ
表示物体在单位时间内发出的热辐射能量;
σ:为斯特藩-玻尔兹曼常数
ε:物体的发射率Tˆ4 :物体温度的四次方。即物体单位时间内发出的热辐射能量同物体的发射率和物体温度的四次方的乘积成正比。 由斯忒藩-波尔兹曼定律可以看到,单色红外测温仪,如果我们知道物体的发射率ε,并测出物体单位时间内发出的热辐射能量,就可以根据斯忒藩-波尔兹曼定律计算出物体的温度。而物体的发射率ε随物体的温度、材质、表面粗糙度不同而变化,是一个变量,因此单色红外测温仪测温量温度,确定物体的发射率成了关键因素。
而比色红外测温仪通过计算出目标温度,根据斯忒藩-波尔兹曼定律我们可以看到,这样就消除了物体的发射率ε对测量结果的影响。测量更方便,测量结果也更可靠。
关键词:热轧线棒材钢坯双色测温仪 金属注射成型烧结炉红外高温计 真空氢气炉红外比色测温仪
真空热压炉双色高温计 核管退火炉红外测温仪 晶体材料红外测温仪 晶圆高温处理炉红外测温仪
氮化硅气压炉红外测温仪 真空淬火炉高温计 碳化钨气压炉红外测温仪 CVD 化学气相沉积炉高温计
石墨纯化炉高温计 旋转粉末烧结炉高温计 真空感应熔铸炉红外测温仪 热风炉拱顶红外双色测温装置