红外热成像测温技术及其应用ppt课件.ppt
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1、红外热成像测温技术及其应用,2011.5.16,提 纲,OUTLINE,基本原理,先给出黑体的红外辐射规律。黑体, 简单讲就是对一切波长的入射辐射吸收率都等于1的物体, 也就是说全吸收。显然, 因为自然界中实际存在的任何物体对不同波长的入射辐射都有一定的反射(吸收率不等于1) , 所以, 黑体只是人们抽象出来的一种理想化的物体模型。但黑体热辐射的基本规律是红外研究及应用的基础, 它揭示了黑体发射的红外热辐射随温度及波长变化的定量关系。其中最重要的是下面3个基本定律。(1) 普朗克辐射定律(2) 斯蒂芬- 玻耳兹曼定律(3) 朗伯余弦定律,系统基本组成,红外热像仪是一种红外波段的摄像机,它利用实
2、时的扫描热成像技术进行温度分析,其系统组成包括红外望远镜、光学扫描仪、红外探测器与制冷器组件、信号放大器与处理电路、显示器等。下图为其系统基本组成示意图,优点(1),优点(2),热成像测量物体表面温度,优点 非接触测量 响应快 测温范围宽,不影响目标的温度分布,不需要达到与目标物体的热平衡,只要接受辐射就可以,普通型T系列-20300,热成像测量物体表面温度,灵敏度高 空间分辨率高,目前最灵敏的热成像系统能测出0.01的温度变化,例如:点热成像系统1s内可测出20万个点。,影响因素,热成像测量物体表面温度,测温影响因素 被测物体发射率 发射率又称为黑度,反映物体向外发射辐射的能力物体表面发射率
3、是不相同,且随温度和波长变化。,热成像测量物体表面温度,背景大气,被测物体辐射的能量,大气,红外热成像仪,被测物体的辐射能,背景投向物体表面被物体物体表面反射的辐射能,背景投向物体表面并透过物体物体表面的辐射能,响应平面,探测器,某些成分吸收红外辐射,热成像系统的温度标定,黑体炉原理图,最大探测距离,制冷装置,“制冷”这一要求导致了常规的热成像测温系统成本太高,应用比较受限!,工作波长的选择,在选用红外热成像仪或热辐射仪的时候,应注意生产厂家所提供的工作波段。,红外热成像测温的应用,应用,红外热成像测温技术具有很多优点!因此在 医疗卫生、 航空航天、 无损探伤、 安全检查等领域得到了广泛的应用
4、。,安全预测,安全预测就是早期发现设备的异常情况,并相应地采取适当的补救措施,以保证设备安全,减少损失。对于大型设备,利用红外热像仪在设备运行时对其早期的温度异常变化进行在线监测,判断设备运行状况具有重要意义。典型的应用情况有:对工业炉窑和高温管道耐火材料侵蚀和剥落情况的监测,预防烧穿事故的发生;对锅炉及加热炉炉壁和保温容器壁的监测,寻找热能泄露点,实现节能;在带电的情况下,对各种电气设备线路的监测,预防停电和火灾等恶性事故的发生;等等。,医疗卫生,因为当人体局部或全身发生病变,血液循环障碍以及代谢功能发生变化时,将导致相应部位温度平衡的破坏,所以体温变化是人体病理诊断的重要指标之一。因此可利
5、用红外热像仪检查人体温度分布的异常情况,为某些疾病特别是恶性肿瘤提供诊断的依据。,质量监测,在很多产品的质量监控方面,需要严格控制温度的均匀性,可利用红外热像仪检测其温度场分布,例如,轧钢厂的板坯温度分布情况、纸浆干燥监测、沥青路面的铺设、水泥旋转窑监测、玻璃制造过程温控,以及复合材料、建筑材料、集成电路板设计等工业过程中均需要进行过程温度调查与监测,科学实验研究,在科学实验研究方面,红外热像仪亦可显示其在测试物体温度场方面的优势。例如,*利用红外热像仪测量火焰温度,*利用其精确测试物体的发射率。在许多科学实验研究方面都取得了较好的效果。,热成像测量物体表面温度,探测器的制冷装置 目的:消除背
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