วิธีปรับค่าการแผ่รังสีของเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด
การแผ่รังสีอินฟราเรด=การแผ่รังสี - การสะท้อนแสง
ค่าการสะท้อนแสงจะแปรผกผันกับค่าการแผ่รังสี ยิ่งวัตถุมีความสามารถในการสะท้อนรังสีอินฟราเรดมากเท่าใด ความสามารถในการแผ่รังสีอินฟราเรดของวัตถุก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้น โดยปกติแล้ววิธีการมองเห็นสามารถใช้ตัดสินการสะท้อนแสงของวัตถุอย่างคร่าว ๆ ได้ ค่าการสะท้อนแสงของทองแดงใหม่จะสูงขึ้นและค่าการแผ่รังสีจะต่ำลง ({{0}}.07-0.2) และการสะท้อนแสงของทองแดงที่ถูกออกซิไดซ์จะต่ำกว่าและค่าการแผ่รังสีจะสูงขึ้น ({{6} }.6-0.7). ) ค่าการสะท้อนแสงของทองแดงที่ดำคล้ำจากการเกิดออกซิเดชันอย่างหนักจะยิ่งต่ำลง และค่าการแผ่รังสีจะสูงขึ้นตามลำดับ (0.88) พื้นผิวที่ทาสีส่วนใหญ่มีค่าการแผ่รังสีสูงมาก (0.9-0.95) และการสะท้อนแสงเล็กน้อย
สำหรับเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดส่วนใหญ่ สิ่งเดียวที่ต้องตั้งค่าคือค่าการแผ่รังสีรังสีของวัสดุที่จะวัด ค่านี้มักจะตั้งไว้ที่ 0.95 ซึ่งเพียงพอสำหรับการวัดสารอินทรีย์หรือพื้นผิวที่ทาสี
การปรับค่าการแผ่รังสีของเทอร์โมมิเตอร์ จะช่วยชดเชยปัญหาพลังงานรังสีอินฟราเรดที่ไม่เพียงพอบนพื้นผิวของวัสดุบางชนิด โดยเฉพาะวัสดุโลหะได้ อิทธิพลของการสะท้อนแสงต่อการวัดจำเป็นต้องพิจารณาเมื่อมีแหล่งกำเนิดรังสีอินฟราเรดอุณหภูมิสูงใกล้พื้นผิวของวัตถุที่วัดและสะท้อนกลับ
การประยุกต์ใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสในการแปรรูปเหล็กและการผลิต
1. การประยุกต์ใช้ในการหล่อแบบต่อเนื่อง: ตรวจสอบอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณสมบัติทางโลหะวิทยาที่เหมาะสม เพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และยืดอายุอุปกรณ์
2. การใช้งานในการรีดเหล็กเส้น/ลวด: ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเพื่อควบคุมความเย็นที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติทางโลหะวิทยาที่ถูกต้อง
3. การใช้งานในการรีดเย็น/ร้อน: การตั้งค่าอัตโนมัติของอุปกรณ์โรงรีดผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด การวัดอุณหภูมิตามเวลาจริง และการปรับวงเล็บ เพื่อให้แน่ใจว่าตัวยึดถูกตั้งค่าอย่างเหมาะสมเพื่อให้ตรงกับอุณหภูมิของเหล็ก
4. การประยุกต์ใช้ในการบำบัดความร้อน: ใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดเพื่อวัดอุณหภูมิทั้งหมดอย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพของฮีตเตอร์เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์






