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红外热像仪是一种利用红外热成像技术,将标的物的温度分布转换成可视图像的设备。
红外热像仪通过对标的物的红外辐射进行探测,并经过信号处理、光电转换等手段,将实际探测到的热量进行的量化,以面的形式实时成像标的物的整体,从而能够准确识别正在发热的疑似故障区域。操作人员可以通过屏幕上显示的图像色彩和热点追踪显示功能来初步判断发热情况和故障部位1。
红外热像仪的主要指标包括测温范围、空间分辨率、测温精度等,操作方式有手持式、便携式、在线型等。它广泛应用于军事、民用、工业等领域,如安防监控、设备故障检测、人体温度筛查等12。
此外,红外热像仪的种类和型号繁多,不同型号的热像仪在性能、功能、价格等方面存在差异,用户可以根据实际需求选择合适的热像仪
热像仪的原理是利用红外探测器接收被测目标的红外辐射能量,并将其转换成电信号,再经过信号处理和图像显示,终得到目标物体的温度分布图像。
具体来说,热像仪通过光学成像物镜和光机扫描系统(或的焦平面技术)接收被测目标的红外辐射能量分布图形,这些能量被反映到红外探测器的光敏元上。在光学系统和红外探测器之间,可能存在一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此结构),它对被测物体的红外热像进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上。探测器将接收到的红外辐射能转换成电信号,这些电信号经过放大处理、转换或标准视频信号后,通过电视屏或监测器显示出来,形成红外热像图。这些图像以不同的颜色代表被测物体的不同温度,从而提供了深入了解物体温度分布的途径12。
此外,红外热像仪的成像还受到大气窗口的影响。大气、烟云等吸收红外线与红外辐射的波长有关,对于3~5微米和8~14微米的红外线是透明的,因此这两个波段被称为红外线的“大气窗口”。利用这两个窗口,红外热像仪可以在正常环境中进行观测而不产生红外辐射衰减的情形
热像仪的日常保养主要包括以下几个方面:
1. 镜头保养
每次使用后,检查镜头玻璃表面,清除灰尘和污垢。建议使用非接触式方法,或使用擦拭工具和溶剂清洁光学表面,避免使用可能磨损反射和红外增透涂层的材料12。
不必每次使用前都清理镜头,仅当镜头上有可见灰尘或指纹时进行清理即可2。
避免将镜头对准强光源,如太阳或激光发射装置,以免损坏电子元器件1。
2. 电池保养
长时间不使用热像仪时,建议每两个月进行一次半充电,避免完全充电或完全放电1。
使用标准充电器充电,充电时间不超过24小时,以防电池损坏甚至引发火灾1。
3. 机身清洁
使用干净的细软抹布擦拭机身,注意不要沾取强酸或强碱性洗涤剂清洗34。
擦拭时要轻柔,避免对机身造成划痕或损伤34。
4. 存放注意事项
将热像仪存放在干燥通风处,避免潮湿环境对设备造成损害14。
长时间不使用时,将电池从设备中取出单存放5。
5. 定期开机与维护
每周至少开机一次,时间不少于10分钟,以防电路受潮短路损坏5。
长时间不使用,建议返厂升级至新版本,确保佳使用体验
热像仪被广泛应用于多个行业,包括但不限于电力行业、建筑领域、医疗健康、安防监控、工业检测以及农业监测。
电力行业:热像仪在电力行业中的应用非常成熟,是电力在线检测的重要手段。它可以检测供电设备的过热或温度分布不均的情况,及时发现潜在的故障或损坏,从而大大提高供电设备运行可靠性12。
建筑领域:热像仪可以用于检测建筑物的渗水、保暖、鼓包、霉变等问题,以及建筑暖通系统的检测,确保系统的正常运行和节能效果13。
医疗健康:人体是一个天然的红外辐射源,当人体产生疾病时,热平衡会受到破坏。红外热像仪可以准确地显示和记录人体的温度分布,用于疾病诊断,如肿瘤、血管疾病等23。
安防监控:在安防领域,红外热像仪可以用于机场安检、边境监控、港口河道监控等场景。它可以检测人体表面温度和环境温度的差异,为侦查人员提供目标定位和追踪的支持12。
工业检测:热像仪在工业领域可以用于设备维护、质量检测等方面,检测设备过热或温度分布不均的情况,及时发现潜在的故障或损坏。同时,它还可以用于产品质量的无损检测23。
农业监测:在农业领域,红外热像仪可以用于监测作物的生长状况,如作物的病虫害、营养不良等问题。由于不同植物和同一植物的不同部位在红外图像上呈现不同的颜色和亮度,因此可以通过红外热像仪来判断作物的生长状态34。
此外,热像仪还在考古、交通、地质、汽车行业等领域有着广泛的应用
像仪的检定规程主要包括定期校准以保持高准确度,具体校准需遵循《热像仪校准规范》。
热像仪作为温度测量仪器,其准确性对于检测工作至关重要。为了确保热像仪能够持续提供准确的数据,需要定期进行校准。校准过程应严格遵循《热像仪校准规范》,这一规范详细规定了校准的方法、手段以及标准规定的使用中检查1。
在校准准备阶段,需要准备标准器,如铂电阻温度计或辐射温度计,以及满足校准规范的辐射源。校准环境也需严格控制,通常校准时的温度应为23℃±5℃,相对湿度应不大于85%(无结露),且外界无较大干扰源。校准人员需要熟悉校准规程和待测设备的性能参数,并能够规范使用校准设备1。
此外,红外热像仪的标定是基于史蒂芬-波兹曼定律,在设定的环境条件下,用一定数量已知温度的黑体进行标定。标定系统会将热像仪接收到的辐射信号与其温度对应起来,并拟合成一条标定曲线,此曲线用于将物体辐射信号转换成对应的温度2。
需要注意的是,热像仪的校准是一个非常复杂的过程,通常只能由制造商在实验室进行。因此,用户在使用热像仪时,应注意其使用年限和测温精度,及时联系制造商进行校准,以确保热像仪的准确性和可靠性2。
综上所述,热像仪的检定规程是一个涉及多个方面的复杂过程,需要严格遵循相关规范进行校准和标定,以确保其准确性和可靠性。
热像仪的操作主要包括以下关键步骤:
1. 开机与关机
开机:在关机状态下,长按电源键并保持一定时间(如3秒),热像仪启动,指示灯亮起,目镜中出现开机画面1。
关机:在开机状态下,长按电源键并保持一定时间(如3秒),热像仪关机。待机状态超过一定时间(如30分钟),热像仪也会自动关机1。
2. 调整焦距
使用前需仔细调整焦距,确保图像清晰。焦距调整完成后,无法在图像存储后改变,因此需操作的正确性2。
3. 设置测量距离与测温范围
了解能够获得准确测温的测量距离,尽量使目标物体充满热像仪的视场,以获得清晰的图像和准确的温度读数23。
根据被测目标的温度范围,选择正确的测温范围。测温范围的选择对成像效果和测温精度有影响23。
4. 功能操作与设置
根据需要,可以打开或关闭激光指示,激光开启时图像出现十字分划,用于指示特定距离处的位置1。
可以切换图像显示模式,如白热、黑热、红热、伪彩等,以适应不同的观测需求1。
使用电子放大功能,可以循环放大图像,以便更细致地观察目标1。
5. 存储与读取数据
在开机状态下,可以通过拍照键进入存储模式,保存带有温度信息的图像1。
保存下来的图像可以通过电脑软件(如SmartView等)读取和分析,获取具体的温度数据4。
6. 注意事项
在操作过程中,应保持仪器平稳,避免移动引起的图像模糊2。
避免直视强光源,以免对镜头造成损害或影响测量结果5。
注意环境温度的变化,并根据需要进行相应的调整,以确保测量精度5。
遵循以上步骤和注意事项,可以有效地进行热像仪的操作和使用。