“測量溫度"體溫、空氣溫度、熱水溫度、室內(nèi)溫度等。
我們每天都會測量各個地方的溫度,并查看測量的溫度值。 那么如何測量溫度呢?
首先,溫度到底是什么?
溫度是與物體中分子和原子的平均動能成正比的量。 換句話說,溫度是動能的強項之一,能量強則溫度高,能量弱則溫度低那么如何測量溫度呢?
溫度是通過將被測物體的熱量傳遞到溫度傳感器來測量的。 傳熱現(xiàn)象有三種:(3)熱傳導,(<>)熱輻射,(<>)對流。
首先,(<>)熱傳導是指振動能量從高溫物體傳遞到低溫物體。 測量空氣溫度的“溫度計"、測量體溫的“溫度計"等,可以通過將周圍的空氣溫度和體溫傳導到溫度計并成為與溫度計相同的溫度來讀取溫度。 接觸式溫度計,例如熱電偶,稱為溫度傳感器,使用這種熱傳導來測量溫度。
(<>)熱輻射是電磁波從高溫物體向低溫物體的傳遞。 使用熱輻射進行溫度測量是一種輻射溫度計,它捕獲從耳朵內(nèi)部發(fā)出的熱能,并像“耳溫計"一樣以非接觸方式測量溫度。
剩余的(<>)對流是物體本身在空間溫度分布上的運動。 由于測量目標與溫度傳感器之間難以建立穩(wěn)態(tài)關系,因此不采用對流進行溫度測量,并且經(jīng)常使用上述熱傳導和熱輻射。
熱輻射跨越紫外線~可見光~紅外線區(qū)域(圖1)。 熱輻射定律是由普朗克(普朗克輻射定律)制定的。
從下圖(圖2)可以看出,首先,隨著物體溫度的升高,物體發(fā)出的熱輻射能量變強,其次,隨著物體溫度的升高,熱輻射能量的波長分布向短波長側移動。
可以進行高速溫度測量 使用
熱傳導進行溫度測量是一種通過捕捉作為傳感器的物體的各種屬性的變化來確定溫度的方法,當被測物體與作為溫度傳感器的物體之間的接觸發(fā)生熱傳導時,作為傳感器的物體的溫度變得與作為目標的物體的溫度相同。 另一方面,輻射溫度計可以高速測量溫度,因為熱輻射以光速傳播。
非接觸式溫度測量 非接觸式溫度測量的
優(yōu)點包括“遙測"和“不引起熱干擾的測量"。
“遙測"包括“遠距離測量",例如從地面測量云的溫度,“隔離測量",例如通過窗戶測量爐內(nèi)的溫度,“移動物體測量"或“高溫物體測量",其中傳感器部分在使用熱傳導的溫度計中熔化。
另一方面,“不引起熱干擾的測量"是指在使用熱傳導的溫度計中,由于傳感器部分與測量目標的接觸(引起熱干擾的測量),測量目標的溫度會發(fā)生變化,并且可能無法進行精確測量,而在輻射溫度計的情況下,可以在不改變測量目標溫度的情況下進行測量。 因此,它對薄膜等“小熱容物體測量"和金屬的“表面溫度測量"是有效的。
能量強度類型 從整個波長范圍內(nèi)的積分值確定溫度的能量強度類型稱為“總輻射溫度計"(
能量與熱力學溫度的四次方成正比的類型)。 在實踐中,由于檢測元件和光學材料的波長選擇性等限制,很難測量整個波長范圍,因此有必要限制有利于測量的測量波長,例如在一定程度上使用大氣窗口,這被稱為“寬帶輻射溫度計"。 此外,從單一波長的輻射能強度獲得溫度的能量強度類型稱為“單色溫度計",從相對較窄波長范圍內(nèi)的輻射能量強度確定溫度的類型稱為“窄帶輻射溫度計"。
波長分布型 在“波長分布型"中,測量兩個波長的輻射能以捕獲波長分布并從比率測量溫度的類型稱為
“雙色溫度計"。
根據(jù)輻射測溫儀與被測物體之間的距離對鏡頭進行對焦的稱為可動焦型,不需要對焦的稱為定焦型。
分類 | 原則 | 波長特性 | 反應 | 檢測元件典型案例 |
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熱電的 | 光→熱→電 | 扁平形狀 | 慢 | 熱釋電元件(PE),熱電堆 |
光電式 | 光→電 | 山形 | 快 | PbSe、PbS、Ge、MCT、InGaAs、Si |
如果障礙物進入輻射溫度計的測量路徑,熱輻射能會降低,從而導致指示誤差。 這稱為視野不足。