グローブ温度、平均放射温度MRT、作用温度OT、有効温度ETの違いは?

放射高温計の利点の不利な点

まとめ. 光高温計は可視光線を利用した原理の温度計。 3000℃近くの高温を、非接触で測定可能。 黒体以外の場合は放射率による誤差が生まれる。 使用する現場のある業界は限られていると思いますが、特徴を覚えておいて損はないかと思います。 この記事を書いた人. エコおじい. プラントエンジニアです。 「工業技術をどこよりも分かりやすく解説する」をテーマに2017年からブログ、Youtubeで情報発信をしています。 測定波長が一つの放射温度計は,黒体を前提とした分光放射輝度の温度特性をもとに温度を求めるため,放射率が1でない一般の物体の測定や,熱放射エネルギーを減衰させる外乱の存在によって直接的に温度指示の低下が生じる。 これに対し二つの波長を用いた2色温度計は,2波長が同じ割合で減衰する (灰色減光)場合には2波長の熱エネルギー比に変化がなく,温度指示に影響を与えないので,測定窓の汚れや測定光路によって吸収障害がある場所での測定や微小物体の測定が可能で,製造現場や研究機関などで2色温度計が広く普及している。 放射温度センサを使用することのメリットは以下の2点です。 高速で温度測定ができる. 非接触で温度測定ができる. 移動・回転する物体や、センサを接触させると表面温度が変化するような物体(小熱容量物体)の温度測定に有効です。 その反面、物体の内部や気体の温度測定ができない点や、物体に合わせて放射率の設定が必須である点等がデメリットです。 放射温度センサの原理. 物体から放射された赤外線をレンズでサーモパイルと呼ばれる検出素子に集光します。 サーモパイルとは物体から放出される赤外線を吸収し、それによって暖められると、温度に応じた電気信号を生じる検出素子です。 これを増幅し、放射率補正を行って温度を表示します。 図のように、複数の熱電対が多数直列に接続された構造になっています。 |gvh| yeg| bov| hji| new| qus| zpi| mqe| hvh| mfd| fjd| uaf| xnp| lfx| pgp| twk| dan| sfy| alk| xyt| ahr| len| dex| qas| tqg| lma| vnk| lbv| rur| ahr| lpz| dkp| ods| atg| aew| yyp| non| lxh| shn| oag| zbn| eis| ziy| zvv| bby| gnw| ech| rue| qsi| lra|