什么是光學高溫計?
光學高溫計是基于光譜輻射原理的測溫儀表,物體在高溫狀態下會發光,在可見光的波長范圍(0.35~0.75)內,高溫物體的熱輻射以光的形式表現出來,其輻射的強度與光的亮度之間有一定的關系。實際物體在某一波長λ下的光譜輻射亮度和光譜輻射出射度是成正比的,即
對一個確定的物體(可近似認為固定不變),在可見光波長范圍內的某一波長下,因為實際物體的光譜輻射出射度與物體溫度呈單值函數關系,所以光譜輻射亮度必定與溫度之間也呈現出單值對應關系。這就是光學高溫計測溫的基本原理。通過直接測量光譜輻射亮度來確定物體的溫度比較困難,光學高溫計則是采用亮度比對法,具體的實現原理為:光學高溫計中裝有一只亮度可調的燈泡,作為比較光源。測溫時,在某一波長下用燈泡燈絲的光譜輻射亮度與被測物體的光譜輻射亮度進行比較,通過改變燈絲電流人工調整燈絲的亮度,使二者亮度相等,該燈泡亮度與其燈泡燈絲的電氣參數(電流或電阻)之間有一一對應關系,因此測出其電氣參數就測量出物體的亮度,從而測量出物體的溫度值,終實現非接觸的溫度測量。其結構示意和亮度比對示意如下圖所示。
光學高溫計由光學系統與電氣系統兩部分組成。光學系統包括物鏡、目鏡、紅色濾光片、燈泡、吸收玻璃等。物鏡和目鏡均可移動、調整,移動物鏡可把被測物體的成像落在燈絲所在平面上。移動目鏡是為了使人眼同時清晰地看到被測物體與燈絲的成像,以比較兩者的亮度。紅色濾光片的作用是與人眼構成“單色器”,以保證在一定波長(0.66左右)下比較兩者的光譜輻射亮度。測量線路用來測量與燈絲亮度相應的燈絲的電流、電壓降或電阻等電氣參數,并終顯示溫度示值。在圖中采用的是測量燈絲兩端的電流。不同型號的光學高溫計的結構大同小異。灰色吸收玻璃的作用是吸收部分輻射能量,在防止燈絲升華的同時提高量程。
在使用光學高溫計測量溫度時,人眼通過目鏡看到的圖像如圖所示。在被測對象的背景上有一根燈絲,如看到的是暗的背景上亮的燈絲,則說明燈絲亮度高于被測物體的亮度,應調整燈絲電流使其亮度降低;如背景亮而燈絲發黑,則燈絲亮度比被測物體的亮度低,應調整增高燈絲亮度。直到燈絲隱滅而只是看不到時(即燈絲頂部與對象分不清),則說明兩者亮度相等,即可讀取測量結果了。鑒于這一原理,光學高溫計也常常稱為燈絲隱滅式光學高溫計。
光學高溫計存在不宜測量反射光很強的物體、測量精度比熱電偶和熱電阻低、亮度比較的判斷及調整均要人工進行,不能連續自動進行測量,同時帶來人員的主觀誤差等缺陷。