Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тепловидение - технологии XXI века..doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
307.2 Кб
Скачать

2.2.Отличие инфракрасной съёмки от термографии

Инфракрасная съёмка излучения соответствует температуре между 250 °C и 500 °C, в то время как диапазон термографии примерно от -50 °C до более, чем 2000 °C. Так, для инфракрасной съёмки для показа чего-либо температура объекта должна быть свыше 250 °C или объект должен отражать инфракрасное излучение, исходящее от чего- то горячего. Очки ночного видения обычно только усиливают небольшое количество света, которое создаётся, например, звёздным светом или луной, и через них невозможно увидеть тепло или работать в полной темноте.

2.3.Виды термографии: Пассивная и активная

Все объекты с температурой выше абсолютного нуля испускают инфракрасное излучение. Следовательно, отличный способ для измерения тепловых изменений состоит в том, чтобы использовать устройство инфракрасного видения, обычно блок фокусных плоскостей тепловизора позволяет обнаруживать излучение в средних (от 3 до 5 м) и длинных (от 8 до 15 м) волнах инфракрасной полосы частот, обозначаемых как MWIR и LWIR и соответствующим двум инфракрасным окнам с высоким коэффициентом пропускания. Неправильно выбранный диапазон температур, исследуемый на поверхности объекта, указывает на потенциальную проблему.

В пассивной термографии особый интерес представляет повышение или понижение природного температурного уровня по сравнению с температурой окружения. У пассивной термографии много применений, так их, как наблюдение людей на сцене или в медицине. В активной термографии иначе — там источник энергии должен создавать температурный контраст между интересующим объектом и фоном. Активный подход необходим во многих случаях, когда исследуемые части находятся в температурном равновесии с окружающей средой. Современные тепловизоры позволяют с помощью специального программного обеспечения определять температуру в каждой точке термограммы.

2.4.Преимущества и недостатки термографии

Главным преимуществом термографии является применение во многих областях промышленности. Спектр промышленных применений включает в себя как мониторинг состояния оборудования и предупредительное обслуживание, так и использование и анализ данных для планирования более эффективной стратегии обслуживания. Но нельзя обойтись без  недостатков. Единственный существенный недостаток вызван применением камеры в промышленной среде. Оперирование камерой может быть чем-то обременительным и может занять довольно много времени, пока пользователю не станет комфортно. Сводка преимуществ и недостатков приведена в таблице ниже.

Преимущества термографии

Недостатки термографии

  • Контакт между поверхностями исключён

  • Безопасно для окружающей среды

  • Устойчивость к магнитному шуму

  • Передаёт информацию в реальном времени

  • Надёжно благодаря практически неограниченному сроку службы

  • Может показывать визуальное изображение, что помогает в сравнении температур на большой площади

  • Даёт возможность захвата движущихся целей в реальном времени

  • Позволяет находить аварийные элементы до их выхода из строя

  • Измерение в областях, где другие методы невозможны или опасны (взрывоопасная среда)

  • Качественные камеры дороги и их легко повредить

  • Ограничение применения программного обеспечения на некоторых системах

  • Обучение и содержание в штате специалиста по инфракрасному сканированию требует затрат времени и средств

  • Возможность измерения только температуры поверхностей

  • Расстояние до объекта, обстановка окружения, температура окружающей среды могут повлиять на качество термограммы

  • Окружение объекта должно иметь равномерно распределённую температуру и не должно включать горячие зоны, расположенные так, что объект будет отражать их излучение