Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторный практикум по Теплотехнике и ЭМ, 17.02.2016.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
89.1 Mб
Скачать

4.1.7. Тепловизоры

Теплови́зор – это устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности (рис. 24-28). Распределение температуры отображается на дисплее как цветная картинка, где разным температурам соответствуют разные цвета.

Изучение тепловых изображений называется термографией.

Все тела, температура которых превышает температуру абсолютного нуля, излучают электромагнитное тепловое излучение в соответствии с законом Планка. Спектральная плотность мощности излучения (функция Планка) имеет максимум, длина волны которого на шкале длины волн зависит от температуры. Положение максимума в спектре излучения сдвигается с повышением температуры в сторону меньших длин волн (закон смещения Вина)). Тела, нагретые до температур окружающего нас мира (-50..+50 градусов Цельсия) имеют максимум излучения в среднем инфракрасном диапазоне (длина волны от 7 до 14 мкм). Для технических целей интересен также диапазон температур до сотен градусов, излучающий в диапазоне от 3 до 7 мкм.

Как правило, тепловизоры производят на основе специальных матричных датчиков температуры - болометров. Они представляют собой матрицу миниатюрных тонкопленочных терморезисторов. Инфракрасное излучение, собранное и сфокусированное на матрице объективом тепловизора, нагревает элементы матрицы в соответствии с распределением температуры наблюдаемого объекта. Пространственное разрешение коммерчески доступных болометрических матриц достигает 1280*720 точек. Коммерческие болометры обычно делают неохлаждаемыми для уменьшения цены и размеров оборудования.

Существуют также сканирующие тепловизоры. В них система из движущихся зеркал последовательно проецирует на датчик излучение от каждой точки наблюдаемого пространства. Датчик может быть одноэлементным, линейкой чувствительных элементов или небольшой матрицей. Для увеличения чувствительности и снижения инерционности датчики сканирующих тепловизоров охлаждают до криогенных температур. Лучшие охлаждаемые датчики способны реагировать на единичные фотоны и имеют время реакции менее микросекунды.

Температурное разрешение современных тепловизоров достигает сотых долей градуса Цельсия.

Различают наблюдательные и измерительные тепловизоры. Наблюдательные тепловизоры показывают только градиенты температур объекта. Измерительные тепловизоры позволяют измерить значение температуры заданной точки объекта с точностью до коэффициента излучения материала объекта. Измерительные тепловизоры требуют периодической калибровки, для чего они имеют встроенное устройство для калибровки матрицы, обычно в виде шторки, температура которой точно измеряется. Шторка периодически надвигается на матрицу, давая возможность откалибровать матрицу по температуре шторки.

Рис. 24. Устройство тепловизора.

Рис. 25. Использование тепловизоров для замера температуры зданий.

Рис. 26. Распределение температур на поверхности зданий, полученное

с помощью тепловизора.

Рис. 27. Распределение температур на поверхности здания и

электрооборудования, полученное с помощью тепловизора.

Рис. 28. Пример информации на дисплее тепловизора (в виде фотографии

и различных данных в цифровой и текстовой форме).