|
Lite mer tips om IR-termometrar:
IR-termometer, pyrometer, laserpistol, laser-termometer, beröringsfri termometer; kärt barn har många namn! Vad man menar är att kunna mäta temperaturen på ett föremål utan att vidröra det. Kom ihåg att laserstrålen egentligen bara är ett riktmedel - som alltså inte har ett dugg med mätningen att göra!
Generellt
Att mäta med en IR-termometer kan vara väldigt praktiskt:
+Du slipper smutsa ner objektet
+Du kan mäta på säkert avstånd
+Du kan mäta (scanna av) på stora ytor
+Du får ett ögonblickligt mätvärde
+Du kan enkelt jämföra temperaturen på olika objekt (relativ temperaturmätning)
Tillämpningar:
Maskiner
Friktion i lager, motorer och maskiner.
Bilar
Temperaturen på grenrören gör att du kan lokalisera vilken cylinder som får för fet eller för mager bränsleblandning. Sök över kylarpaketet. Katalysatorns in- och utgångstemperatur kan bero på en igensatt katalysator.
VVS och fastighet
Luft, golv- och radiatortemperaturer och vattentemperaturer.
Räddningstjänst
Temperaturer på explosiva behållare, m.m.
Att tänka på:
Du kan aldrig räkna med väldigt noggranna mätningar. Den avlästa temperaturen beror på objektets beskaffenhet, den s.k. emissiviteten, som varierar från 0,0 (spegel eller "vit kropp" upp till 1,0 för ett absolut svart objekt (s.k. "svart kropp"). Trevligt att notera är att för de flesta vanliga objekt ligger emissiviteten nära 0,95.
|
Även om du lämnat in en IR-termometer för kalibrering, kan du inte räkna en mer noggrann temperaturmätning än
±2 °C i ett bredare mätspann.
Mätfläckens storlek:
Mäter du på rätt objekt? Det är viktigt att mätfläcken hamnar inom mätobjektets yta, se bild:
Beroende på IR-termometer, kommer mätfläckens storlek att variera beroende på avståndet till mätobjektet (se det som "ljuskäglan från en ficklampa").
Man talar om förhållandet D:S, d.v.s. avståndet delat med mätfläckens diameter. D:S = 12 innebär således att på avståndet 12 meter är mätfläckens diameter 1 meter. Generellt kan man säga att D:S-förhållandet i hög grad bestämmer vad IR-termometern kostar.
Hur mycket mindre blir då din mätfläck i % räknat om du använder en IR-termometer med optiken 12:1 jämfört med 8:1?
Lösning: Mätfläckarnas radier förhåller sig som 8:12 el. 2:3. på samma avstånd. Ytorna förhåller sig då som 4:9 (kvadraten på radierna). D.v.s. på ett givet avstånd är mätfäcken på 12:1 instrumentet 4/9 av det som är 8:1. Det innebär alltså 5/9 mindre, eller 56% mindre, vilket alltså är det rätta svaret!
För krävande mätning, kan vi tillhandahålla IR-termometrar med dubbelt lasersikte. Vitsen med detta är att du då vet att den cirkulära mätfläckens diameter ligger mellan laserfläckarna.
|

Blanka föremål och låga temperturer:
Undvik att mäta på blanka objekt med låg okänd emissivitet, eftersom små avvikelser i uppskattad emissivitet kommer resultera i väldigt stora avvikelser på avläst temperatur. Det kan bli både 10°C och 20°C fel!
Om du mäter på ett blankt objekt med verkliga emissiviteten = 0 vars värde du uppskattar till 1 får du ett stort fel vid låga emissiviteter nära 0. Du får: (1 -0) / 0 . Detta fel blir ohemult stort då emissivitetsvärdet närmar sig 0!
Eftersom emissivitet är ett objekts förmåga att stråla ut sin egna plus reflekterade värmeenergi, måste du se upp när du mäter på kalla blanka ytor där du själv som varmt objekt riskerar att få din egen värme att reflektera i det blanka objektet och fånga upp denna värme med IR-termometern!!
|