2.3 Mérési hibaforrások



Hasonló dokumentumok
1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

2 Termográfia a gyakorlatban

We measure it. Termográfia Kisokos. Elmélet - Gyakorlat - Ötletek & Trükkök

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

3 Melléklet. 3.1 Termográfia szójegyzék

Sugárzásos hőtranszport

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

IMPAC pirométerek hordozható

DistanceCheck. Laser nm

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés.

Termográfia az épületgépészetben

Világítástechnika I. VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

Felhasználói Kézikönyv

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

Termográfiai vizsgálatok

Felhasználói kézikönyv

Infra hőmérsékletmérő

Pontos hőkamera...kiváló tulajdonságokkal

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE

Thermograf Hungary Kft.

Ax-DL100 - Lézeres Távolságmérő

már a helyszínről, míg a dokumentáció mentése, akár Kategóriájában a legjobb termikus képminőséget adja, a

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

Felhasználói kézikönyv

...és ez csak egy az új funkciókból: a hőkép, a testo Thermography App segítségével, az online csatlakozással rendelkező hőkamerák esetén, akár

Mintaképek gyűjteménye. Ez az útmutató különféle SB-500 vakuzási technikákat, illetve mintafényképeket mutat be Nikon Corporation

VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

Optikai csatlakozók vizsgálata

Használati útmutató AX-5002

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Telepítői leírás. v2.8

Szög és görbület mérése autokollimációs távcsővel

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

Felhasználói kézikönyv

Mire van szükség? Kés Mini fûrész Mérôszalag TAKARÉKOSKODJUNK A FÛTÉSSEL SPÓROLJUNK A PÉNZZEL TIPPEK ÉS ÖTLETEK.

A testo 871 hőkamerát még egyedibbé teszi, hogy a hőkamera, a testo Thermography App csatlakozással,

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

Felhasználói kézikönyv

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

G-OLD-f-i 80, 150, 200, 300, 400, 500, 650, 1000 G-OLD-AL 200, 300, 400, 500, 650, 1000 G-OLD-s-sa 150, 200, 300, 400, 500 G-OLD-sdk 300, 400, 500

Felhasználói kézikönyv

Kaméleonok hőháztartása. Hősugárzás. A fizikában három különböző hőszállítási módot különböztetünk meg: Hővezetés, hőátadás és a hősugárzás.

Hajder Levente 2017/2018. II. félév

Tartalom. Tartalom. Anyagok Fényforrás modellek. Hajder Levente Fényvisszaverési modellek. Színmodellek. 2017/2018. II.

Szabadentalpia nyomásfüggése

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Hangterjedés szabad térben

HOLDPEAK 130D Ultrahangos anyagvastagság mérő Felhasználói kézikönyv

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

Felhasználói kézikönyv

Hangintenzitás, hangnyomás

A Magyar Élelmiszerkönyv /424 számú előírása az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereiről

Többet látni. Többet nyújtani. testo 880 hõkamera

MIÉRT MÉRJÜK MEG AZ ELŐKELTETŐGÉP HŐMÉRSÉKLET-EGYENLŐTLENSÉGÉT?

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

A KVDST410 típusú infravörös hőmérő kezelési útmutatója

Felhasználói kézikönyv

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

HŐKAMERA ALAPOK ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSOK november 3.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

Hőkamerás mérések szerepe az energiamegtakarításban

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

hőmérsékletmérő és testo lakatfogó műszerekről testo Thermography App testo SkálaAsszisztens és testo ε-asszisztens


Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként.

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

Felhasználói kézikönyv

A KVDST440 típusú infravörös hőmérő kezelési útmutatója

2x AAA. Kezdő lépések: Elem

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben

ES-D1A. Vezeték nélküli mozgásérzékelő.

1214 Budapest, Puli sétány info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket

Felhasználói kézikönyv

Használati utasítás. Infrapanel sötétsugárzó JH-NR10-13A JH-NR18-13A JH-NR24-13A JH-NR32-13A

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ R05/BGE távszabályzóhoz

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

A jövő elkötelezettje. U-érték mérése

Közegek és felületek megadása

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED

Használati utasítás D11 Wifi termosztát DIMAT KFT.

EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez

...és ez csak egy az új funkciókból: a hőkép, a testo Thermography App segítségével, az online csatlakozással rendelkező hőkamerák esetén, akár

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

SABIANA DS 2000 MELEGVIZES ÉS GŐZÖS SUGÁRZÓERNYŐ

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ARRA VONATKOZÓ RÉSZT REG. 3. oldal 4. oldal 5. oldal

Új jelentés. Cég ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ ZRT. Mérést végezte: GYŐRI ÚT SOPRON. Schekulin Nándor. Készülék. testo szám: nagylátószögű 32x23

Átírás:

A fólia reflexiós tényezője magas és az összegyűrt struktúrája miatt a sugárzás majdnem ideálisan diffúz módon verődik vissza (ld. 2.3. ábra, az alumínium fólia jobb oldala, 32. oldal). A reflektált hőmérséklet méréséhez helyezze a Lambert sugárzót a mérés tárgya közelébe vagy még, jobb, ha annak felületére helyezi azt. Mérje meg rajta a hőmérsékletet 1 értékre beállított emissziós tényezővel. A hőkamera kiszámítja a ráérkezett sugárzás hőmérsékletét. Ezt a hőmérsékletet RTC értékként megadhatja a hőkamerában és a mérni kívánt felület emissziós tényezőjével elvégezheti a mérés tárgyának hőmérsékletmérését. 2.3 Mérési hibaforrások Az infra sugárzás mérési eredményét az alábbi tényezők hamisíthatják meg: Helytelenül beállított emissziós tényező Határozza meg és állítsa be helyesen az emissziós tényezőt (ld. Emissziós tényező meghatározása, 25. oldal). Helytelenül beállított RTC Határozza meg és állítsa be a visszavert sugárzás értékét (ld. Reflektált hőmérséklet meghatározása, 27. oldal). Nem eléggé éles a hőkép Fókuszálja a helyszínen a hőképet, mivel a felvétel után már nem módosítható az élesség. Túl nagy vagy túl kicsi a mérési távolság 28

Nem megfelelő objektívvel végzett mérés Túl nagy egy mérési pont mérete Ügyeljen a mérés során a hőkamerájára jellemző legkisebb fókuszálási távolságra. A mérés során értelemszerűen válasszon a teleobjektív és a nagy látószögű objektív között. Lehetőség szerint kis mérési távolságot válasszon. Az átviteli szakasz zavarai (pl. levegőszennyeződés, lerakódások stb.) Idegen sugárforrások befolyása (pl. izzók, nap, fűtések stb.,) A hőkép helytelen értelmezése a reflexió miatt Kerülje a mérést a sugárforrások környezetében A zavarforrásokat lehetőség szerint kapcsolja le, árnyékolja le vagy vegye azok hatását figyelembe a kiértékelés során. A környezeti hőmérséklet gyors változása A környezeti hőmérséklet hidegről melegre történő változása esetén fennáll az objektív bepárásodásának veszélye. Lehetőség szerint hőmérséklet-stabilizált detektorokkal ellátott hőkamerát alkalmazzon. A hőkép helytelen értelmezése a mérendő tárgy felépítésének ismerete hiányában Ismernie kell a mérendő tárgy fajtáját és felépítését. A hőképek értelmezéséhez lehetőség szerint valós képeket (fotókat) is használjon. 29

Üveg felület mérése Az emberi szem átlát az üvegen, az infra sugarak számára azonban az üveg nem áteresztő. Ezért a hőkamera csak az üveg felületének hőmérsékletét méri, nem pedig az a mögött elhelyezkedő anyagok hőmérsékletét (ld. a 2.2. ábrát). A rövidhullámú sugárzás - mint például a napsugárzás - számára az üveg transzmisszív, tehát átengedi a sugarakat. Ezért ügyelnie kell arra, hogy pl. az ablakon bejövő napfény felmelegítheti az Ön mérésének tárgyát is. Az üveg a tükröződő anyagfajtákhoz sorolandó. Üvegen végzett mérés esetén tehát ügyelnie kell a tükörszerű reflexióra (ld. Tükörszerű reflexió, 31. oldal). Üveg panel elhelyezése a mérés tárgya elé 2.2. ábra Üveg felület mérése 30

Fémen végzett mérések A fémek, különösen a fényes felületűek erősen visszaverik a hosszúhullámú infrasugárzást. Igen alacsony az emissziójuk, mely együtt változik a hőmérséklet változásával (ld. Színes test sugárzó, 48. oldal). Ezért problémás, sok esetben nem lehetséges a hőmérsékletük hőkamerával történő mérése. Az emisszió szabályozásán túlmenően nagyon fontos a reflektált hőmérséklet korrekt beállítása (ld. Reflektált hőmérséklet meghatározása, 27. oldal). Ennek során vegye figyelembe a tükörszerű reflexióra vonatkozó útmutatást is (ld. Tükörszerű reflexió, 31. oldal). Lakkozott anyagok esetében a mérés problémamentes, mivel a lakkok emissziója általában magas. Minden esetre a környezeti sugárzás visszaverődését itt is figyelembe kell venni. Tükörszerű reflexió Gyakran a tisztán szemmel látható tükröződés az erősen reflektáló, vagy egy alacsony emissziójú felület előjele. Minden esetre az emberi szem számára erősen tükröződő jelenség a látható tartományban nem mindig jelenti azt, hogy az infra tartományban is erős a visszaverődés. Például egy lakkozott felület hőképén látható a környezeti sugárzás tükörszerű reflexió (pl. a mérő személy sziluettje), pedig a lakk általában magas emisszióval rendelkezik (ε 0.95). Ugyanígy például egy homokkő fal hőképén nem ismerhető fel a mérés környezetében visszaverődő tárgyak a körvonala, pedig a homokkő emissziós tényezője alacsony (ε 0.67). 31

2.3. ábra: Tükörszerű és diffúz reflexió Az, hogy a környezeti sugárzás jól látható körvonallal tükröződve verődik-e vissza, az nem első sorban az emissziótól, hanem a felület struktúrájától függ. Minden sugárzás mindig ugyanabban a szögben verődik vissza, mint amilyenben a felületre érkezik. Ez azt jelenti, hogy a tapasztalati szabály érvényes: a beesési szög = a kilépési szöggel. Ez az alumíniumfólia sima felének (bal oldalt) felnagyított keresztmetszetében jól felismerhető a 2.3. ábrán. Itt a mérést végző személy infra sugárzása ugyanabban a formában verődik vissza, mint amiben belép (tükörszerű reflexió). 32

Természetesen az összegyűrt alumíniumfóliára (jobb oldalt) eső infra sugárzásra is érvényes a szabály: a beesési szöge = a kilépési szögével. Itt azonban az infra sugarak nem sima felületre esnek, hanem eltérően kialakított felületrészekre. Ezért azok, mint a Lambert sugárzó esetében, eltérő irányokban verődnek vissza. Ez a diffúz reflexió vezet ahhoz, hogy a visszavert infra sugárforrások körvonalai nem ismerhetők fel. Az alumíniumfólia összegyűrt oldalán a visszaverődés minden helyen a két visszaverődő sugárforrás, a mérő személy és a mérő személy hátterének a keveréke. A látható tartományban lévő erős tükröződés nem mindig jelent erős tükröződést infra tartományban is. Mindig vegye figyelembe saját testének infra sugárzását is. Azok a felületek, melyeken nem ismerhető fel a tükörszerű visszaverődés szintén lehetnek magas reflexiójúak. A sima felületeket mérje különböző szögekből és irányokból, hogy felismerhesse a hőmérséklet eloszlás rendszertelensége mikor vezethető vissza a visszaverődésre és mikor a mérés tárgyának hőmérsékletére. 33