Environnement de mesure

1. Température ambiante

Pour que votre caméra thermique puisse mesurer correctement la température de la surface, la température réfléchie (RTC) doit être prise en considération en plus du réglage de l'émissivité (ε).

  • Dans de nombreuses applications de mesure, la température réfléchie correspond à la température ambiante.
  • Un réglage précis de l'émissivité est important lorsque les différences de température entre l'objet mesuré et l'environnement de mesure sont grandes.

2. Rayonnement et sources parasites

Chaque objet dont la température dépasse le zéro absolu (0 Kelvin = 273,15 °C) émet un rayonnement infrarouge. Les objets présentant une différence de température importante par rapport à la température de l'objet mesuré peuvent influencer les mesures infrarouges en raison de leur propre rayonnement. De telles interférences doivent, si possible, être évitées ou arrêtées.

  • Isolez les sources parasites, p.ex. à l'aide d'une toile ou d'un carton.
  • Vous pouvez mesurer le rayonnement réfléchi p.ex. avec un réflecteur lambertien en combinaison avec votre caméra thermique.

3. Conditions météorologiques

Nuages

Un ciel très nuageux offre les conditions idéales pour les mesures infrarouges à l’extérieur. Raison : L'objet de mesure est protégé contre le rayonnement solaire et le « rayonnement froid du ciel ».

Précipitations

L'eau, la glace et la neige possèdent une émissivité élevée et sont imperméables au rayonnement infrarouge. La mesure d'objets humides peut en outre causer des erreurs de mesure car la surface de l'objet mesuré refroidit avec l'évaporation.

 

A noter : D'importantes précipitations (pluie, neige) peuvent fausser les résultats des mesures.

4. Air / Humidité de l'air

Lorsque la lentille (ou le verre de protection) de la caméra thermique est embuée suite à une humidité relative de l'air élevée, la totalité du rayonnement infrarouge ne peut pas être reçue. L'eau empêche le rayonnement d'arriver intégralement sur la lentille de la caméra infrarouge. Un brouillard très dense peut également influencer la mesure ; en effet, les gouttelettes d'eau se trouvant dans la ligne de transmission laissent passer moins de rayons infrarouges.

A noter : Veillez à une faible humidité relative de l'air dans l'environnement de mesure. Vous éviterez ainsi la condensation dans l'air (brouillard), sur l'objet à mesurer, sur le verre de protection ou la lentille de la caméra thermique.

Courants d'air

En raison des échanges de chaleur (convection), l'air à proximité de la surface a la même température que l'objet mesuré. Le vent ou les courants d'air « éloignent » cette couche d'air et une nouvelle couche d'air, n'étant pas adaptée à la température de l'objet mesuré, se retrouve à cet endroit. La convection absorbe la chaleur des objets de mesure chauds et apporte de la chaleur aux objets de mesure froids jusqu'à ce que la température de l 'air et celle de la surface de l 'objet de mesure se soient harmonisées. Cet effet d'échange de chaleur augmente en fonction de la différence de température entre la surface de l'objet de mesure et la température ambiante.

A noter : Le vent ou les courants d'air dans la pièce peuvent influencer la mesure de la température au moyen d'une caméra thermique.

Pollution atmosphérique

Certaines matières en suspension telles que la poussière, la suie, la fumée, ainsi que certaines vapeurs, possèdent une émissivité élevée et une transmissivité réduite. Cela signifie qu'elles peuvent nuire aux mesures car elles émettent elles-mêmes un rayonnement infrarouge, également perçu par la caméra thermique. En outre, le rayonnement infrarouge de l'objet mesuré ne peut que partiellement pénétrer jusqu'à la caméra thermique car celui-ci est dispersé et absorbé par les matières en suspension.

5. Lumière

La lumière ou l'éclairage ne joue aucun rôle notable lors des mesures au moyen d'une caméra thermique. Les mesures peuvent également être effectuées dans l'obscurité car les caméras thermiques mesurent le rayonnement infrarouge de grande longueur d'onde. Certaines sources lumineuses émettent cependant elles-mêmes un rayonnement thermique infrarouge et peuvent donc influencer la température des objets dans leur environnement.

  • Ne procédez donc pas à des mesures sous le rayonnement direct du soleil ou à proximité d'une ampoule chaude.
  • Les sources lumineuses froides, telles que les LED ou tubes néon, ne sont pas critiques : elles convertissent la plus grande partie de l’énergie utilisée en lumière visible et non en rayonnement infrarouge.

Bases théoriques de la thermographie

Apprenez plus sur les bases physiques de la thermographie dans notre tutoriel compact. Ces connaissances vous donneront une longueur d'avance, p.ex. pour régler correctement l'émissivité pour chaque surface.

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