Influências na medição

1. A temperatura ambiente.

Você também deve levar em consideração o ajuste da temperatura refletida (RTC), bem como a definição de emissividade (ε) para que o termovisor possa calcular a temperatura da superfície corretamente.

  • Em muitas aplicações de medição, a temperatura refletida corresponde à temperatura ambiente.
  • Assegurar a configuração da emissividade exatamente correta é importante onde existe uma grande diferença de temperatura entre o objeto de medição e o ambiente de medição.
Measurement surroundings and thermal images

2. As fontes de radiação e de interferência.

Qualquer objeto com temperatura acima do zero absoluto (0 Kelvin = 273,15 ° C) emite radiação infravermelha. Objetos com uma grande diferença de temperatura a partir do objeto de medição podem confundir a medição de infravermelhos, como resultado de sua própria radiação. Você deve evitar ou desativar fontes de interferência deste tipo, sempre que possível.

  • Proteger as fontes de interferência, por exemplo, com uma tela ou uma caixa de papelão.
  • Você pode medir a radiação refletida, por exemplo, utilizando um radiador Lambert em combinação com a sua câmara termográfica.
Radiation and thermography

3. Tempo

Nuvens

Realizar medições infravermelhas ao ar livre, idealmente sob céus densamente nublados. O motivo: o objeto de medição é protegido dos raios solares e "radiação céu frio".
Precipitação

Água, gelo e neve tem alta emissividade e são impermeáveis à radiação infravermelha. Além disso, a medição de objetos molhados pode resultar em erros de medição.

Atenção:  precipitação intensa (chuva, neve) pode distorcer o resultado da medição.

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4. Ar / umidade do Ar

Se a lente (ou a lente de proteção) do termovisor tem condensação devido à alta umidade relativa do ar, a radiação infravermelha não pode ser recebida integralmente. Devido à água, a radiação não atinge completamente a lente do termovisor. Névoa extremamente densa também pode afetar a medição, como as gotículas de água no caminho de transmissão deixam a radiação infravermelha menos intensa.

Atenção: Certifique-se de que a umidade relativa do ar no ambiente de medição seja baixa. Isto permite evitar a condensação no ar (névoa), no objeto de medição, na capa de proteção ou na lente  da câmara termográfica.

Air and thermography

Como resultado da troca de calor (convecção), o ar na proximidade da superfície está na mesma temperatura que o objeto de medição. Se estiver ventando, esta camada de ar é "soprado" é substituída por uma nova camada de ar que ainda não se adaptou à temperatura do objeto de medição. Como resultado da convecção, calor é retirado do objeto de medição quente ou absorvidos pelo objeto de medição frio até que a temperatura do ar e a superfície do objeto de medição sejam ajustados um ao outro. Este efeito da permuta de calor aumenta quanto maior for a diferença de temperatura entre a superfície do objeto de medição e a temperatura ambiente.

Atenção: vento no ambiente pode afetar a medição de temperatura com o termovisor.

Algumas das partículas em suspensão, tais como poeiras, fuligem e fumaça, por exemplo, bem como alguns vapores têm alta emissividade e são mal transmissivos. Isto significa que eles podem prejudicar a medição, uma vez que emitem a sua própria radiação infravermelha que é recebida pelo termovisor. Além disso, apenas uma parte da radiação infravermelha do objeto de medição pode penetrar através do termovisor, já que é dispersa e absorvida pelo material em suspensão.

5. Luz

Luz ou iluminação não tem impacto significativo na medição com um termovisor. Você também pode fazer medições no escuro, já que o termovisor capta longas ondas de radiação infravermelha. No entanto, algumas fontes luminosas emitem radiação térmica de infravermelhos e podem afetar a temperatura de objetos na sua vizinhança.

  • Portanto não faça medições apontando diretamente para o sol ou perto de uma lâmpada quente, por exemplo.
  • Fontes de luz fria, tais como LEDs ou lâmpadas de néon, são não-críticas: Elas transformam a maior parte da energia utilizada para a luz visível, e não em radiação infravermelha.
Light and thermography

Princípios teóricos da termografia

Saiba mais em nosso tutorial compacto sobre os princípios físicos da termografia. A vantagem real, por exemplo, para definir a emissividade correta para cada superfície.