热变形维卡温度测定仪适用GB/T 1633-2000标准吗?适用,热变形维卡温度测定仪用于测定非金属材料、高分子材料、热塑性塑料和热塑性塑料管材管件的热变形和维卡软化点温度,主要适用以下标准:适用标准:GB/T 1633-2000 维卡软化温度的测定GB/T 1634.1-2004 塑料 负荷变形温度测定GB/T 1634.2-2004 塑料 负荷变形温度测定GB/T 1634.3-2004 塑料 负荷变形温度测定GB/T 8802-2001 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定测温仪怎么调试。若连续8秒钟内没有检测活动,测温仪会自动关闭。红外线测温仪十大品牌。冬季也可以和正常人体温做一个大概的对比,或者测衣服盖着的腿脚等处的温度,对疑似发热的人也可能需要加强监测。
适用,热变形维卡温度测定仪用于测定非金属材料、高分子材料、热塑性塑料和热塑性塑料管材管件的热变形和维卡软化点温度,主要适用以下标准:
适用标准:
GB/T 1633-2000 (idt ISO 306:1994)维卡软化温度(VST)的测定
GB/T 1634.1-2004 (idt ISO75-2:2003)塑料 负荷变形温度测定(通用试验方法)
GB/T 1634.2-2004 塑料 负荷变形温度测定(塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料)
GB/T 1634.3-2004 塑料 负荷变形温度测定(高强度热固性层压材料)
GB/T 8802-2001 (eqv ISO 2507:1995) 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定
参考下面方法设置使用:
操作工具:测温仪
1、首先常见的测温仪的开关键在把手的左侧。
2、屏幕下方的“°F”表示华氏温度。
3、屏幕下方中间按钮表示激光点开关,适合黑暗情况测量。
4、屏幕下方左侧按钮“°C”表示摄氏温度。
5、一般情况直接对准被测物体,保持适当距离测量即可。
1、显示屏。
测温仪显示屏分主显示内容和辅助显示内容,主显示屏报告当前红外温度读数;辅显示屏可报告MAX(最大值)、MIN(最小值)、DIF(温差)、AVG(平均值)等
2、“MODE”键。
此键切换辅显示屏中显示结果,依次在MAX(最大值)、MIN(最小值)、 DIF(温差)、AVG(平均值)选项之间切换。关机状态下,按此键可重新开启测温仪, 并显示测温仪最后测量结果;
3、“SET”键。
循环切换设置状态,循环次序为辐射率设定?锁定测量设定?℃/选择设定?正常测量。按“MODE”键可直接保存设置并退出。
4、背景灯。
在开机状态下,按一下 “ ”键,背景灯亮;再按一下“ ”键背景灯灭。
5、激光指向。
开机状态下按一下“”键,激光打开;再按一下“” 键激光关闭,点式激光器仅用于瞄准目标物体。
6、辐射率设定。
开机状态下按一下“SET”键,LCD屏显示“E=”闪烁。按“▲”键以0.01步长增加辐射率,长按快速增加,加到1.00时停止。按“”键以0.01步长减少辐射率,长按快速减少,减到0.10时停止。设定完毕后按 “MODE”键退出。根据不同被测物体设置相应的辐射率(参见辐射率表)。
7、锁定测量设定。
锁定测量打开后,无需扣扳机测温仪保持正常测量;锁定测量关闭后,用户扣住扳机测温仪正常测量,放开扳机测温仪自动保持测量结果。
开机后按“SET”键两次,LCD屏显示“ ”闪烁,按“▲”键或“”键选择“ON”打开锁定测量;选择“OFF”关闭锁定测量。设定完毕后按“MODE”键退出。
8、℃/选择设定。
开机后按“SET”键三次,LCD屏显示“℃”或“”闪烁,按“▲”键或“”键切换℃/温度。设定完毕后按“MODE”键退出。
9、温度测量。
测温仪会在按下扳机后打开。若连续8秒钟内没有检测活动,测温仪会自动关闭。测温时,将测温仪瞄准目标,按下扳机并保持,显示屏显示被测目标温度,松开扳机读数保持8秒钟。测温时一定要考虑距离与光点尺寸比,光学分辨率D:S,本测温仪的光学系统分辨率为12:1,即在1200mm距离所测的目标直径范围为100mm。
红外线测温仪十大品牌如下:
1、Fluke福禄克。
2、Raytek雷泰。
3、Testo德图。
4、FLIR菲力尔。
5、优利德UNI-T。
6、希玛仪表SMART。
7、Optris欧普士。
8、胜利仪器VICTOR。
9、华盛昌CEM。
10、华谊仪表PEAKMETER。
红外线测温仪是通过对物体自身辐射的红外能量的测量,准确地测定物体表面温度的仪器。在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。目前,非接触红外人体测温仪在技术层面上已经有着很好的发展。
入仓温度用温度测量仪来测量。粮仓温度的监测在科学储粮中占有重要地位。在大多数粮食存储企业,目前仍主要靠人工检测粮仓温度。粮食温度是能否保证粮食安全储存的重要指标之一,只有及时,准确地测得粮堆各层面的粮温数据,并根据检测的温度数据对粮食储存情况进行分析,作出决策,采取措施,最大限度的减少粮食在储存过程中的损失。
体温异常会导致人体热量辐射的差异,体温测量仪能捕捉这些差异,形成颜色不同图像以区别体温,而冬天在外形走时间长的确可能造成体温降低,掩盖发热等疾病状态。
人体在活动乃至于安静状态下都有各类生理活动,活动的供能靠细胞氧化糖类等物质,这个过程中不能能量成为人体活动的动力,剩下一部分则以热量的形式损失。人体散热靠的是辐射、对流、蒸发等形式,辐射、对流都需要人体和外界有较为明显的温度差异,相对而言冬季人体体温比外界高得多,辐射和对流的散热方式更为迅速,如果能捕捉辐射散热则能区别不同人的体温。
幸好这个世界的确有这种规律,当物体的温度较低的时候物体会向外辐射红外线等波长较长的光,而在温度较高的时候辐射的电磁波波长则短一些,向白色甚至紫色迈进。人体温度测量仪是通过接收人体辐射的红外线,红外线传感器可以将辐射信号转为电信号,然后再经过内置测量芯片,测定信号的强弱,计算芯片再将数据转换为温度度数,就有了体温。
这类体温测量仪器相较于传统的体温测量方法有很多优点,体积小重量轻便于携带,内置的材料也不像传统体温计中的水银那样有害,而且不需要接触人体皮肤,也省去了一些传播病原的机会,但是也有着天然的缺陷。人体的温度分布本身也不是很均匀,尤其是在冬季,手脚脸等外露的皮肤由于低温血管收缩,热量辐射会减少,用非接触式的体温测量仪就存在一定的误差,人体的核心温度也会因为较长时间缺少食物摄入和寒冷而降低。
不过这两种情况下人体的温度也不会降太多,因为人体低温是会导致晕厥等不良反应的,如果非接触式测量仪测得体温远超出正常体温,那即便是冬季在外行走较长时间,体温也很可能是不正常的,在夏季却可能更不准确,夏季天气本来就热,人走动的体温还会升高,导致测量到的体温异常。
冬季也可以和正常人体温做一个大概的对比,或者测衣服盖着的腿脚等处的温度,对疑似发热的人也可能需要加强监测。现在各地的火车站等处设置有更高效的体温筛查仪,就像一台摄像机一样架在那里,可以显示实时通过筛查仪的人的红外图像,针对疑似发热的病人就迅速采取措施。
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