Все тела излучают электромагнитное излучение. В зависимости от температуры поверхности, путем измерения излучения испускаемого телом, может быть установлена его температура без какого-либо контакта.
Термография (как следует из названия) использует способность некоторых устройств определения интенсивности излучения тепловой зоны электромагнитного спектра, то есть инфракрасной области. В частности, длина волны соответствующая температуре объектов при температуре окружающей среды соответствует примерно 10 мкм. Проводя измерение излучаемой длины волны можно говорить о температуре исследуемого объекта.
Камера обнаруживает электромагнитное излучение испускаемое каждой точкой объекта получая его изображение в уровнях серого цвета, видимых на мониторе. Инфракрасная термография это методика неинвазивной визуализации температуры поверхности тел.
В современных инструментах является обычной практикой преобразования шкалы уровней серого в обычный масштаб видимых цветов. На рисунке видно использование всей цветовой гаммы (палитры), которая идет от темно-синего до светло-красного. Это сделано для качественного представления о непосредственной температуре: от холодного к теплому.
Тепловизор как средство неразрушающей диагностики представляет широкий спектр применений, таких как обнаружение влаги, выявление скрытых архитектурных элементов, нахождение рядов кладки под штукатуркой, узнать характеристику строительного материала.
Тепловой разрыв вызван наличием дефектов или повреждений, которые происходят на поверхности стенки при нагревании, они четко видны в тепловом изображении с использованием тепловизоров высокого термического разрешения (0,05 / 0,01 °С) и соответствующих методов изображений.
Таким образом, термографический метод может быть использован в случаях искажения температуры поверхности в результате разрывов в свойствах материала.
Тепловизионные автоматизированные системы видения имеют огромное количество новых применений в промышленности, в научных исследованиях. Тепловидение стало одним из ключевых инструментов в области неразрушающего контроля и мониторинга.
На данном рисунке приведен пример термографии. На изображении можно увидеть, как термографическое обследование здания показывает ранее присутствие окна, заложенного на более позднем этапе.
Термография (как следует из названия) использует способность некоторых устройств определения интенсивности излучения тепловой зоны электромагнитного спектра, то есть инфракрасной области. В частности, длина волны соответствующая температуре объектов при температуре окружающей среды соответствует примерно 10 мкм. Проводя измерение излучаемой длины волны можно говорить о температуре исследуемого объекта.
Камера обнаруживает электромагнитное излучение испускаемое каждой точкой объекта получая его изображение в уровнях серого цвета, видимых на мониторе. Инфракрасная термография это методика неинвазивной визуализации температуры поверхности тел.
В современных инструментах является обычной практикой преобразования шкалы уровней серого в обычный масштаб видимых цветов. На рисунке видно использование всей цветовой гаммы (палитры), которая идет от темно-синего до светло-красного. Это сделано для качественного представления о непосредственной температуре: от холодного к теплому.
Тепловизор как средство неразрушающей диагностики представляет широкий спектр применений, таких как обнаружение влаги, выявление скрытых архитектурных элементов, нахождение рядов кладки под штукатуркой, узнать характеристику строительного материала.
Тепловой разрыв вызван наличием дефектов или повреждений, которые происходят на поверхности стенки при нагревании, они четко видны в тепловом изображении с использованием тепловизоров высокого термического разрешения (0,05 / 0,01 °С) и соответствующих методов изображений.
Таким образом, термографический метод может быть использован в случаях искажения температуры поверхности в результате разрывов в свойствах материала.
Тепловизионные автоматизированные системы видения имеют огромное количество новых применений в промышленности, в научных исследованиях. Тепловидение стало одним из ключевых инструментов в области неразрушающего контроля и мониторинга.
История термографии
Еще 200 лет тому назад об инфракрасном излучении не было ничего известно. В то время, сэр Уильям Гершель проводил эксперименты с термометром. Он смастерил, в зачаточном состоянии, термометр использующий монохроматор и детектор измерения распределения энергии (тепла) солнечного света. Вот что он писал в апреле 1800 года:Термометр №1. Температура поднялась на 7 градусов за 10 минут под полным воздействия тепловых лучей солнца. Я убрал стенд.Его сын, Джон Гершель, который был больше заинтересован в фотографии, сумел записать инфракрасного излучения близко к зданию из красного видимого изображения при испарении углеродных частиц, взвешенных в спирте. Заложив, таким образом, начало термографии. Так были заложены основы, которые после более чем века спустя дали развитие сложным тепловизионным приборам, которые в настоящее время используются в военных, промышленных и медицинских приложениях.
... Термометр № 1. Температура выросла за 16 минут, на 8,37 градусов когда его центр находился на 1 дюйм из 2-х в зоне видимых лучей.
На данном рисунке приведен пример термографии. На изображении можно увидеть, как термографическое обследование здания показывает ранее присутствие окна, заложенного на более позднем этапе.




