Hőkamera

A hőkamera rögzíti a infravörös sugárzás ( hullám a ) által kibocsátott a szervezetben, és amely változik attól függően, hogy a hőmérséklet . A hőkamera általában nem lát fal vagy akadály mögött. Megismétli a test által tárolt hőt, vagy megmutatja a fal hőáramát a hátsó kandalló miatt.

Az ablakok, valamint a csiszolt fémrészek tükrösen tükrözik a hőképet. Ez a kevésbé világos kép félrevezetheti a megfigyelőket.

Bár az infravörös sugárzás hullámhossza függ a hőmérséklettől, a hőkamerák általában egyetlen csatornával rendelkeznek (mint például a monokróm kamera ), és a kamerák csak képet sugároznak a sugárzás intenzitásáról, ami lehetővé teszi a forrás hőmérsékletének felmérését is . A kamera által előállított szín hamis szín , amelyet egy szín és a kapott intenzitás társításával kapunk, a hőmérséklet közvetlen leolvasásának megkönnyítése érdekében: a kép minden színe megfelel a hőmérsékletnek.

Felhasználási területek

A hőkamerát sok helyzetben lehet használni.

Autóipari

Néhány autó hőkamerákkal van felszerelve, hogy jobban észlelje a gyalogosokat és az állatokat éjszaka. A kamerát ezután megjelenítő és / vagy figyelmeztető rendszer kíséri a vezető számára.

Elsősegély

A modellek általában nem robbanásbiztosak , ezért nem használhatók robbanásveszélyes légkörben .

Harc a tűz ellen

Az infravörös kamera használható tűzoltásban . Nagyon gyorsan képes észlelni a kitörést vagy akár a parázsló tüzet, például:

Ipar és kutatás

A kutatás és fejlesztés területén, egészen a hibaelhárításig az infravörös képalkotás lehetővé teszi (a minta vagy a vizsgált tárgy érintése vagy lebontása nélkül) a rendellenességek számos típusát, például az égési vagy meghajtási rendszereket, hűtőrendszereket, nyomtatott áramkörök , új anyagok, hogy tanulmányozza fázisváltozás jelenségek vagy bizonyos termikus reakciók ( exoterm vagy endoterm ), vagy a lamináris áramlások vagy bizonyos örvények egy tervezési aerodinamikai.

Lehetővé teszi az anyagok bizonyos mechanikai igénybevételeinek, hőfeszültségi jelenségeinek, hősokkinak, hőmérsékleti anomáliáknak, hőeloszlásnak, látens hőnek vagy egyéb hőjellemzőknek a jobb meglátását és mérését, amelyek néha rendellenes súrlódást, hibás kenést, rejtett hibákat vagy hibákat (buborékok) tükröznek repedések, interstices, korróziós vagy delaminálódási jelenség vagy leválás stb.

Amikor kirakodó vasúti kocsik, tartályok, a szint a tartályban bizonyos vegyi anyagok is megfigyelhető a hőkamera.

A technikai fejlődés javítja érzékenységét és pontosságát (geometriai felbontás, makro célok és fototermikus mikroszkópos alkalmazások stb.), Valamint a reaktivitást a hővideók esetében. A növények és állatvilág, valamint a víz felszíni hőmérsékletének vizsgálata szintén hasznot húzott a hőkamerákból.

Monitoring

A házigazdák és a szolgálatok politikája, vagy az orvvadászat éjszakai műveletek elleni küzdelme .

A közelmúltban Az Egyesült Államok színházi operátorainak mozija felszerelte személyes hőkameráit, hogy észleljék azokat az embereket, akik a szobából vetítik a vetületeket ( vetítés ).

Épület

Gyógyszer

A hőkamerák felhasználhatók gyanús lázas emberek felderítésére , például a repülőtereken .

Környezet

Ezeket fel lehet használni a készletek, a monitoring és naturalista értékelések tanulmány éjszakai fajok , mint például a denevérek zavarása nélkül őket egy látható fényforrás.

Típusok

Főként kétféle hőkamera létezik:

Jellemzők

A hőkamerákat térbeli felbontásuk (a legkisebb látható tárgy) és hőfelbontásuk (a legkisebb észrevehető hőmérséklet-különbség) határozza meg. Ez a két felbontás nem független, és a kamerákat általában a görbe jellemzi, amely megadja a hőfelbontás alakulását a térbeli felbontás függvényében. Ezt a görbét MRTD görbének nevezzük .

Megjegyzések és hivatkozások

  1. Pajani D & Audaire L (2001) Termográfia: technológiák és alkalmazások . Mérnöki technikák. Mérések és ellenőrzés, (R2741), R2741-1.
  2. Pron, H. (2000). Fototermikus és termomechanikai hatások alkalmazása az alkalmazott és a maradék feszültségek elemzésében. Infravörös kamera használata detektorok mozaikjával (Doktori disszertáció, Reims) ( összefoglaló ).
  3. Amiable, S. (2006). A szerkezetek élettartamának előrejelzése hőfáradási terhelés alatt . Versailles-i Egyetem Saint-Quentin, Versailles.
  4. Francou, L., Chaise, S., Vincent, L., & Hervé, P. (2005). Infravörös kamerával mérjük a hőmérsékleti mezőt hőhatás esetén. Alkalmazás az ausztenites rozsdamentes acélok hőfáradására. 17. francia mechanikai kongresszus.
  5. Kapsa P & Cartier M (2001) Mechanikus érintkezők kopása - A kopás megnyilvánulásai .
  6. Patois R, Serio B & Cretin B (2003) Fototermikus mikroszkópia kamerával és szinkron detektálással; alkalmazás a mikrotechnológiában. 2004. évi SFT kongresszus, Elsevier, 937–942.
  7. Pajani, D. (2005). Hőkamerák térbeli felbontása detektormátrixszal.
  8. Wawrzyniak V (2012) A vízfolyások felületi hőmérsékletének több léptékű vizsgálata infravörös képalkotással: példák a Rhône-medencében (Doktori disszertáció, PhD értekezés, Jean-Moulin Egyetem, Lyon, Franciaország).
  9. képalkotási technikák megőrzéshez  ; megőrzési és integrált kezelési program 2 denevérfaj számára: a nagyobb patkós denevér és a fésűs fülű rágcsáló a mediterrán francia régióban; Life + Chiro Med Program 2010-2014
  10. Termikus denevérek , YouTube, 2009. szeptember 30-án töltötte fel a The Scientist

Kapcsolódó cikkek