756394
30
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
30 EN
thermal imaging camera XC300 / XC600
Material Temperature
(°C)
Emissivity
(approximate)
Mica 0.94 – 0.95
Glass 0.91 – 0.92
Level chalk layer 0.88 – 0.93
Epoxy glass plate 0.86
Epoxy hydroxybenzene
plate
0.80
Electric materials
Semiconductor 0.80 – 0.90
Transistor (plastic
sealed)
0.30 – 0.40
Transistor (metal
diode)
0.89 – 0.90
Gold-plated copper
sheet
0.30
Soldered plated
copper
0.35
Zinc-plated lead wire 0.28
Brass wire 0.87 – 0.88
Thermography terms
Span (contrast)
If the temperatures in the image are homogenously distributed
and close together, the image might not be very colourful /
contrasty, and the contours might not be easily visible. To
increase the image's contrast, press the up or down button of
the central menu keyboard. This increases or reduces the
temperature range set. The representation of individual thermal
areas in the image changes and becomes more contrasty.
Level (average temperature / temperature level /
brightness)
When changing the span (see Span), it often makes sense to
also adjust or shift the average temperature (Level). If, for
instance, the span is reduced to a minimum first and then the
level of this extremely narrowed temperature range is shifted
up/down (by pressing the right/left arrow button), the image will
become useless even in parts as it will either have a totally
excessive or insufficient contrast. However, this allows you to
visualize even the smallest temperature differences in the object
when traversing the individual temperature sections.
Emission
Any object whose temperature lies above absolute zero
(-273.15°C) emits heat radiation. Its surface condition (e.g.
colour, structure, material composition etc.) and temperature,
among other things, determine how well the heat is emitted.
The emissivity of an object indicates who much heat it radiates
compared to an ideal black body. An ideal black body has a
theoretical emissivity of 1. Other factors such as transmission
and reflection can be neglected in this ideal case. In practice,
however, this is not possible. Surfaces that strongly reflect in
the visible light spectrum are often also highly reflective in the
infrared spectral range, as is the case with polished aluminium
for instance.
The formula is: transmission + reflection + emission = 1
In most cases, the transmission factor can be neglected. If the
surface to be thermographed is highly reflective, the share of
reflection increases correspondingly and the share of emission
decreases.
Example:
transmission = 0
reflection = 0,8
emission = 0.2
Highly reflective surfaces reflect all temperatures whatsoever
from surrounding heat sources, which are thus indirectly
captured and measured by the thermal imaging camera, while
the surface temperature of the actual measuring object is not
being measured. To overcome this problem, special labels or
sprays with a high defined emissivity are often applied on the
surface to be measured.
The general rule is: The higher the emissivity, the lower the
reflectance, the easier the thermography.
Reflected temperature
The location of heat sources in the surroundings influencing the
measurement and the determination of the average temperature
which is emitted by them and can be reflected by the object to
be thermographed.
30

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Trotec XC600 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Trotec XC600 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 9,47 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Trotec XC600

Trotec XC600 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 32 pagina's

Trotec XC600 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 33 pagina's

Trotec XC600 Gebruiksaanwijzing - Français - 33 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info