GB/T19870-2018

工业检测型红外热像仪

Industrialinspectingthermalimagers

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  • 中国标准分类号(CCS)N11
  • 国际标准分类号(ICS)17.200.20
  • 实施日期2018-12-01
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工业检测型红外热像仪


国家标准 GB/T19870一2018 代替GB/T198702005 工业检测型红外热像仪 Industrialinspecetingthermaliagers 2018-05-14发布 2018-12-01实施 国家市场监督管理总局 发布 币国国家标准化管理委员会国家标准
GB/T19870一2018 次 目 前言 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 产品分类 基本参数 5.1空间分辨力 5.2采样帧速率 5.3视场 工作被段 5.4 5.5测温范围 技术要求 6.1性能要求 6.2环境适应性 6.3电磁兼容性 6.4功能 试验方法 7.1试验条件 7.2性能检查 检验规则 13 8.1总则 13 8.2出厂检验 13 8.3型式检验 13 标志、包装和运输 14 9.1标志 14 9.2包装 14 9.3运输 15
GB/T19870一2018 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 本标准代替GB/T198702005《工业检测型红外热像仪》 本标准与G;B/T19870-2005相比,主 要变化如下 -增加了“最小可分辨温差”“特征空间频率”的术语和定义(见3.13,3.14); -增加了“按照探测器的类型分类”(见4.2); 增加了“最小可分辨温差”要求及相应的试验方法见6.1.7、7.2.7); 增加了“高温贮存”“低温贮存”要求及试验方法(见6.2.1及7.2.10.2、7.2.10.4); 增加了“标志,包装和运输”要求(见第9章); 增加了“跌落试验”的要求及试验方法(见6.2.5及7.2.10.8); 修改了“范围”见第1章,2005年版的第1章); 修改了“工作波段”见5,4,2005年版的4.2.5); 修改“准确度”为“最大允许误差”见6.1.3,2005年版的5.1.3); 修改了“连续稳定工作时间”要求及试验方法见6.l.4、7.2.4,2005年版的5.1.5、6.4.5); 修改了“外壳防护”要求(见6.1.8,2005年版的5.1.9); 修改了 ,2005年版的5.1.l1.2,5.l.l1.3] 修改了“振动”要求及试验方法(见6.2.4、7.2.10.7,2005年版的5.1.1l1.5,6.5.7); 修改了“电磁兼容性”要求及相应的试验方法(见6.3、7.2.11,2005年版的5.1.8,6.4.8); 修改了“功能要求”及“功能检查”(见6,4,7.2.12,2005年版的5,2,6.6) 修改了“试验设备”的要求见7.1.3,2005年版的6.3); 删除了“红外像元数”“视频输出格式”的术语和定义(见2005年版的3.5、3.12); 删除了“特征测温范围”的术语、要求及相应的试验方法(见2005年版的3.7,5.1.4及6.4.4) 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任 本标准由机械工业联合会提出 本标准由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/Tc124)归口 本标准起草单位;广州飒特红外股份有限公司、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所,广东电网 有限责任公司电力科学研究院、计量科学研究院、昆明北方红外技术股份有限公司、泉州诺特威红 外光电科技有限公司、天津津航技术物理研究所、上海工业自动化仪表研究院有限公司、广东产品质量 监督检验研究院 本标准主要起草人;吴继平、张桂玲,杨楚明代剑峰、李林、杨金勇、柏成玉、李明华、王刚、张小清、 唐力华,李思远、王正强、王春喜、郭肇敏 本标准所代替标准的历次版本发布情况为 GB/T198702005
GB/T19870一2018 工业检测型红外热像仪 范围 本标准规定了工业检测型红外热像仪(以下简称热像仪)的术语和定义、产品分类与基本参数、技术 要求,试验方法、检验规则以及标志,包装和运输 本标准适用于电力、冶金、煤矿和石化等行业使用的热像仪 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T191一2008包装储运图示标志 GB/T2423.1一2008电工电子产品环境试验第2部分;试验方法试验A;低温 GB/T2423.22008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B高温 GB/T2423.32016环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验 GB/T2423.5一1995电工电子产品环境试验第2部分;试验方法试验Ea和导则:冲击 GB/T2423.102008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动正弦 GB/T4208一2017外壳防护等级(IP代码 GB4943.1-2011信息技术设备安全第1部分.通用要求 GB 99692008 工业产品使用说明书总则 12604.92008 无损检测术语红外检测 133062011标牌 GB/T13384一2008机电产品包装通用技术条件 GB/T139622009光学仪器术语 GB/T15479一1995工业自动化仪表绝缘电阻,绝缘强度技术要求和试验方法 GB/T18268.1一2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1部分:通用要求 GB/T254802010仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法 术语和定义 GB/T12604.92008与GB/T139622009界定的以及下列术语和定义适用于本文件 3.1 工业检测型红外热像仪 industrialinspeetingthermalimager 适于工业领域使用的,通过红外光学系统、红外探测器及电子处理系统,将物体表面红外辐射转换 成可见图像的设备 它具有测温功能,具备定量绘出物体表面温度分布的特点,将灰度图像进行伪彩色 编码 3.2 video 视频信号的信噪比 ratio;s/N signaltonoise 热像仪正常工作时,信号电压的峰-峰值和噪声电压均方根值之比
GB/T19870一2018 3.3 嗓声等效温差motseequaleonttempertredrlerenee;NBD 热像仪观察一个低空间频率的圆形或方形靶标时,当其视频信号的信噪比(s/N)为1时,目标与背 景之间的温差 它是评价热像仪探测目标灵敏程度和噪声大小的一个客观参数 3.4 视场fiedofview 热像仪可观测到的空间范围在水平和垂直方向的最大张角 3.5 空间分辨力spatilresolution 热像仪分辨物体空间几何形状细节的能力 它与所使用的红外探测器像元面积大小,光学系统焦 距和像质、信号处理电路带宽等有关 一般也可用探测器像元张角(DAS)或瞬时视场来表示 此参数通常可近似计算得出:空间分辨力=[2r×水平视场角度(°)]/360°×水平像元数). 注:单位为弧度(rad 3.6 测温范围measuringrange 热像仪在满足准确度条件下,测量温度的范围 3.7 连续稳定工作时间consistentmeasurementduration 热像仪在满足准确度前提下,能够连续稳定工作的时间 3.8 环境温度影响effectofambienttemperature 由于环境温度变化引起的温度测量结果的变化量 3.9 measureentuniformit 测温一致性 在热像仪视场内不同区域温度测量结果的一致性 3.10 采样赖速率framesmplim ngrate 采集两帧图像的时间间隔的倒数 注:单位为赫兹(Hz) 3.11 工作波段workingwavelengthrange 热像仪响应红外辐射的波长范围 3.12 探测器deteetor 红外热成像系统中探测红外辐射.将辐射能转变为可测量电信号的传感器 注;包括微测辐射热计(G meroboometeraray),热电堆等 3.13 minimuresolvable 最小可分辨温差 temperaturediferenee;MRD 目标与背景间的温差,即在特定的空间频率下,观察者刚好能分辨出四杆粑时的温差 是综合评价 热像仪温度分辨力与空间分辨力的特征参量,包括观察者的主观影响 3.14 r"ptillrqwemesy 特征空间频率 character 成像光学系统焦距与探测器像元中心间距之比的1/2
GB/T19870一2018 该参数用式(1)计算: f一又文 000 式中: S少 mrad); 特征空间频率,单位为周每毫弧度(e fo 探测器像元中心间距,单位为毫米(mm); 成像光学系统焦距,单位为毫米(mm). 产品分类 4.1按照热像仪的安装形式分类,可分为 离线型热像仪 通常为手持式,电池供电,具备图像显示、存储和分析功能 测温准确度要求较高,能实时地给 出被测目标的温度及分布等图像信息 在线型热像仪 b 可固定安装在被检测目标附近,进行在线测温,将信号传输到主控系统接受其指令进行功能 切换 要求具有外部供电接口,连续稳定工作时间长,并能满足各种复杂的环境要求 4.2按照探测器的类型分类,可分为: 高分辨率、高灵敏度型 a 分辨率一般为640×480(640×512)像元、1024×768像元及以上 b 高灵敏度型 分辨率一般为320×240(384×288)像元 普通型 分辨率一般为160×120像元及以下 基本参数 5.1空间分辨力 可根据被测物体的尺寸和距离选取 对远距离观测可选择0.2mrad0.7mrad,对近距离大目标 可选择1.0mrad5.0mrad 5.2采样赖速率 宜不低于25Hz 特殊应用宜不低于50Hz,如;观测高速运动的目标 5.3视场 可根据用户要求配置不同的镜头以获取不同的视场 小视场宜不大于10",中视场大于10°且小于 38",大视场宜不小于38" 5.4工作波段 热像仪宜工作在长波范围内,即7.54m一144m 5.5测温范围 根据用户的实际使用要求,一般可在一40C+2000C范围内选择
GB/T19870一2018 6 技术要求 6.1性能要求 6.1.1外观 主机及其各种配件的壳体不应出现明显的划伤、凹陷、变形、脱漆 壳体应清洁无污迹 主机壳体外贴装饰件不应缺少,错装,倒装、应与主体平贴粘紧 装饰件文字、数字、符号标志应正 确、易辨清晰、颜色应无异常色斑、色晕,色点 图案文字丝印精细 对于在线型热像仪还应进行外形 及安装尺寸的检查 6.1.2噪声等效温差 环境温度在23C士5C,相对孔径为1时,噪声等效温差应满足以下要求 高分辨率、高灵敏度型:小于0.06C; aa b)高灵敏度型:小于0.08C; c 普通型:小于0.15C 6.1.3最大允许误差 环境温度在23笔士5C时,测温的最大允许误差应不超过士2笔或被测温度的士2%(C)(取绝对 值大者 6.1.4连续稳定工作时间 在满足6.1.3的前提下,热像仪连续稳定工作时间应满足以下要求 a 在线型:不小于24h(也可根据用户要求而定); b离线型;不小于3 6.1.5环境温度影响 当热像仪所处的环境温度在其工作环境温度范围内变化时,与23C士5C环境时的测量值相比, 变化量应不大于2C或23士5C时测量值的绝对值乘以2%C)(两者取大值. 6.1.6测温一致性 热像仪视场内不同区域温度测量结果之间的偏差应不超过土2C或视场中心区域测量值乘以 士2%(C)(取绝对值大者. 6.1.7最小可分辨温差 在0.5f 下,测量的最小可分辨温差,应满足以下要求 高分辨率、高灵敏度型;小于0.6C; a b) 高灵敏度型:小于0.8C; c 普通型:小于1.3C 6.1.8外壳防护 离线型热像仪的外壳防护等级不应低于GB/T4208一2017中IP54的要求 在线型热像仪户外使 用时不应低于IP65的要求
GB/T19870一2018 6.1.9低压电气安全 在线型热像仪(外接电源除外)和离线型热像仪均应符合GB4943.1一2011中2.2SELV安全特低 压电路)的有关要求 6.2环境适应性 6.2.1温度 在下列温度范围内,热像仪各项功能应正常: 工作温度;离线型;一10十50C;在线型;一20C十55C a b) 贮存温度;一40 C十60C 6.2.2湿度 在小于90%的相对湿度条件下,热像仪各项功能应正常 6.2.3冲击 热像仪应能承受峰值加速度300m/<,脉冲特续时间ms,半正弦A =2.1m/s的冲击试验,试 验后,各项功能应正常 6.2.4振动 热像仪应能承受振动频率10Hz55Hz,峰值加速度20m/s的连续振动,试验后,各项功能应 正常 6.2.5跌落 热像仪应能承受跌落高度为250mm的自由跌落,试验后,各项功能应正常 6.3电磁兼容性 热像仪应满足如下要求 抗扰度;对于离线型热像仪,应按照GB/T18268.1一2010中表1的要求试验;对于在线型热像 a 仪,应按照GB/T18268.1一2010中表2的要求试验;均应符合GB/T18268.1一2010中6.4.3 性能判据c的要求 b 发射限值;应符合GB/T18268.1一2010中7.2要求 6.4功能 6.4.1内嵌功能 6.4.1.1必备功能 热像仪应具备以下内嵌功能: 操作方式;具备中文操作界面,用按键或者触摸屏操作; b 显示模式:在红外方式下,具有白热、黑热、伪彩色(多种伪彩色调色板可选)3种显示模式,可 以手动/自动调节色标; 图像冻结功能; d 图像存储功能;
GB/T19870一2018 单点或多点温度显示功能; e f 操作提示功能;具备中文的操作菜单或提示功能; 修正功能输人目标距离、目标发射率,环境温度、反射温度、相对湿度后,自动计算修正大气透 g 过率和目标表面发射率对测量结果的影响 6.4.1.2可选功能 热像仪可具备以下内嵌功能: 语音记录和回放功能 a 区域分析功能; b c 直线分析功能; d 等温分析功能 温度报警功能 温差显示功能 图像融合功能; g h 可见光图像显示; 激光指示功能 数字输人/输出接口;通过数字输人/输出接口控制热成像系统或者当发现危险检测区域时给 报警器输人报警信号; 数据传输援口;通过数据传输接口向或者其他存储设备,如,sD卡,Flhash卡,实时传输数 k 字图像信息 接口包括;通用串行(USB),以太网、RS232、,IEEE1394等; D 视频输出接口;通过视频输出接口向其他合适的显示器输出图像信息 接口包括;混合视频图 像、S视频图像、vGA信号、HDMI等 m红外视频录制与播放; n 电池电压低报警功能 6.4.2外置功能(硬件十软件十接口 6.4.2.1必备功能 热像仪应具备以下外置功能: a) 界面显示中文界面; b 显示功能:真实还原所拍摄的热图; c 报告向导或模板功能可提示用户操作或使用模板帮助用户创建分析报告 分析功能:提供分析点、直线和区域的温度分析功能 d 报告存储与打开功能;可存储用户生成的报告,并可打开 报告生成功能生成可打印的分析检测报告; 多边形分析功能:可分析热图上不规则多边形面积内的最高、最低和平均温度; g h 用户自定义调色板可使用用户自定义的调色板伪彩显示热图 文档转换功能;可将报告转换为可编辑的文档; 趋势分析功能;可进行某点温度的变化趋势分析 6.4.2.2可选功能 热像仪可具备以下外置功能
GB/T19870一2018 语音回放功能;可回放热图中存储的语音记录; a b 拼接功能,可对拍摄的红外热图进行拼接组成“全景”红外热图 3D分布图,可将红外热图的能量分布以3D能量分布图的形式显现出来; c 可挂接GIS地理信息系统图,结合图片存储时的GPs信息可轻松定位热图拍摄位置形成完整 d 的检测拍摄轨迹; USB传输,通过USB实时传输红外数据并进行分析; e 热图筛选,可以根据指定的温度或拍摄时间打开红外文件; 放大镜功能,可使用放大镜功能对热像图进行局部放大; g h定温录像,可根据预设的温度值自动进行录像保存红外数据; 播放文件夹,可将多个热像图文件播放在一个录像文件内,可在播放文件夹内做热像图分析 试验方法 7.1试验条件 7.1.1测试设备的误差 进行试验以及测试的仪器设备的允许误差或准确度应不大于被控参数允许误差的1/3 7.1.2实验室要求 7.1.2.1 温湿度要求 实验室温度:23C士5C,相对湿度:40%一80% 7.1.2.2IRID试验要求 MRTD试验期间,靶标背景温度波动不超过1C 7.1.3试验设备 7.1.3.1最小可分辨温差/噪声等效温差试验设备 最小可分辨温差/噪声等效温差试验设备应满足以下要求 面源黑体 aa 温差范围:一10C一十70C相对于室温20C); 温度显示分辨力:0.001C; 温度均匀性.0.05C或ATX1%(取数值较大者); 温度调整速率:>10C/ min 发射率;>0.95 平行光管;焦距至少为被测热像仪焦距的3倍;通光口径大于热像仪接收口径 b 靶面发射率0.95 粑标; 1 四杆靶;根据热像仪MRTD试验要求,结合平行光管焦距确定四杆靶尺寸 四杆靶由 4个长宽比为7:1的等宽度分布标杆组成(见图1);
GB/T19870一2018 图1四杆靶示意图 22 嗓声等效温差肥;肥标的张角应不小于被测热像仪瞬时视场30信 注噪声等效温差靶常见包含半月靶,圆形靶、方靶等 光学平台 d 计算机采集控制系统 e f 显示设备;分辨力宜不低于1000TV1或1080 P 7.1.3.2精密黑体 精密黑体应满足如下要求 精密低温面辐射源 a 温度范围:10C100C(100mm×100mm面阵); 1) 22) 温度均匀性;士0.05C; 发射率:0.97士0.02 3 4) 稳定度;士0.05C b 腔式低温精密黑体 温度范围;一25C十100C; 发射率:0.99士0.01; 2 33 稳定度:士0.05C 腔式中温精密黑体 温度范围50C~1050; 1 2 发射率;0.99士0.01; 3 稳定度:士0.1C或0.1%取大值) d 腔式高温精密黑体: 温度范围1000c一2000C; 1 发射率;0.99士0.01; 22 稳定度:0.1% 3 7.1.3.3恒温恒湿箱 恒温恒湿箱应满足以下要求
GB/T19870一2018 温度范围;一70C~十90C; a b 湿度范围10%98%RH(0+60C); 偏差:温度士1,湿度士2% c 7.1.3.4冲击振动台 冲击振动台应满足以下要求 正弦振动频率:5Hz500Hz; a b振动量级;1mm,或士4g; 冲击量值;30g,llms士2ms半正弦波 c 7.1.3.5跌落试验台 跌落试验台应满足GB/T25480-2010中要求 7.2性能检查 7.2.1外观 用目测和手感进行外观检查 对于在线型热像仪还要用满足要求的计量器具进行外形尺寸及安装 接口的检查 7.2.2噪声等效温差 调节标准温差黑体的温差设置,目标图像占全视场1/10以上,分别测量信号及噪声电压,按式(2 计算 T NETD S/N 式中: T 设定温差,单位为摄氏度(C),通常为2C,如热像仪输出信号处于饱和状态,可降低AT 设定值; 信号电平,单位为伏特(V); N 均方根噪声电平,单位为伏特(V). 7.2.3最大允许误差 把黑体置于规定的工作距离,使热像仪能清晰成像,准确测温 黑体温度设置为热像仪测温范围每 一量程的最高,最低和中点 读出热像仪测得的数据 按式(3)计算: 0 t,一t 式中: 最大允许误差,单位为摄氏度(C)5 黑体设置温度,单位为摄氏度(C); 热像仪显示温度,单位为摄氏度(C). 7.2.4连续稳定工作时间 把黑体设置为50,置于规定的工作距离,使热像仪能清晰成像,准确测温 在非人工干预热像仪 的条件下,每隔10min读出一次热像仪测温点的温度数据 读出的数据应满足6.1.3的最大允许误差 要求 试验时间根据热像仪的类型规定为:
GB/T19870一2018 在线型不少于24h a b 离线型不少于3 h. 7.2.5环境温度影响 将热像仪置于恒温恒湿箱内 设置黑体温度为热像仪测温范围内任一温度;首先将可控环境温度 的恒温恒湿箱设置到20C,待其稳定后,保温2h后开启热像仪,15min后开始测量黑体的温度,记录 该读数,然后关闭热像仪;设置恒温恒湿箱的温度为热像仪工作温度范围内的工作温度上限、工作温 度下限,保温2h后开启热像仪,15min后测量黑体的温度,记录该读数t 按式(4)计算: (4 9=to一1 式中 -环境温度影响,单位为摄氏度(C); -热像仪在工作温度范围内任一环境温度下的测温读数,单位为摄氏度(C); -环境温度为20C时的测温读数,单位为摄氏度(C) 7.2.6测温一致性 将热像仪的成像画面等分为9个区域(如图2所示) 把面黑体置于规定的工作距离,使热像仪能 清晰成像,并使面黑体的图像充满视场 设置黑体温度为热像仪测温范围内任一温度,分别选取19 区域的中心位置为测温点,测量面黑体的温度 5 图2热像仪的测温仪执行成像画面 当t;<100C时,按式(5)计算: 5 中,=ts一t 式中 第19区域 -测温一致性; 各区域的测温读数; 第5区域测温读数 t 7.2.7最小可分辨温差 具体试验步骤如下 将被测热像仪平稳放置于二维转台上(见图3),使其视轴与试验设备的主光轴同轴 a 10
GB/T19870一2018 被测红外 热像仪 显示 平行光价 二维转台 光学平台 计算机采集控制系统 图3热像仪置于二维转台示意图 b 选择0.5f 空间频率所对应的四杆靶,四杆靶为垂直方向; 调整被测热像仪增益和显示设备亮度和对比度至最佳观测状态 c 调整黑体温差,使黑体温度高于粑标温度,使四杆粑图像能清晰分辨,从该温度点开始降温,直 到恰好能分辨四杆靶图像(该试验需要3位观测者,至少2位观测者认为恰好能分辨四杆靶 图),此时的温差值为所测正温差ATm 调整黑体温差,使黑体温度低于靶标温度,使四杆靶图像能清晰分辨,从该温度点开始升温,直 到恰好能分辨四杆靶图像(该试验需要3位观测者,至少2位观测者认为恰好能分辨四杆靶 图),此时的温差值为所测负温差AT 按式(6)计算该空间频率点的MRTD: |AT一AT MRTD 式中 AT -正温差,单位为摄氏度(C):; AT 负温差,单位为摄氏度(C) 7.2.8外壳防护 按照GB/T4208一2017规定的方法进行试验 7.2.9低压电气安全 按照GB/T15479一1995中表1、表3的要求及5.3、5.4规定的方法进行试验 7.2.10环境适应性 7.2.10.1 高温工作 按照GB/T2423.2一2008规定的方祛进行试验,离线型试验温度50,试验时间:2h,在1.5h、 2h时分别检验7.2.12.I所列项目;在线型试验温度55C,试验时间:l6h,在1.5h及16h时分别检验 7.2.12.1所列项目 7.2.10.2高温贮存 按照GB/T2123.2-2008规定的方法进行试验,试验温度.60C,试验时间16h 试验完毕后恢 复至常温,检验7.2.12.1所列项目 1
GB/T19870一2018 7.2.10.3低温工作 按照GB/T2423.1一2008规定的方法进行试验,离线型试验温度:一10C,试验时间:2h,在 1.5h,2h时分别检验7.2.12.1所列项目;在线型试验温度;一20C,试验时间:16h,在1.5h,16h时分 别检验7.2.12.1所列项目 7.2.10.4低温贮存 按照GB/T2423.1一2008规定的方法进行试验,试验温度;一40C,试验时间:l6h,试验完毕后恢 复至常温,检验7.2.12.1所列项目 7.2.10.5湿热 按照GB/T2423.3一2016规定的方法进行试验,温度;40C,相对湿度;85%,试验时间;12h,在 1.5h、12h时分别检验7.2.12.1所列项目 7.2.10.6冲击 按照GB/T2423.5 -995规定的方法进行试验,每轴3次,共进行9次 试验后,检验7.2.12.1所 列项目 7.2.10.7振动试验 按照GB/T2423.102008规定的方法进行试验 试验方向:Z方向见图4) 试验后,检验 7.2.12.1所列项目 图4热像仪振动示意图 7.2.10.8跌落试验 按照GB/T25480-2010中4.6,4.7规定的方法进行试验,试验后,检验7.2.12.1所列项目 12
GB/T19870一2018 7.2.11电磁兼容性 抗扰度按GB/T18268.12010中表2引用标准所规定的试验方法进行试验 发射限值按GB/T18268.1一2010中7.2引用标准所规定的试验方法进行试验 7.2.12功能检查 7.2.12.1基本功能检查 热像仪基本功能检查应包含: 调整焦距 a b)调节亮度和对比度; 测温; c d)存储图像 如工作正常判定为合格 7.2.12.2其他功能检查 按照6.4功能要求中的叙述,对样品进行操作和使用,要求中所述的功能应能正常使用 检查方法 如下 通过按键或触屏调用中文操作界面 a 通过菜单或其他方式改变显示模式和调节色标; b 通过菜单或其他方式进行图像冻结、存储; 通过菜单或其他方式调用单个或多个温度测量点,并显示测量温度; d 通过菜单或其他方式设置目标距离、目标发射率,环境温度、反射温度,相对湿度,应可在温度 测量结果中体现大气透过率和发射率的修正效果 通过电脑检查6.4.2.1所述的必备外置功能; fD 可选功能按照使用说明书进行相应检查 g 8 检验规则 8.1总则 热像仪的检验分为出厂检验、型式检验 8.2出厂检验 热像仪在出厂前,应经制造商的质量检验部门逐台检验合格,并附有产品合格证方能出厂,检验项 目见表1 8.3型式检验 有下列情况之一时,应进行型式检验 新产品定型或老产品转厂生产时 aa b 产品在设计结构、工艺或材料上有重大改变,可能影响产品性能时 正常生产时,至少应每两年进行一次检验,或积累一定产量后周期性检验; 13
GB/T19870一2018 d 产品长期停产后,恢复生产时; 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时 e fD 上级管理部门要求进行抽检时 型式检验项目见表1 表1检验项目 型式检验 序号 检验项目名称 出厂检验 要求章条号 试验方法章条号 6.1.1 7.2.1 外观 噪声等效温差 6.1.2 7.2.2 最大允许误差 7.2.3 6,l.3 连续稳定工作时间 6,1.4 7.2.4 环境温度影响 6.1,5 7,2.5 6.1.6 7.2.6 测温一致性 最小可分辨温差 6.1.7" 7.2.7 6.1.8 7.2.8 外壳防护 低压电气安全 6.1.9 7.2.9 10 环境适应性 6,2 7.2.1o 电磁兼容性 6.3 7.2.11 ll 12 功能检查 6.4 7.2.12 注“、”表示应检验项目,“一”表示不检验项目 标志、包装和运输 g.1标志 热像仪外壳明显部位应设置符合GB/T13306一2011规定的产品标牌,其标志的内容包括 产品名称 a b型号; 制造商名称; c d 出厂编号 9.2包装 热像仪的包装应符合GB/T1384一2008的有关规定,包装盒外应标明符合GB/T191一 -2008规 定的竖直向上、小心轻放、怕雨等标志;还应有制造商名称、制造商地址及热像仪的名称、型号等标志 每台热像仪出厂时应附带下列文件 14
GB/T19870一2018 产品使用说明书使用说明书应符合GB/T9969一2008的规定) a b 产品出厂合格证 9.3运输 热像仪在包装条件下交付运输,运输条件应符合GB/T254802010的规定

工业检测型红外热像仪GB/T19870-2018

工业检测型红外热像仪是一种应用广泛的工业检测设备,在机械、航空航天、电力、化工等领域被广泛使用。为了统一其检测方法和技术要求,国家标准化管理委员会发布了《工业检测型红外热像仪》(GB/T19870-2018)标准。

该标准主要包括以下几个方面内容:

1. 适用范围

本标准适用于工业生产过程中利用红外辐射检测物体表面温度分布的红外热像仪。其中,涉及到的物体材料包括金属、非金属和半透明材料。

2. 性能指标

本标准规定了工业检测型红外热像仪的性能指标,包括分辨率、灵敏度、时间分辨率等。这些指标是评价红外热像仪性能的重要依据。

3. 检测方法

本标准详细规定了红外热像仪的检测方法,包括样品表面处理、环境条件、测试程序等。有了统一的检测方法,可以保证测试结果的相对准确性。

4. 技术要求

本标准还规定了红外热像仪的技术要求,包括光学系统、探测器、数字信号处理等。这些要求是保证红外热像仪正常工作和可靠性的基础。

GB/T19870-2018的发布,为工业生产中红外热像仪的检测提供了更加明确、规范和科学的标准。相信在各方的共同努力下,工业检测型红外热像仪将会得到更好的应用和发展。

和工业检测型红外热像仪类似的标准

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