Chapitre 5 Mesures Qualitatives Et Quantitatives De Température; Rapport De La Distance Et De La Taille Du Spot; Rapport D:s : D / S = 90 - Fluke Ti30 Manuel D'utilisation

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Chapitre 5 Mesures qualitatives et quantitatives
de température
Les utilisateurs d'un imager thermique mesurent la plupart du temps des températures apparentes qui
sont inextricablement liées à des analyses qualitatives. Les analyses qualitatives s'intéressent aux
différences de température que l'on oppose aux températures réelles. La raison est que les différences de
température suffisent pour indiquer la plupart des anomalies de l'équipement électrique et
mécanique. En d'autres termes, les analyses qualitatives ne permettent pas d'obtenir les valeurs
exactes des températures. Leur objectif est de capturer et d'identifier divers tracés thermiques d'une
configuration donnée susceptibles d'indiquer des pannes potentielles et le mauvais fonctionnement
de l'équipement. Étant donné qu'il n'a pas l'intention de mesurer la valeur réelle ou exacte de la
température, le technicien n'a pas besoin de corriger l'émissivité de la cible (qui est fixée à 1 pour les
analyses qualitatives), la température réfléchie par l'environnement (qui n'est pas activée sur l'appareil
lors d'analyses qualitatives) ou de tenir compte de la taille du spot et de la distance jusqu'à la cible
(bien souvent, la cible en question est toujours comparée à une cible similaire de la même
configuration thermique). Ainsi, l'opérateur ne doit pas tenir compte ou ajuster l'atténuation
atmosphérique, de l'angle d'incidence et d'autres facteurs d'interférence.
Par contre, les analyses quantitatives ont pour but de mesurer de façon précise les températures
réelles de zones spécifiques d'un équipement électrique ou mécanique. Bien que moins utilisées que
les analyses qualitatives, les analyses quantitatives sont parfois nécessaires. Un bon exemple serait la
mesure des températures d'un moteur électrique : dans ce cas, la valeur de la température absolue est
nécessaire car elle est étroitement liée à la durée de vie du moteur. Pour mesurer de façon précise la
température en utilisant la technologie infrarouge, le client devrait tenir compte des concepts-clés et
des facteurs qui peuvent influer sur la qualité des mesures quantitatives de température.

Rapport de la distance et de la taille du spot

Le système optique d'un capteur infrarouge collecte l'énergie infrarouge d'un spot et la fait converger
sur le détecteur. La résolution optique est définie par le rapport entre la distance, qui sépare le
dispositif de mesure et l'objet, et la taille du spot (rapport D:S). Plus le rapport est élevé, meilleure est
la résolution du dispositif et plus petite est le spot qui peut être mesuré depuis une plus grande
distance.
Tous les thermomètres infrarouges sans contact et les imagers thermiques ont une résolution optique
spécifique, exprimée par le rapport D:S et par le diagramme optique, qui montre la géométrie de la
trajectoire du rayonnement infrarouge, comme le voit l'optique du système de mesure.
Vous pouvez vous reporter à la figure 56 qui présente une illustration du rapport D:S et du
diagramme optique du Fluke Ti30.

Rapport D:S : D / S = 90

Le nombre « 90 » signifie qu'à une distance D de 1 mètre, l'appareil mesurera un cercle de diamètre S
égal à 1,1 cm (1 mètre divisé par 90) ; à une distance de 2 mètres, elle mesurera un cercle de diamètre
S égal à 2,2 cm et ainsi de suite selon une progression linéaire.
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