About: The effects of partial measurement uncertainties to the overall uncertainty in infrared thermography     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • Při teplotě vyšší než je absolutní nula (-273,15 °C), emitují všechna tělesa elektromagnetické záření. IR termografie je metoda bezkontaktního měření povrchové teploty těles, založená na detekci tohoto elektromagnetického záření v infračerveném spektru (0,76 - 1000 ?m). Pro detekci je nejčastěji využíváno vlnových délek v rozsahu 2-5,6 ?m a 8?14 ?m, důvodem je malá pohltivost infračerveného záření atmosférou právě o těchto vlnových délkách. V současnosti nachází IR termografie značné uplatnění na poli průmyslu, stavebnictví i medicíny. IR termografie však sebou přináší úskalí v podobě možnosti vnesení značné nejistoty měření, způsobené buď nerespektováním správného určení emisivity (reflexivity, transmisivity) měřených těles, nebo zanedbáváním vlivu atmosféry a tepla (IR záření) odraženého okolím. Je tedy nezbytné, aby osoba provádějící měření znala správné metody použití IR termografie a okolnosti, za kterých je možné měření pomocí IR termografie provádět, ale aby také uměla správně interpretovat výsledný termogram.
  • Při teplotě vyšší než je absolutní nula (-273,15 °C), emitují všechna tělesa elektromagnetické záření. IR termografie je metoda bezkontaktního měření povrchové teploty těles, založená na detekci tohoto elektromagnetického záření v infračerveném spektru (0,76 - 1000 ?m). Pro detekci je nejčastěji využíváno vlnových délek v rozsahu 2-5,6 ?m a 8?14 ?m, důvodem je malá pohltivost infračerveného záření atmosférou právě o těchto vlnových délkách. V současnosti nachází IR termografie značné uplatnění na poli průmyslu, stavebnictví i medicíny. IR termografie však sebou přináší úskalí v podobě možnosti vnesení značné nejistoty měření, způsobené buď nerespektováním správného určení emisivity (reflexivity, transmisivity) měřených těles, nebo zanedbáváním vlivu atmosféry a tepla (IR záření) odraženého okolím. Je tedy nezbytné, aby osoba provádějící měření znala správné metody použití IR termografie a okolnosti, za kterých je možné měření pomocí IR termografie provádět, ale aby také uměla správně interpretovat výsledný termogram. (cs)
  • At temperatures above absolute zero (-273.15 °C) all bodies emit electromagnetic radiation. Infrared thermography is a measurement technique based on the detection of radiation in the infrared spectra (0.76 ? 1000 ?m) usually in the 2?5.6 and 8?14 ?m regions. These two spectral bands are commonly used, because of their low atmosphere absorption. At nowadays is infrared thermography most common used at the field of civil engineering, industry (especially material non-destructive analysis) or medicine. There are a lot of factors which can bring the uncertainty into the measurement as misidentified emissivity (reflexivity, transmissivity) of measured body. The next factor which could bring the uncertainty into the measurement is neglecting the influence of the atmosphere and heat (IR radiation) reflected by the surroundings. Therefore it is necessarythat person carrying out the measurements must knew correct methods of usage IR thermography and the circumstances in which can be measured performed by IR thermography. Person carrying the measurement must also know how to correctly interpret the thermogram as a result. (en)
Title
  • The effects of partial measurement uncertainties to the overall uncertainty in infrared thermography (en)
  • Vlivy dílčích nejistot měření na celkovou nejistotu měření v infračervené termografii
  • Vlivy dílčích nejistot měření na celkovou nejistotu měření v infračervené termografii (cs)
skos:prefLabel
  • The effects of partial measurement uncertainties to the overall uncertainty in infrared thermography (en)
  • Vlivy dílčích nejistot měření na celkovou nejistotu měření v infračervené termografii
  • Vlivy dílčích nejistot měření na celkovou nejistotu měření v infračervené termografii (cs)
skos:notation
  • RIV/49777513:23220/13:43920218!RIV14-MSM-23220___
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • S
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 114895
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/49777513:23220/13:43920218
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • Thermography, Measurement uncertain (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [8964AFF8ED88]
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Tůmová, Olga
  • Langhammer, Tomáš
http://localhost/t...ganizacniJednotka
  • 23220
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software