Todos os corpos, pelo fato de estarem a uma temperatura
superior ao zero absoluto emitem radiação térmica.
Os sistemas de termografia infravermelha captam essa radiação
e convertem-na numa imagem que representa a distribuição da
temperatura superficial do objeto observado.
Absorção atmosférica
 Redução da radiação que chega à
lente ao atravessar a atmosfera
Emissividade daEmissividade da
superficiesuperficie
Capacidade do corpo paraCapacidade do corpo para
radiar energia na bandaradiar energia na banda
infravermelhoinfravermelho
Temperatura ambienteTemperatura ambiente
Proporção da radiação vinda doProporção da radiação vinda do
exterior que é reflectida naexterior que é reflectida na
superficiesuperficie
Pontuais - Pirómetros IR
 Medida de temperatura num ponto
 Equipamentos fixos e portáteis
Lineares - Scanners de linha
 Obtenção de perfis de temperatura
 Combinados com deslocamento, permitem obter mapas térmicos
Superficiais - Câmaras termográficas
 Sistemas de formação de imagens térmicas
 Distribuição da temperatura superficial em tempo real
•Localização de fugas caloríficas
•Estudo de perdas energéticas através de paredes
•Detecção de problemas de isolamento
• Localização de humidades internas
•Análise das características térmicas de motores
•Estudo do aquecimento dos travões
•Controle dos sistemas de refrigeração
•Análise de aquecimento dos faróis
•Verificação de temperaturas em pneus
•Estudo da espessura das paredes do refratário
•Controle de temperatura em fornos
•Localização de fugas de calor
•Estudo do funcionamento dos queimadores
139,0°C
224,3°C
140
160
180
200
220
•Distribuição de temperatura em circuitos impressos
•Inspecção e controle de qualidade de placas
•Análise térmica de placas de circuito impresso
•Deteção e localização de curto-circuitos
•Controle de qualidade dos produtos
•Monitorização térmica do processo
•Medida de temperatura dos produtos em cada fase
•Ajustes de maquinas de produção
32,0°C
37,1°C
32
33
34
35
36
37
Aplicações.Aplicações. MedicinaMedicina
•Determinação de problemas circulatórios
•Localização de infeções ocultas
•Análise de danos musculares
•Estudo de problemas de locomoção
•Medicina veterinária
•Estudos de estruturas tipo sandwich ou ninho de
abelha
•Análise do comportamento térmico de pás
•Localização de infiltrações de água
•Estudos em túnel de vento
•Visão noturna
•Vigilância aérea
•Combate a incêndios
•Controle de tráfego marítimo
•Visão através de nevoeiro
•Análise de aquecimento em chumaceiras
•Detecção de aquecimento por fricção
•Estudo de aquecimento de escovas
•Determinação do estado de bobinas
•Localização de sobre-aquecimentos nos contactos e
conexões dos interruptores.
•Detecção de aquecimentos nos bornes de
transformadores
•Estudo dos radiadores de refrigeração dos
transformadores para localização de obstruções
•Detecção de conexões mal apertadas

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  • 1.
    Todos os corpos,pelo fato de estarem a uma temperatura superior ao zero absoluto emitem radiação térmica. Os sistemas de termografia infravermelha captam essa radiação e convertem-na numa imagem que representa a distribuição da temperatura superficial do objeto observado.
  • 2.
    Absorção atmosférica  Reduçãoda radiação que chega à lente ao atravessar a atmosfera Emissividade daEmissividade da superficiesuperficie Capacidade do corpo paraCapacidade do corpo para radiar energia na bandaradiar energia na banda infravermelhoinfravermelho Temperatura ambienteTemperatura ambiente Proporção da radiação vinda doProporção da radiação vinda do exterior que é reflectida naexterior que é reflectida na superficiesuperficie
  • 3.
    Pontuais - PirómetrosIR  Medida de temperatura num ponto  Equipamentos fixos e portáteis Lineares - Scanners de linha  Obtenção de perfis de temperatura  Combinados com deslocamento, permitem obter mapas térmicos Superficiais - Câmaras termográficas  Sistemas de formação de imagens térmicas  Distribuição da temperatura superficial em tempo real
  • 4.
    •Localização de fugascaloríficas •Estudo de perdas energéticas através de paredes •Detecção de problemas de isolamento • Localização de humidades internas
  • 5.
    •Análise das característicastérmicas de motores •Estudo do aquecimento dos travões •Controle dos sistemas de refrigeração •Análise de aquecimento dos faróis •Verificação de temperaturas em pneus
  • 6.
    •Estudo da espessuradas paredes do refratário •Controle de temperatura em fornos •Localização de fugas de calor •Estudo do funcionamento dos queimadores
  • 7.
    139,0°C 224,3°C 140 160 180 200 220 •Distribuição de temperaturaem circuitos impressos •Inspecção e controle de qualidade de placas •Análise térmica de placas de circuito impresso •Deteção e localização de curto-circuitos
  • 8.
    •Controle de qualidadedos produtos •Monitorização térmica do processo •Medida de temperatura dos produtos em cada fase •Ajustes de maquinas de produção
  • 9.
    32,0°C 37,1°C 32 33 34 35 36 37 Aplicações.Aplicações. MedicinaMedicina •Determinação deproblemas circulatórios •Localização de infeções ocultas •Análise de danos musculares •Estudo de problemas de locomoção •Medicina veterinária
  • 10.
    •Estudos de estruturastipo sandwich ou ninho de abelha •Análise do comportamento térmico de pás •Localização de infiltrações de água •Estudos em túnel de vento
  • 11.
    •Visão noturna •Vigilância aérea •Combatea incêndios •Controle de tráfego marítimo •Visão através de nevoeiro
  • 12.
    •Análise de aquecimentoem chumaceiras •Detecção de aquecimento por fricção •Estudo de aquecimento de escovas •Determinação do estado de bobinas
  • 13.
    •Localização de sobre-aquecimentosnos contactos e conexões dos interruptores. •Detecção de aquecimentos nos bornes de transformadores •Estudo dos radiadores de refrigeração dos transformadores para localização de obstruções •Detecção de conexões mal apertadas