DRCD-3030智能化導熱系數測定儀產品用途DRCD系列導熱系數測定儀是嚴格按照GB/-88《絕熱材料穩態阻及有關特性的測定,防護熱板法》設計制造的雙平板新型檢測設備。用于測量各種勻質板材狀絕熱保溫材料的導熱系數測定。適用于檢測單位、大專院校、科研生產單位使用。主要特點:微機自動控制,自動完成數據采集和生成報表,智能化程度高,使檢測快捷、。2、主機箱采用復合設計,使用方便,外觀新穎大方。3、冷單元部他采用自動汽缸夾緊,氣動系統壓力值可調。4、冷系統采用全封閉式壓縮機組,冷卻快、制冷均勻。運行噪音小。5、計量加熱單元采用紫銅墻鐵壁板作為加熱面板。具有高導熱性,使溫度均勻熱慣性小,測量結果更。 技術參數:I型(常溫型): 冷板溫度范圍:10℃~50℃ 熱板溫度范圍:常溫~80℃ 溫度傳感器分辨率:0.0625 測試度:≤3% 測試重復性:≤1% 電源電壓:AC220V 50HZ 使用環境溫度:(23±2)℃ 相對濕度:<90% 試件尺寸:300mm(寬)×300mm(高)(DRCD-3030) 500mm(寬)×500mm(高)(DRCD-5050) 1000mm(寬)×1000mm(高)(DRCD-100100) 試件厚度范圍:10mm~40mm(DRCD-3030) 10mm~60mm(DRCD-5050) 10mm~120mm(DRCD-100100) II型(常溫、低溫轉換型)冷板溫度最小設定:-10℃使用環境溫度:-8℃~35℃ DRCD-II型:適用于常溫、低溫轉換下導熱系數的測定
DRCD-3030B型導熱系數測定儀
DRCD-3030B型導熱系數測定儀用途與簡介
DRCD-3030B型導熱系數測定儀是按照GB/10294-2008《絕熱材料穩態熱阻及有關特性的測定,熱流計法》設計制造。用于測量各種勻質板材狀絕熱保溫材料的導熱系數及復合板材的測定。
DRCD-3030B型導熱系數測定儀適用于檢測單位、大專院校、科研生產單位使用。采用大屏幕觸摸屏具有操作簡便,智能化程度高等優點。
DRCD-3030B型導熱系數測定儀主要技術參數
1、 熱板溫度:室溫~60℃
2、 冷板溫度:室溫~5℃
3、 試件厚度:10~40mm
4、 測試誤差:≤±5%
5、 電源電壓:220VAC50HZ
6、 外型尺寸:600×800×1600mm
產品名稱DRCD-3030B型導熱系數測定儀,導熱系數測定儀,導熱儀
DRCD-3030B型導熱系數測定儀用途與簡介
DRCD-3030B型導熱系數測定儀是按照GB/10294-2008《絕熱材料穩態熱阻及有關特性的測定,熱流計法》設計制造。用于測量各種勻質板材狀絕熱保溫材料的導熱系數及復合板材的測定。
DRCD-3030型智能化導熱系數測定儀 雙平板導熱系數測定儀 導熱系數測定儀 導熱儀 導熱測定儀
導熱系數 平板導熱儀 防護熱板法導熱儀
向您推薦的智能化導熱系數測定儀是我廠在自行研發成功并投入運行的產品之一天津美特斯試驗儀器廠憑著對“智能化導熱系數測定儀”精湛的工藝技術,配備的售后服務,讓“智能化導熱系數測定儀”在市場暢銷數十年,經過多年的努力,天津市美特斯試驗儀器廠已是各大科研單位,學校,企業用戶的供應商。
一、導熱系數測定儀概述 導熱系數測定儀是依據GBl0294-2008 標準設計制造,用于檢測絕熱材料導熱系數的專用設備。導熱系數(或熱阻)是保溫材料主要熱工性能之一,是鑒別材料保溫性能質量的主要標志。近幾年來,隨著建筑節能法規的出臺,我國對建筑節能越來越重視。因此,測定該參數是十分必要的.對于合理選材具有十分重要意義。 二導熱系數測定儀主要技術指標 1、 試件規格300X300(mm)厚度10~40(mm)(厚度25mm)2、 冷板溫度5℃~50℃3、 熱板溫度:室溫~80℃4、 測試度≤2%5、 測試重復性<1%6、 源電壓AC 220V 總功率2KW7、 使用環境:帶空調的實驗室內23±2℃8、 外型尺寸:長X寬X高800 X 600 X 1600(mm) 三、導熱系數測定儀工作原理 采用雙試件測定裝置,防護熱板組:包括加熱單元、冷卻單元。導熱系數測定儀加熱單元分為在中心的計量單元和由隔縫分開的環繞計量單元的防護單元,并裝有絕熱裝置。加熱單元采用雙熱面加熱器冷板與雙熱面對稱布置,根據試件的厚度設定移動冷板的空間將被測試件垂直放置在兩個相互平行具有恒定溫度的平板中,在穩定狀態下,試件中心測量部分具恒定熱流,通過測定穩定狀態下流過計量單元的一維恒定熱流Q、計量單元的面積A、試件冷、熱表面的溫度差△T,可以計算出試件的熱阻R,根據試件厚度,可以計算出試件的導熱系數入的值。
DRP-II導熱系數測試儀自校規程、快速導熱系數測定儀、導熱系數測試儀器價格產品簡介 導熱系數(熱導率)是反映材料導熱性能的物理量,它不僅是評價材料的熱學特性的依據,而且是材料在應用時的一個設計依據,在加熱器 、散熱器、傳熱管道設計、房屋設計等工程實踐中都要涉及這個參數。因為材料的熱導率不僅隨溫度、壓力變化,而且材料的雜質含量、結構變化都會明顯影響熱導率的數值,所以在科學實驗和工程技術中對材料的熱導率常用實驗的方法測定。
測量熱導率的方法大體上可分為穩態法和動態法兩類。本測試儀采用穩態法測量不同材料的導熱系數,其設計思路清晰、簡捷、實驗方法具有典型性和實用性。測量物質的導熱系數是熱學實驗中的一個重要內容。
本測試儀由加熱器、數顯溫度表、數顯計時器等組成(采用一體化設計)產品相冊 圖(1)
DRP-II導熱系數測試儀自校規程、快速導熱系數測定儀、導熱系數測試儀器價格參數規格1、電源:AC(220±10%)V,(50/60)HZ
2、數字溫度表:測量精度:0.5%±1個字.
3、數字計時秒表:計時范圍: 0~100min;最小分辨率1S;精度:10-5
4、測量溫度范圍:室溫~100℃(最高加熱溫度120℃)
5、加熱電壓: 36VAC
6、散熱銅板:半徑:65mm 厚度:7mm 質量:815g(以上的參數已在每一塊銅板上標注,以上提供的僅為參考值)
7、測試材料:硬鋁、橡皮、空氣等
8、連續工作時間:>8小時
售后服務
在用戶遵守保管和使用規則的條件下,從發貨之日起十二個月內因產品質量不良而發生損壞或不能正常工作時,制造廠應無償地為用戶修理或更換零部件。
導熱系數的測量
導熱系數(熱導率)是反映材料熱性能的物理量,導熱是熱交換三種(導熱、對流和輻射)基本形式之一,是工程熱物理、材料科學、固體物理及能源、環保等各個研究領域的課題之一,要認識導熱的本質和特征,需了解粒子物理而目前對導熱機理的理解大多數來自固體物理的實驗。材料的導熱機理在很大程度上取決于它的微觀結構,熱量的傳遞依靠原子、分子圍繞平衡位置的振動以及自由電子的遷移,在金屬中電子流起支配作用,在絕緣體和大部分半導體中則以晶格振動起主導作用。因此 ,材料的導熱系數不僅與構成材料的物質種類密切相關,而且與它的微觀結構、溫度、壓力及雜質含量相聯系。在科學實驗作工程設計中所用材料的導熱系數都需要用實驗的方法測定。(粗略的估計,可從熱學參數手冊或圖表中查尋)
1882年法國科學家J·傅里葉奠定了熱傳導理論,目前各種測量導熱系數的方法都是建立在傅里葉熱傳導定律基礎之上,從測量方法來說,可分為兩大類:穩態法和動態法,本實驗采用的是穩態平板法測量材料的導熱系數。
附錄一:銅—康銅熱電偶分度表
熱電勢(mV) | ||||||||||
溫度℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-10 | -0.383 | -0.421 | -0.458 | -0.496 | -0.534 | -0.571 | -0.608 | -0.646 | -0.683 | -0.720 |
0 | 0.000 | -0.039 | -0.077 | -0.116 | -0.154 | -0.193 | -0.231 | -0.269 | -0.307 | -0.345 |
0 | 0.000 | 0.039 | 0.078 | 0.117 | 0.156 | 0.195 | 0.234 | 0.273 | 0.312 | 0.351 |
10 | 0.391 | 0.430 | 0.470 | 0.510 | 0.549 | 0.589 | 0.629 | 0.669 | 0.709 | 0.749 |
20 | 0.789 | 0.830 | 0.870 | 0.911 | 0.951 | 0.992 | 1.032 | 1.073 | 1.114 | 1.155 |
30 | 1.196 | 1.237 | 1.279 | 1.320 | 1.361 | 1.403 | 1.444 | 1.486 | 1.528 | 1.569 |
40 | 1.611 | 1.653 | 1.695 | 1.738 | 1.780 | 1.882 | 1.865 | 1.907 | 1.950 | 1.992 |
50 | 2.035 | 2.078 | 2.121 | 2.164 | 2.207 | 2.250 | 2.294 | 2.337 | 2.380 | 2.424 |
60 | 2.467 | 2.511 | 2.555 | 2.599 | 2.643 | 2.687 | 2.731 | 2.775 | 2.819 | 2.864 |
70 | 2.908 | 2.953 | 2.997 | 3.042 | 3.087 | 3.131 | 3.176 | 3.221 | 3.266 | 2.312 |
80 | 3.357 | 3.402 | 3.447 | 3.493 | 3.538 | 3.584 | 3.630 | 3.676 | 3.721 | 3.767 |
90 | 3.813 | 3.859 | 3.906 | 3.952 | 3.998 | 4.044 | 4.091 | 4.137 | 4.184 | 4.231 |
100 | 4.277 | 4.324 | 4.371 | 4.418 | 4.465 | 4.512 | 4.559 | 4.607 | 4.654 | 4.701 |
110 | 4.749 | 4.796 | 4.844 | 4.891 | 4.939 | 4.987 | 5.035 | 5.083 | 5.131 | 5.179 |
附錄二:部分材料的密度和導熱數
材料名稱 | (20℃) | 導熱系數W/(m·K) | ||||
導熱系數 | 密度 | 溫度(℃) | ||||
W/(m·K) | (Kg/m3) | -100 | 0 | 100 | 200 | |
純鋁 | 236 | 2700 | 243 | 236 | 240 | 238 |
鋁合金 | 107 | 2610 | 86 | 102 | 123 | 148 |
純銅 | 398 | 8930 | 421 | 401 | 393 | 389 |
金 | 315 | 19300 | 331 | 318 | 313 | 310 |
硬鋁 | 146 | 2800 |
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橡皮 | 0.13-0.35 | 1100 |
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電木 | 0.23 | 1270 |
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木絲纖維板 | 0.048 | 245 |
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軟木板 | 0.044-0.079 |
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DRP-Ⅱ導熱系數測試儀制樣附加說明
材料的范疇很廣,有金屬和非金屬、均質的和非均質的、單體的和復合材料、液態、固態、粉料等,導熱系數范圍非常寬。通過制取不同形狀的試樣,利用DRP導熱系數測試平臺,可檢測大部分材料。
高導熱材料的檢測方法:平板穩態法導熱系數測試儀測量材料導熱系數時,主要是測量冷熱面溫差和熱流兩個參數量,儀器測量這兩參數量時,都有測量量程和精度的限制。通過制樣可使材料的冷熱面溫差和熱流都落在儀器的量程和精度范圍內。在測量高導熱材料時,要減小熱流傳遞和提高冷熱面溫差。減小熱流可通過減小試樣的傳熱面積來獲得,提高冷熱面溫差可通過增加試樣厚度來獲得。試樣與冷熱板的接觸熱阻相對高導熱試樣熱阻是非常大的,測量時必須消除接觸熱阻。方法是在試樣測量面兩端打2個溫度測量孔,把測量冷熱板溫度的熱電偶插在試樣的溫度測量孔內,這樣,測量的冷熱溫差值就不包含接觸熱阻形成的溫差了,試樣厚度數據要以試樣2個溫度測量孔的間距來計算。如果熱面溫度比環境溫度高很多,就要考慮試樣表面散熱,可在試樣表面包上保溫層。測量鋁合金導熱系數制樣如下圖所示:
粉狀或膠狀材料的檢測方法:測量膠狀物時,要做一個圍框,裝樣時,裝滿并稍高于圍框邊。
粉狀料的緊實度與導熱系數有很大的關系,要考慮測量什么狀態下的導熱系數,測量自然狀態下的導熱系數,要做一個圍框,裝樣時,裝滿并稍高于圍框邊。
有些粉狀料通過壓機制樣,可測量不同緊實度下導熱系數。
粉狀料還可調粘結劑進行測量。
薄試樣的檢測方法:非常薄的試樣可采用疊層的辦法進行測量。
以上是特殊試樣的取樣方法,一般取樣是散熱板面積和一定厚度,導熱系數高的取厚一點,導熱系數低的取薄點。
總的規律是:導熱系數低的試樣取薄、面積大、冷熱溫差大,導熱系數高的試樣取厚、面積小、冷熱溫差小。
一、 儀器維護與保養
1、使用前將加熱盤與散熱盤的表面擦干凈。樣品兩端面擦凈,可涂上少量硅油。以保證接觸良好。
2、實驗過程中,如若移開電熱板,應先關閉電源。移開熱圓筒時,手應拿住固定軸轉動,以免燙傷手。
3、實驗結束后,切斷電源,保管好測量樣品。不要使樣品兩端劃傷,以至影響實驗的精度。數字溫度表數字出現不穩定時先查熱電偶及各個環節的接觸是否良好。
4、儀器在搬運及放置時,應避免強烈振動和受到撞擊。
5、儀器長時間不使用時,請套上塑料袋,防止潮濕空氣長期與儀器接觸。房間內空氣濕度應小于80%。
6、儀器使用時,應避免周圍有強烈磁場源的地方。
7、長期放置不用后再次使用時,請先加電預熱30min后使用。
二、 成套性
1、DRP-Ⅱ導熱系數測試儀 1臺
2、電源線 1根
3、專用測量熱電偶 2根
4、保溫杯 1只
5、測試樣品(硬鋁、橡皮) 1組
6、使用說明書 1份
7、產品合格證 1份DRP-II導熱系數測試儀自校規程、快速導熱系數測定儀、導熱系數測試儀器價格
訂購說明
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活動預熱狀態下:
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訂購流程
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中國建筑材料工業標準樣品研究絕熱材料導熱系數參比板標準板GSB 02-3062-2022
絕熱材料導熱系數參比板用途:主要用于導熱系數測定儀的定標使用,是導熱系數測定儀在計量認證中配置的標準樣品。
規 格:300mm×300mm 厚度25-27mm
制造商:中國建筑材料工業技術監督研究中心-標準樣品研究所
備 注:有證書以及防偽標示
銷售:天津循煜科技有限公司公司:天津循煜科技有限公司
移動電話:189-20759001
QQ:2228009292
電話:
傳真:
網址:w w w.zr17.c n
地址:天津市武清開發區福源道北側184號院
絕熱材料導熱系數參比板 導熱系數測定儀標準板中國建筑材料工業標準樣品研究絕熱材料導熱系數參比板標準板GSB 02-3062-2022
絕熱材料導熱系數參比板用途:主要用于導熱系數測定儀的定標使用,是導熱系數測定儀在計量認證中配置的標準樣品。 絕熱材料導熱系數參比板 導熱系數測定儀標準板
中國建筑材料工業標準樣品研究絕熱材料導熱系數參比板標準板GSB 02-3062-2022
絕熱材料導熱系數參比板用途:主要用于導熱系數測定儀的定標使用,是導熱系數測定儀在計量認證中配置的標準樣品。 絕熱材料導熱系數參比板 導熱系數測定儀標準板
中國建筑材料工業標準樣品研究絕熱材料導熱系數參比板標準板GSB 02-3062-2022
絕熱材料導熱系數參比板用途:主要用于導熱系數測定儀的定標使用,是導熱系數測定儀在計量認證中配置的標準樣品。 絕熱材料導熱系數參比板 導熱系數測定儀標準板
中國建筑材料工業標準樣品研究絕熱材料導熱系數參比板標準板GSB 02-3062-2022
絕熱材料導熱系數參比板用途:主要用于導熱系數測定儀的定標使用,是導熱系數測定儀在計量認證中配置的標準樣品。 絕熱材料導熱系數參比板 導熱系數測定儀標準板
中國建筑材料工業標準樣品研究絕熱材料導熱系數參比板標準板GSB 02-3062-2022
絕熱材料導熱系數參比板用途:主要用于導熱系數測定儀的定標使用,是導熱系數測定儀在計量認證中配置的標準樣品。 絕熱材料導熱系數參比板 導熱系數測定儀標準板
中國建筑材料工業標準樣品研究絕熱材料導熱系數參比板標準板GSB 02-3062-2022
絕熱材料導熱系數參比板用途:主要用于導熱系數測定儀的定標使用,是導熱系數測定儀在計量認證中配置的標準樣品。 絕熱材料導熱系數參比板 導熱系數測定儀標準板
中國建筑材料工業標準樣品研究絕熱材料導熱系數參比板標準板GSB 02-3062-2022
絕熱材料導熱系數參比板用途:主要用于導熱系數測定儀的定標使用,是導熱系數測定儀在計量認證中配置的標準樣品。
本試驗符合DL/T5362-2006水工瀝青混凝土試驗規程測定瀝青混凝土導溫系數。適用于測定室內成型的試件
LSY-5瀝青混凝土導熱系數測定儀
本試驗符合DL/T5362-2006水工瀝青混凝土試驗規程測定瀝青混凝土導溫系數。適用于測定室內成型的試件
LSY-5瀝青混凝土導熱系數測定儀
本試驗符合DL/T5362-2006水工瀝青混凝土試驗規程測定瀝青混凝土導溫系數。適用于測定室內成型的試件
導熱系數綜合測試系統是依據GB/T l0294-2008標準設計制造,用于檢測絕熱材料導熱系數的專用設備。
導熱系數(或熱阻)是保溫材料主要熱工性能之一,是鑒別材料保溫性能質量的主要標志。近幾年來,隨著建筑節能法規的出臺,我國對建筑節能越來越重視。因此,測定該參數是十分必要的.對于合理選材具有十分重要意義。
參數規格二、 主要技術指標
[1] 試件規格300X300(mm);厚度10~40(mm)(厚度25mm)
[2] 導熱系數檢測范圍:0.001-1.0 (W/(m.K)
[3] 冷板溫度5℃~50℃
[4] 熱板溫度:室溫~80℃
[5] 測試度≤2%
[6] 測試重復性<1%
[7] 電源電壓AC 220V 總功率2KW
[8] 使用環境:帶空調的實驗室內23±2℃
[9] 外型尺寸:長×寬×高:800 × 600 × 1600(mm)
工作原理三、 工作原理
導熱系數測定儀,采用雙試件測定裝置,防護熱板組:包括加熱單元、冷卻單元。
加熱單元分為在中心的計量單元和由隔縫分開的環繞計量單元的防護單元,并裝有絕熱裝置。
加熱單元采用雙熱面加熱器冷板與雙熱面對稱布置,根據試件的厚度設定移動冷板的空間將被測試件垂直放置在兩個相互平行具有恒定溫度的平板中,在穩定狀態下,試件中心測量部分具恒定熱流,通過測定穩定狀態下流過計量單元的一維恒定熱流Q、計量單元的面積A、試件冷、熱表面的溫度差△T,可以計算出試件的熱阻R,根據試件厚度,可以計算出試件的導熱系數入的值。
產品簡介四、 主要結構特點
1、雙試件裝置,雙面熱板,雙面冷板采用世界進的高分子材料,它具有耐高溫柔軟,導熱等功能,與試件可緊密接觸提高測定導熱系數值的精確度。
2、制冷系統采用全封閉壓縮機組運轉噪聲小,降溫速度快,使用壽命長等優點。
3、導熱系數測定儀冷卻單元與制冷系統的蒸發器連成一體化的冷卻方式,不但節約了原材料,而且提高了制冷效果。
4、裝夾試件自動化,根據試件的厚度設定移動冷卻單元與熱單元的空間只需點一下電腦裝夾命令,即可夾緊。
5、微機控制系統:由計算機,打印機組成,完成檢測信號
采集處理,溫控、時控、狀態恢復、報表打印等功能。
操作流程五、操作方法1、 開機操作規程:接通檢測儀電源,打開計算機,連接檢測儀與計算機的通信線,向右旋轉打開檢測儀上的停止按鈕, 等待2分鐘,按下檢測儀上的啟動按鈕,啟動計算機。
2、測試操作規程
開計算機,進入“聯機”及“脫機”選擇界面,如圖1所示:
圖1:登錄界面
如果需要做試驗,則必須點擊“聯機”按鈕。點擊“聯機”按鈕或者“脫機”按鈕后進入圖2所示的界面,此時儀器正常工作,可進行下一步操作,則進入圖2所示的系統主界面:
圖2 系統主界面
在“聯機”狀態下,點擊菜單中的“導熱系數檢測”如果系統成功啟動,則進入圖2所示的界面。
在材料導熱系數測定過程中如果要查看曲線圖,可選擇“曲線”菜單中的某個菜單項,此菜單項會顯示各個參量的數據曲線圖,點擊想查看的曲線圖,則系統可進行曲線操作。如圖3和圖4所示:
圖3:選擇顯示的曲線
圖4:測試工作狀態
3、檢測操作步驟:
步:在“輸入”欄的下方選擇測試點:
測試點 | 冷板溫度 | 熱板溫度 | 防護溫度 | 備注 |
1 | 15℃ | 35℃ | 35℃ | 溫差20℃ |
2 | 20℃ | 40℃ | 40℃ | 溫差20℃ |
3 | 25℃ | 50℃ | 50℃ | 溫差25℃ |
4 | 30℃ | 55℃ | 55℃ | 溫差25℃ |
5 | 35℃ | 65℃ | 65℃ | 溫差30℃ |
6 | 45℃ | 75℃ | 75℃ | 溫差30℃ |
系統默認測試點為點,既冷板溫度15℃,熱板溫度35℃,防護溫度35℃。
第二步:在“輸入”欄的下方試件厚度框填入被測試件厚度,單位mm, 系統默認值26mm。設備的被測試件厚度范圍10~40mm。要求兩塊被測試件的厚度相等,并且為同一批產品。否則可能造成導熱系數的不確定或無法檢測。
第三步:將兩塊被測試件放入檢測箱內后,點擊菜單欄的“操作”→“加緊裝置”→“緊固試樣”菜單項,儀器會自動鎖緊試樣,試樣箱的密封完好。
注:儀器自動鎖緊試樣箱加緊裝置時,儀器會首先鎖緊側蓋板,間隔大約45秒左右,頂蓋板才自動鎖緊,中間預留的45秒左右的時間是是需要您手動將前蓋板門鎖緊的,在操作前蓋板門時,切記請勿觸摸儀器易夾到手的位置。
被測試件要求,制作300X300mm試樣兩塊,厚度<40mm,對于硬質材料試樣,表面不平整度,應小于厚度的±2%。
第四步:點擊主界面的“開始測試”按鈕,檢測儀進入導熱系數檢測階段。
實時顯示:導熱系數檢測是自動進行的,實時的顯示時間、溫度、計量功率等數據。
達到穩定時間:“穩定”的條件是檢測的冷板溫度、熱板溫度、防護溫度均與設定的溫度相等,從開始檢測到達到穩定的時間,因檢測點、環境溫度的不同一般在1.5到3小時可以達到穩定。
穩定時間:在溫度穩定后開始以秒為單位記時,如果溫度變化后再穩定將重新記時。當功率穩定后,導熱系數也隨之穩定(小數點后3位穩定,穩定時間在10000秒及以上可以確定導熱系數。
第五步:在測試進程中,您可隨時終止測試進程,操作方法為:點擊主界面的“停止測試”按鈕即可。
第六步:導熱系數穩定后,可點擊窗口右下角的“打印檢測報告”,停止檢測,顯示如下界面:
將相關內容填入輸入框,然后,點擊“生成報告”按鈕即可生成以Word為基礎的報告文檔。
第七步:全部內容填寫完成后。點擊窗口右下角的“生成報告”按鈕,系統調用Word軟件,顯示如下界面:
表1 樣本測試具體內容
“待檢測材料的名稱”材料導熱系數檢測報告
序號 | 名 稱 | 內 容 | 序號 | 名 稱 | 內 容 |
1 | 產品 | 待檢測材料的名 | 17 | 規格 | 300×300×26.0[mm] |
2 | 檢測 | XXX檢測公司 | 18 | 報告 | 2013-03-30 15:13:17 |
3 | 生產 | XXX保溫材料生產 | 19 | 計量 | 0.0225[平方米] |
4 | 樣品 | XXX樣品等級 | 20 | 樣品 | 26.0[mm] |
5 | 產品 | XXX商標 | 21 | 防護 | 34.9[℃] |
6 | 檢驗 | XXX檢驗類別 | 22 | 計量 | 35.0[℃] |
7 | 樣品 | X塊試樣 | 23 | 冷區 | 14.8[℃] |
8 | 抽樣 | XX省XX市XX區 | 24 | 穩態 | 0[S] |
9 | 抽樣 | XXX抽樣基數 | 25 | 檢測 | 2013-03-30 14:19:03 |
10 | 送樣 | XX年XX月XX日XX | 26 | 檢測 | 雙試件結構 |
11 | 送 人 | XXX人送樣 | 27 | 依據 | 絕熱材料穩態熱阻即有關特性的測 |
12 | 生產 | XX年XX月XX日XX | 28 | 標準 | GB/T 10294-2008 |
13 | 檢驗 | 導熱系數檢測 | 29 |
| 檢測結果 |
14 | 審 | 審核人姓名 | 30 | 導熱 | 0.023524[W/(m·K)] |
15 | 主 | 檢測人員姓名 | 31 | 導熱 | 1.105251[m*m/(K·W)] |
16 | 批 | 批準對試樣進行 | 32 | 是否 |
|
第八步:自動停車 當被測試樣的檢測平衡時間大于等于15000秒后,儀器將自動停止試樣的檢測進程,同時,在檢測狀態下,您也可手動停止檢測進程,操作方式為:點擊菜單欄的“操作”→“加緊裝置”→“松開試樣”菜單項,儀器會自動開啟試樣箱。此時可將兩塊被測試件從檢測箱取出。
注:儀器自動打開試樣箱加緊裝置時,儀器會首先打開頂蓋板,間隔大約45秒左右,側蓋板才自動打開,中間預留的45秒左右的時間是需要您手動將前蓋板門打開的,在操作前蓋板門時,切記請勿觸摸儀器易夾到手的位置。
注意事項六、注意事項:
1、 發生意外時,首先關斷電源
2、 檢測時按操作步驟進行。
3、 被測試件要求,制作300X300mm試樣兩塊,厚度<40mm,對于硬質材料試樣,表面不平整度,應小于厚度的±2%。2塊試件必須是同一批次的產品。檢測前需將被測試件在100℃的干燥箱內干燥48小時以上。
4、 每次檢測后應待檢測箱內的溫度恢復到環境溫度時,再進行下一次檢測,檢測的環境溫度23±2℃。
5、 設備一搬在使用一年后應進行維修和較正。
6、 有問題請與供貨商聯系。
七、結束語
產品的改善永無止境,本公司歡迎所有的用戶為我們提出合理的意見,以便使我們的產品更加完善,為您提供更好的服務。
無論您對我們的產品和服務感到滿意或者是不滿意,我們都非常希望得到您的意見,您的意見對我們很寶貴。
我們期待您的批評、指導和支持,謝謝您的使用!
注意:本公司對本使用說明所敘述的技術擁有全部的自主知識產權,未經本公司書面授權,任何單位和個人不得摘錄、拷貝和模仿其中的內容、畫面或表格等作為其它營利性的用途,否則本公司將視為侵權并保留采取進一步措施的權利。
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注意:本使用說明是按照出版當時開發的儀器所編制,隨著產品的不斷改進,書中內容可能會與開發之后生產的儀器有所修改,修改之處,不再另行通知,敬請諒解!
特別聲明:本使用說明不能作為向本公司提出任何要求的依據。本使用手冊解釋權屬于本公司。
聲明:本使用手冊所示產品說明為您購買產品的聲明。
產品特點:
1.在先溫度標定 ,精度提高3倍以上
2.加熱技術獨有,加熱 均勻
3.PID調節,提高測控精度
4.數據處理智能化
5.遠程在線服務,定期升級軟件
技術參數:
1.溫度范圍: 0--100度
2分辨率:0.01度
3測量精度:0.1度
4導熱系數:0.50--5000W/(m.K)
5,試件尺寸直徑200毫米*高400毫米.中孔直徑40毫米
0
型號:HS-DR-5
品名:高精度導熱系數測定儀
溫馨提示
產品圖片、屬性及價格等僅供參考,詳情請來電或旺旺咨詢!
瞬態平面熱源技術(TPS)是用于測量導熱系數的一種新型的方法,由瑞典Chalmer理工大學的Silas Gustafsson教授在熱線法的基礎上發展起來的。它測定材料熱物性的原理是基于無限大介質中階躍加熱的圓盤形熱源產生的瞬態溫度響應。利用熱阻性材料做成一個平面的探頭,同時作為熱源和溫度傳感器。合金的熱阻系數一溫度和電阻的關系呈線性關系,即通過了解電阻的變化可以知道熱量的損失,從而反映了樣品的導熱性能。該方法的探頭即是采用導電合金經刻蝕處理后形成的連續雙螺旋結構薄片,外層為雙層的絕緣保護層,厚度很薄,它令探頭具有一定的機械強度并保持與樣品之間的電絕緣性。在測試過程中,探頭被放置于樣品中間進行測試。電流通過探頭時,產生一定的溫度上升,產生的熱量同時向探頭兩側的樣品進行擴散,熱擴散的速度依賴于材料的熱傳導特性。通過記錄溫度與探頭的響應時間,由數學模型可以直接得到導熱系數。
測量對象: 材料類型:金屬、陶瓷、合金、礦石、聚合物、復合材料、紙、織物、泡沫塑料(表面平整的隔熱材料、板材),聚氨酯、酚醛、尿醛、礦物棉(玻璃棉、巖棉、礦棉)、水泥墻體、玻璃增強復合板CRC、水泥聚苯板、夾心混凝土、玻璃鋼面板復合板材、紙蜂窩板等。
技術參數:
1.測試范圍: 0.005—300W/(m*K)2.測量溫度范圍: 室溫—130℃3.探頭直徑: 15 mm4.精度: ±3%5.重復性誤差: ≤3%6.測量時間: 1~160秒7.電源: AC 220V8.整機功率: ﹤500w9.機器尺寸:450*385*165mm
儀器特點:
1. 測試范圍廣泛,測試性能穩定,在國內同類儀器中,處于領先水平。2. 智能化的人機界面,彩色大屏液晶顯示。3. 簡潔的操作,實驗測試時間短。4. 智能化的數據處理。高度自動化的計算機數據通訊和報告處理系統。5. 自動生成測試報告,接上打印機便可打印。軟件內置實驗記錄、數據處理和報告格式,自動出具實驗報告。
軟件界面
實驗過程
1、預熱過程1:把探頭放置在兩個待測樣品之間,利用彈簧架將探頭壓緊,且確保探頭置于樣品中心位置,把功率旋鈕逆時針旋到底,然后打開主機電源通電30分鐘,這段時間內不作任何操作;
2、預熱過程2:預熱過程1結束以后,測量時間設置為160S,根據功率設置選擇探頭型號、計算探頭電阻,然后把功率調到最小,再調節曲線基準(測試時間為160S時,調至0.02-0.03之間;測試時間為40S時,調至0.03-0.05之間;測試時間為10S時,調至0.06-0.08之間;測試時間為5S時,調至0.12-0.15之間;),
設置結束以后,開始預熱測試,此過程所測數據不作為參考依據,測試結束靜置10分鐘以后,即可進行正常的實驗測試;
3、按待測材料的要求(參考材料參數設置表格),根據功能鍵說明設置測量條件的參數;
4、打開上位機的測試軟件,選擇好軟件的通訊端口;按主機上功能鍵設置的參數填寫軟件,然后開始測量,等到主機的蜂鳴器響起,此時主機上傳數據結束;
5、根據要求操作上位機軟件,分析得到待測材料的導熱系數。
某客戶產品實測
上海和晟儀器科技有限公司總部坐落于上海普陀,創建于2006年,注冊資金600W人民幣,是行業領先的試驗機、環境類儀器制造生產商。公司集研發、生產、銷售和服務四位一體,專業提供材料檢測、結構試驗和成品試驗的一流科學試驗儀器和全面解決方案。公司在上海擁有2處研發生產基地,位于上海嘉定的試驗機生產車間和環境類儀器生產車間。公司擁有專業的科研機構和設計開發人員,具有雄厚的技術力量。公司自成立以來,為更好的滿足市場及廣大用戶的需求,新產品層出不窮,始終保持國內領先水平,質量可靠,技術先進,服務及時。公司成立以來一直秉承“一切為客戶著想”的思想和“力求完美、追求卓越”的理念為宗旨,已成功為諸多客戶提供過質優價廉的實驗室解決方案和檢測服務。
高溫導熱系數測定儀 熱線法導熱儀
型號:GR/DRX-Ⅱ
一、北京GR/DRX-Ⅱ高溫導熱系數測定儀工作原理概述
熱線法是一種動態測量法(非穩態法)。其原理是測量沿試樣長度方向埋設在試樣中線形熱源在一定時間內的溫升。通過焊接在熱線中點的熱電偶測量熱線溫度隨時間的變化。該線的溫度變化即是被測材料導熱系數的函數。
儀器參考標準:GB/5990-86《定形隔熱耐火制品導熱系數試驗方法(熱線法)》;GB/T10297-1998《非金屬固體材料導熱系數的測定(熱線法)》、GB/T17106-1997《耐火材料導熱系數實驗方法平行線法》等。
本儀器主要測試定形隔熱耐火制品,粉狀料,顆粒狀材料等非金屬材料在不同溫度下的導熱系數。更換測試頭可測量液態材料導熱系數,廣泛應用在大中院校,科研單位,質檢部門和生產廠的材料分析檢測。
北京GR/DRX-Ⅱ高溫導熱系數測定儀工作原理主要技術性能
1、導熱系數測試范圍:0.015~1.7w/m· k
2、準確度: ±3%,
3、采用交叉熱線法或平行熱線測試,對實驗溫度實現可控狀態下的測試:最高測試溫度1300℃。(可根據用戶的需求選配各種溫度段的測試)
4、試樣尺寸要求: 230×114×65(mm)
5、可連接上位機,實現計算機自動測試、并實現數據打印輸出。
一、北京GR/DRX-Ⅱ高溫導熱系數測定儀工作原理概述
熱線法是一種動態測量法(非穩態法)。其原理是測量沿試樣長度方向埋設在試樣中線形熱源在一定時間內的溫升。通過焊接在熱線中點的熱電偶測量熱線溫度隨時間的變化。該線的溫度變化即是被測材料導熱系數的函數。
儀器參考標準:GB/5990-86《定形隔熱耐火制品導熱系數試驗方法(熱線法)》;GB/T10297-1998《非金屬固體材料導熱系數的測定(熱線法)》、GB/T17106-1997《耐火材料導熱系數實驗方法平行線法》等。
本儀器主要測試定形隔熱耐火制品,粉狀料,顆粒狀材料等非金屬材料在不同溫度下的導熱系數。更換測試頭可測量液態材料導熱系數,廣泛應用在大中院校,科研單位,質檢部門和生產廠的材料分析檢測。
DRX-Ⅱ高溫導熱系數測試儀(熱線法)主要技術性能
1、導熱系數測試范圍:0.015~1.7w/m· k
2、準確度: ±3%,
3、采用交叉熱線法或平行熱線測試,對實驗溫度實現可控狀態下的測試:最高測試溫度1300℃。(可根據用戶的需求選配各種溫度段的測試)
4、試樣尺寸要求: 230×114×65(mm)
5、可連接上位機,實現計算機自動測試、并實現數據打印輸出。