ZL-3044C Testeur de conductivité thermique (méthode de la source de chaleur plane transitoire)

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ZL-3044C Testeur de conductivité thermique (méthode de la source de chaleur plane transitoire)

Le ZL-3044C est un testeur de conductivité thermique développé à l'aide de la technologie de source de chaleur plane transitoire (TPS), qui peut être utilisé pour tester la conductivité thermique de différents types de matériaux. La méthode de la source de chaleur plane transitoire est l'une des méthodes les plus récentes pour étudier les performances de conduction thermique, ce qui permet à la technologie de mesure d'atteindre un nouveau niveau. La conductivité thermique peut être mesurée rapidement et avec précision lors de l'étude des matériaux, ce qui est très pratique pour le contrôle de la qualité des entreprises, la production de matériaux et la recherche en laboratoire. L'instrument est facile à utiliser et à comprendre. Il n'endommage pas l'échantillon.

Introduction :

Le ZL-3044C est un testeur de conductivité thermique développé à l'aide de la technologie de source de chaleur plane transitoire (TPS), qui peut être utilisé pour tester la conductivité thermique de différents types de matériaux. La méthode de la source de chaleur plane transitoire est l'une des méthodes les plus récentes pour étudier les performances de conduction thermique, ce qui permet à la technologie de mesure d'atteindre un nouveau niveau. La conductivité thermique peut être mesurée rapidement et avec précision lors de l'étude des matériaux, ce qui est très pratique pour le contrôle de la qualité des entreprises, la production de matériaux et la recherche en laboratoire. L'instrument est facile à utiliser et à comprendre. Il n'endommage pas l'échantillon.

 

WPrincipe de fonctionnement:

La source de chaleur plane transitoire (TPS) est une nouvelle méthode de mesure de la conductivité thermique, développée par le professeur Silas Gustafsson de l'université technologique de Chalmer en Suède sur la base de la méthode du fil chaud. Le principe de la mesure des propriétés thermophysiques des matériaux est basé sur la réponse transitoire de la température produite par la source de chaleur d'un disque chauffant par paliers dans un milieu infini. Une sonde planaire en matériau de résistance thermique est utilisée comme source de chaleur et comme capteur de température en même temps. La relation entre le coefficient de résistance thermique, la température et la résistance est linéaire, c'est-à-dire que la perte de chaleur peut être connue en comprenant le changement de résistance, qui reflète la conductivité thermique de l'échantillon.La sonde dans cette méthode est une feuille continue à structure en double hélice formée par la gravure d'un alliage conducteur. La couche extérieure est une double couche de protection isolante de très faible épaisseur, ce qui confère à la sonde une certaine résistance mécanique et maintient l'isolation électrique entre la sonde et l'échantillon. Pendant le test, la sonde est placée au milieu de l'échantillon à tester. Lorsque le courant traverse la sonde, une certaine élévation de température est générée et la chaleur produite se diffuse simultanément aux échantillons des deux côtés de la sonde. La vitesse de diffusion thermique dépend de la conductivité thermique du matériau. En enregistrant la température et le temps de réponse de la sonde, la conductivité thermique peut être directement obtenue à partir du modèle mathématique.

 

Objet du test:

Les métaux, céramiques, alliages, minerais, polymères, matériaux composites, papiers, tissus, mousses plastiques (matériaux d'isolation de surface, feuilles), laines minérales, murs en ciment, panneaux composites renforcés de verre CRC, panneaux en polystyrène, béton sandwich, panneaux composites FRP, nids d'abeille en papier, panneaux, colloïdes, liquides, poudres, granulés et pâtes solides, etc. sont largement testés.

 

Caractéristiques de l'instrument :

  1. Norme de référence :ISO 22007-2 2008
  2. La gamme de tests est large et les performances des tests sont stables. Il se situe dans le peloton de tête des instruments nationaux similaires ;
  3. Mesure directe, durée de test réglable de 5 à 160 secondes, permettant de mesurer rapidement et précisément la conductivité thermique et de gagner beaucoup de temps ;
  4. Elle n'est pas affectée par la résistance thermique de contact comme la méthode statique ;
  5. Aucune préparation spéciale de l'échantillon n'est nécessaire, et la forme de l'échantillon n'est pas requise ;
  6. Le contrôle non destructif des échantillons signifie que les échantillons peuvent être réutilisés ;
  7. La sonde est conçue avec une structure en double hélice. Combiné au modèle mathématique exclusif, l'algorithme de base est utilisé pour analyser et calculer les données recueillies par la sonde ;
  8. La structure de la table d'échantillonnage est ingénieuse et facile à utiliser. Elle convient pour placer des échantillons de différentes épaisseurs, et elle est à la fois simple et belle ;
  9. La puce d'acquisition de données importée est utilisée pour l'acquisition des données de la sonde. La haute résolution de la puce permet d'obtenir des résultats de test plus précis et plus fiables ;
  10. Le microprocesseur ARM est utilisé dans le système de contrôle de l'ordinateur hôte, et la vitesse de calcul est plus rapide que celle du microprocesseur traditionnel, ce qui améliore la capacité d'analyse et de traitement du système, et les résultats des calculs sont plus précis ;
  11. L'instrument peut être utilisé pour mesurer les paramètres physiques thermiques d'un bloc solide, d'une pâte solide, d'un solide granulaire, d'un colloïde, d'un liquide, d'une poudre, d'un revêtement, d'un film, d'un matériau d'isolation thermique, etc ;
  12. Interface homme-machine intelligente, écran LCD couleur, commande par écran tactile, facile à utiliser ;
  13. Puissante capacité de traitement des données. Système hautement automatisé de communication des données informatiques et de traitement des rapports.

 

Principaux paramètres techniques :

Plage de test

0,005-300 w / (m * k)

Plage de température

température ambiante - 130 ℃

Diamètre de la sonde

Sonde n° 1 7,5 mm

Sonde n°2 15mm

Sonde n°3 30mm

Précision

± 3%

Erreur de répétabilité

≤ 3%

Durée de la mesure

5 ~ 160 secondes

Alimentation électrique

AC 220 V

Puissance globale

< 500W

Augmentation de la température de l'échantillon

< 15 ℃

Puissance de l'échantillon testé P

Sonde n° 1 : 0 < p < 1W

Sonde n° 2:0 < p < 14W

No.3 probe:0 < p < 14W

Exemple de spécification

Échantillon unique mesuré par la sonde n° 1 (15 * 15 * 3,75 mm)

Échantillon unique mesuré par la sonde n° 2 (30 * 30 * 7,5 mm)

Échantillon unique mesuré par la sonde n° 3 (60 * 60 * 20mm)

Remarque : la sonde n° 1 mesure les matériaux plus fins à faible conductivité, la sonde n° 2 est une sonde conventionnelle à usage général et la sonde n° 3 mesure les matériaux à plus forte conductivité thermique. Si la surface de l'échantillon à mesurer est lisse et collante, les échantillons peuvent être empilés.

 

Comparée à d'autres méthodes, elle est plus rapide, plus simple et plus complète:

Content

Méthode des sources planes transitoires

Méthode laser

Méthode du compteur de chaleur

Méthode de la plaque de protection

méthode de mesure

Méthode de l'état instable

Méthode de l'état instable

Méthode de l'état instable

Méthode de l'état instable

Mesure des propriétés physiques

La conductivité thermique et la diffusivité thermique peuvent être obtenues directement

La diffusivité thermique et la chaleur spécifique sont obtenues directement, et la conductivité thermique est calculée en fonction de la densité de l'échantillon.

Obtenir directement la conductivité thermique

Conductivité thermique directe

Champ d'application

Solides, liquides, poudres, pâtes, colloïdes, particules

solides

Solides, liquides

solides

préparation des échantillons

Pas d'exigences particulières, préparation simple des échantillons

Complexité de l'échantillon

Préparation simple d'échantillons répondant à des exigences spécifiques

Taille de l'échantillon plus importante

Précision de la mesure

± 3%, de préférence ± 0,5%

± 10%

±5%

±3%

modèle physique

Mesure du contact de la source de chaleur plane, à condition que le contact de la surface finie soit bon.

Source de chaleur sans contact

La source de chaleur de la ligne doit être en bon contact avec le modèle de ligne.

Type de contact avec la source de chaleur, un bon contact avec la surface est nécessaire

Test scope[w/(m*k)]

0.005-300

10-500

0.005-10

0.005-5

Temps de mesure

5-160S

Quelques minutes

Des dizaines de minutes

Quelques heures

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