ZL-3044C Testador de condutividade térmica (método de fonte de calor plana transiente)

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ZL-3044C Testador de condutividade térmica (método de fonte de calor plana transiente)

O ZL-3044C é um aparelho de teste de condutividade térmica desenvolvido utilizando a tecnologia de fonte de calor de plano transitório (TPS), que pode ser utilizado para testar a condutividade térmica de diferentes tipos de materiais. O método de fonte de calor de plano transitório é um dos métodos mais recentes para estudar o desempenho da condução de calor, o que faz com que a tecnologia de medição atinja um novo nível. A condutividade térmica pode ser medida com rapidez e precisão ao estudar materiais, o que proporciona grande conveniência para o controlo de qualidade da empresa, produção de materiais e investigação laboratorial. O instrumento é fácil de operar e fácil de entender. Não danifica a amostra.

Introdução:

O ZL-3044C é um aparelho de teste de condutividade térmica desenvolvido utilizando a tecnologia de fonte de calor de plano transitório (TPS), que pode ser utilizado para testar a condutividade térmica de diferentes tipos de materiais. O método de fonte de calor de plano transitório é um dos métodos mais recentes para estudar o desempenho da condução de calor, o que faz com que a tecnologia de medição atinja um novo nível. A condutividade térmica pode ser medida com rapidez e precisão ao estudar materiais, o que proporciona grande conveniência para o controlo de qualidade da empresa, produção de materiais e investigação laboratorial. O instrumento é fácil de operar e fácil de entender. Não danifica a amostra.

 

Wprincípio de funcionamento:

A fonte de calor plana transitória (TPS) é um novo método de medição da condutividade térmica, que foi desenvolvido pelo Professor Silas Gustafsson da Universidade de Tecnologia de Chalmer, na Suécia, com base no método do fio quente. O princípio da medição das propriedades termofísicas dos materiais baseia-se na resposta transitória da temperatura produzida pela fonte de calor do disco de aquecimento por etapas num meio infinito. Uma sonda plana feita de material de resistência térmica é usada como fonte de calor e sensor de temperatura ao mesmo tempo. A relação entre a temperatura do coeficiente de resistência térmica e a resistência é linear, ou seja, a perda de calor pode ser conhecida através da compreensão da alteração da resistência, que reflecte a condutividade térmica da amostra. A camada exterior é uma camada de proteção de isolamento de dupla camada com uma espessura muito fina, o que faz com que a sonda tenha uma certa resistência mecânica e mantenha o isolamento elétrico entre a sonda e a amostra. Durante o ensaio, a sonda é colocada no meio da amostra a testar. Quando a corrente passa através da sonda, é gerado um certo aumento de temperatura e o calor gerado difunde-se para as amostras de ambos os lados da sonda ao mesmo tempo. A velocidade da difusão térmica depende da condutividade térmica do material. Ao registar a temperatura e o tempo de resposta da sonda, a condutividade térmica pode ser obtida diretamente a partir do modelo matemático.

 

Objeto de teste:

São amplamente testados metais, cerâmicas, ligas, minérios, polímeros, materiais compósitos, papel, tecidos, espuma de plástico (materiais de isolamento de superfícies, folhas), lã mineral, parede de cimento, placa compósita reforçada com vidro CRC, placa de poliestireno de cimento, betão em sanduíche, folha composta de painel FRP, favo de mel de papel, painel, coloide, líquido, pó, granulado e sólido em pasta, etc.

 

Caraterísticas do instrumento:

  1. Padrão de referência:ISO 22007-2 2008
  2. A gama de teste é ampla e o desempenho do teste é estável. Está no nível de liderança entre instrumentos domésticos similares;
  3. Medição direta, tempo de teste 5-160s pode ser definido, pode rapidamente e com precisão medir a condutividade térmica, poupando muito tempo;
  4. Não será afetado pela resistência térmica de contacto como o método estático;
  5. Não é necessária qualquer preparação especial da amostra e a forma da amostra não é exigida;
  6. Os ensaios não destrutivos de amostras significam que as amostras podem ser reutilizadas;
  7. A sonda foi concebida com uma estrutura de dupla hélice. Combinado com o modelo matemático exclusivo, o algoritmo do núcleo é utilizado para analisar e calcular os dados recolhidos na sonda;
  8. A estrutura da mesa de amostras é engenhosa e fácil de operar. É adequada para colocar amostras de diferentes espessuras, e é simples e bonita ao mesmo tempo;
  9. O chip de aquisição de dados importado é utilizado na aquisição de dados da sonda. A alta resolução do chip pode tornar os resultados dos testes mais precisos e fiáveis;
  10. O microprocessador ARM é utilizado no sistema de controlo do computador anfitrião, e a velocidade de cálculo é mais rápida do que a do microprocessador tradicional, o que melhora a capacidade de análise e processamento do sistema, e os resultados dos cálculos são mais precisos;
  11. O instrumento pode ser utilizado para medir os parâmetros físicos térmicos de bloco sólido, pasta sólida, sólido granular, coloide, líquido, pó, revestimento, filme, material de isolamento térmico, etc;
  12. Interface homem-máquina inteligente, ecrã LCD a cores, controlo por ecrã tátil, fácil de operar;
  13. Poderosa capacidade de processamento de dados. Sistema de comunicação de dados por computador e de processamento de relatórios altamente automatizado.

 

Principais parâmetros técnicos:

Gama de ensaios

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

Gama de temperaturas

temperatura ambiente - 130 ℃

Diâmetro da sonda

Sonda n.º 1 7,5 mm

Sonda n.º 2 15mm

Sonda n.º 3 30mm

Exatidão

± 3%

Erro de repetibilidade

≤ 3%

Tempo de medição

5 ~ 160 segundos

Alimentação eléctrica

AC 220 V

Potência global

< 500W

Aumento da temperatura da amostra

< 15 ℃

Potência da amostra de ensaio P

Sonda n.º 1:0 < p < 1W

Sonda n.º 2:0 < p < 14W

Sonda n.º 3:0 < p < 14W

Especificação da amostra

Amostra única medida pela sonda n.º 1 (15 * 15 * 3,75 mm)

Amostra única medida pela sonda n.º 2 (30 * 30 * 7,5 mm)

Amostra única medida pela sonda n.º 3 (60 * 60 * 20mm)

Nota: A sonda n.º 1 mede materiais mais finos de baixa condutividade, a sonda n.º 2 é uma sonda convencional de uso geral e a sonda n.º 3 mede materiais de condutividade mais elevada com uma condutividade térmica maior. Se a superfície da amostra a ser medida for lisa e pegajosa, as amostras podem ser empilhadas.

 

Em comparação com outros métodos, é mais rápido, mais simples e mais completo:

Cconteúdo

Método da fonte plana transiente

Método laser

Método do fluxómetro de calor

Método da placa de proteção

método de medição

Método do estado instável

Método do estado instável

Método do estado instável

Método do estado instável

Medição das propriedades físicas

A condutividade térmica e a difusividade térmica podem ser obtidas diretamente

A difusividade térmica e o calor específico são obtidos diretamente, e a condutividade térmica é calculada pela densidade da amostra de entrada

Obter diretamente a condutividade térmica

Condutividade térmica direta

Âmbito de aplicação

Sólidos, líquidos, pós, pastas, colóides, partículas

sólidos

Sólidos, líquidos

sólidos

preparação de amostras

Sem requisitos especiais, preparação simples da amostra

Complexidade da amostra

Preparação simples de amostras com requisitos específicos

Maior dimensão da amostra

Exatidão da medição

± 3%, de preferência ± 0,5%

± 10%

±5%

±3%

modelo físico

Medição do contacto da fonte de calor plana, desde que o contacto da superfície finita seja bom

Fonte de calor sem contacto

A fonte de calor da linha deve estar em bom contacto com o modelo da linha

Tipo de contacto com a fonte de calor, é necessário um bom contacto com a superfície

Âmbito de teste[w/(m*k)]

0.005-300

10-500

0.005-10

0.005-5

Tempo de medição

5-160S

Alguns minutos

Dezenas de minutos

Poucas horas

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