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:
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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