Тестер теплопроводности ZL-3044C (метод переходного плоскостного источника тепла)

Продукция

Тестер теплопроводности ZL-3044C (метод переходного плоскостного источника тепла)

ZL-3044C — это тестер теплопроводности, разработанный с использованием технологии источника тепла в переходной плоскости (TPS), который можно использовать для проверки теплопроводности различных типов материалов. Метод источника тепла в переходной плоскости — один из новейших методов изучения характеристик теплопроводности, который выводит технологию измерения на новый уровень. Теплопроводность можно измерять быстро и точно при изучении материалов, что обеспечивает большое удобство для контроля качества на предприятии, производства материалов и лабораторных исследований. Прибор прост в эксплуатации и понятен. Он не повредит образец.

Введение:

ZL-3044C — это тестер теплопроводности, разработанный с использованием технологии источника тепла в переходной плоскости (TPS), который можно использовать для проверки теплопроводности различных типов материалов. Метод источника тепла в переходной плоскости — один из новейших методов изучения характеристик теплопроводности, который выводит технологию измерения на новый уровень. Теплопроводность можно измерять быстро и точно при изучении материалов, что обеспечивает большое удобство для контроля качества на предприятии, производства материалов и лабораторных исследований. Прибор прост в эксплуатации и понятен. Он не повредит образец.

 

Втпринцип работы:

Переходный плоский источник тепла (TPS) — это новый метод измерения теплопроводности, который был разработан профессором Силасом Густафссоном из Технологического университета Чалмера в Швеции на основе метода горячей проволоки. Принцип измерения теплофизических свойств материалов основан на переходном температурном отклике, создаваемом ступенчатым нагревательным дисковым источником тепла в бесконечной среде. Плоский зонд, изготовленный из материала термического сопротивления, используется в качестве источника тепла и датчика температуры одновременно. Зависимость между температурой коэффициента термического сопротивления и сопротивлением линейна, то есть тепловые потери можно узнать, поняв изменение сопротивления, которое отражает теплопроводность образца. Зонд в этом методе представляет собой непрерывный лист двойной спиральной структуры, образованный травлением проводящего сплава. Внешний слой представляет собой двухслойный изоляционный защитный слой с очень тонкой толщиной, что придает зонду определенную механическую прочность и поддерживает электрическую изоляцию между зондом и образцом. Во время испытания зонд помещается в середину образца для испытания. При прохождении тока через зонд возникает определенное повышение температуры, и выделяющееся тепло одновременно распространяется по образцам с обеих сторон зонда. Скорость термодиффузии зависит от теплопроводности материала. Регистрируя температуру и время отклика зонда, теплопроводность можно напрямую получить из математической модели.

 

Тестовый объект:

Широко проводятся испытания металлов, керамики, сплавов, руд, полимеров, композитных материалов, бумаги, тканей, вспененных пластиков (поверхностные изоляционные материалы, листы), минеральной ваты, цементных стен, композитных плит, армированных стекловолокном CRC, цементно-полистирольных плит, сэндвич-бетона, композитных листов FRP-панелей, бумажных сот, панелей, коллоидных, жидких, порошкообразных, гранулированных и пастообразных твердых веществ и т. д.

 

Характеристики прибора:

  1. Справочный стандарт:ИСО 22007-2 2008
  2. Диапазон испытаний широкий, а результаты испытаний стабильные. Находится на лидирующем уровне среди отечественных аналогов;
  3. Прямое измерение, время испытания может быть установлено от 5 до 160 с, может быстро и точно измерить теплопроводность, экономя много времени;
  4. На него не повлияет контактное тепловое сопротивление, как на статический метод;
  5. Не требуется специальной подготовки образца, и форма образца не имеет значения;
  6. Неразрушающий контроль образцов означает, что образцы можно использовать повторно;
  7. Зонд разработан с двойной спиральной структурой. В сочетании с эксклюзивной математической моделью основной алгоритм используется для анализа и расчета данных, собранных на зонде;
  8. Конструкция стола для образцов гениальна и проста в эксплуатации. Подходит для размещения образцов разной толщины, и в то же время проста и красива;
  9. Импортный чип сбора данных используется в сборе данных зонда. Высокое разрешение чипа может сделать результаты испытаний более точными и надежными;
  10. В системе управления главного компьютера используется микропроцессор ARM, скорость вычислений которого выше, чем у традиционного микропроцессора, что повышает возможности анализа и обработки данных системы, а результаты вычислений становятся более точными;
  11. Прибор может использоваться для измерения теплофизических параметров блочных, пастообразных, гранулированных, коллоидных, жидких, порошковых, покрытий, пленочных, теплоизоляционных материалов и т. д.;
  12. Интеллектуальный интерфейс «человек-машина», цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, простота в эксплуатации;
  13. Мощные возможности обработки данных. Высокоавтоматизированная система передачи компьютерных данных и обработки отчетов.

 

Основные технические параметры:

Диапазон испытаний

0,005-300 Вт/(м*к)

Диапазон температур

комнатная температура – 130 ℃

Диаметр зонда

Зонд №1 7,5 мм

Зонд №2 15 мм

Зонд №3 30 мм

Точность

± 3%

Ошибка повторяемости

≤ 3%

Время измерения

5 ~ 160 секунд

Источник питания

Переменный ток 220 В

Общая мощность

< 500 Вт

Повышение температуры образца

< 15 ℃

Мощность тестового образца P

Зонд № 1:0 < p < 1 Вт

Зонд №2:0 < p < 14 Вт

Зонд № 3:0 < p < 14 Вт

Образец спецификации

Один образец, измеренный зондом № 1 (15 * 15 * 3,75 мм)

Один образец, измеренный зондом №2 (30 * 30 * 7,5 мм)

Один образец, измеренный зондом № 3 (60 * 60 * 20 мм)

Примечание: Зонд № 1 измеряет более тонкие материалы с низкой проводимостью, Зонд № 2 является обычным зондом общего назначения, а Зонд № 3 измеряет материалы с более высокой проводимостью и большей теплопроводностью. Если поверхность образца, подлежащего измерению, гладкая и липкая, образцы можно складывать.

 

По сравнению с другими методами, он быстрее, проще и более всеобъемлющ.:

Ссодержание

Метод источника переходной плоскости

Лазерный метод

Метод измерения теплового потока

Метод защитной пластины

метод измерения

Метод нестационарного состояния

Метод нестационарного состояния

Метод нестационарного состояния

Метод нестационарного состояния

Измерение физических свойств

Теплопроводность и температуропроводность можно получить напрямую

Коэффициент температуропроводности и удельная теплоемкость определяются напрямую, а теплопроводность рассчитывается по плотности входного образца.

Получите теплопроводность напрямую

Прямая теплопроводность

Область применения

Твердые тела, жидкости, порошки, пасты, коллоиды, частицы

твердые частицы

Твердые тела, жидкости

твердые частицы

подготовка образца

Никаких специальных требований, простая подготовка образцов.

Сложность образца

Простая подготовка образцов с учетом особых требований

Больший размер выборки

Точность измерения

± 3%1, предпочтительно ± 0,5%

± 10%

±5%

±3%

физическая модель

Измерение контакта с плоским источником тепла, при условии, что конечный поверхностный контакт хороший

Бесконтактный источник тепла

Линейный источник тепла должен иметь хороший контакт с линейной моделью.

Тип контакта с источником тепла, требуется хороший контакт с поверхностью

Объем испытаний [w/(m*k)]

0.005-300

10-500

0.005-10

0.005-5

Измерение времени

5-160С

Несколько минут

Десятки минут

Несколько часов

Бесплатный запрос расценок и информации

Оставьте свой запрос, мы предоставим вам качественную продукцию и услуги!

Бесплатный запрос расценок и информации

Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы запросить расценки или дополнительную информацию о нас. Пожалуйста, опишите свое сообщение как можно подробнее, и мы ответим вам как можно скорее. Мы готовы начать работу над вашим новым проектом, свяжитесь с нами сейчас, чтобы начать.

Тестер теплопроводности ZL-3044C (метод переходного плоскостного источника тепла)