ZL-3044C es un medidor de conductividad térmica desarrollado mediante el uso de la tecnología de fuente de calor plano transitorio (TPS), que se puede utilizar para probar la conductividad térmica de diferentes tipos de materiales. El método de fuente de calor plano transitorio es uno de los últimos métodos para estudiar el rendimiento de la conducción térmica, lo que hace que la tecnología de medición alcance un nuevo nivel. La conductividad térmica se puede medir de forma rápida y precisa al estudiar materiales, lo que proporciona una gran comodidad para el control de calidad de las empresas, la producción de materiales y la investigación de laboratorio. El instrumento es fácil de operar y fácil de entender. No daña la muestra.
Introducción:
ZL-3044C es un medidor de conductividad térmica desarrollado mediante el uso de la tecnología de fuente de calor plano transitorio (TPS), que se puede utilizar para probar la conductividad térmica de diferentes tipos de materiales. El método de fuente de calor plano transitorio es uno de los últimos métodos para estudiar el rendimiento de la conducción térmica, lo que hace que la tecnología de medición alcance un nuevo nivel. La conductividad térmica se puede medir de forma rápida y precisa al estudiar materiales, lo que proporciona una gran comodidad para el control de calidad de las empresas, la producción de materiales y la investigación de laboratorio. El instrumento es fácil de operar y fácil de entender. No daña la muestra.
Wrincipio de funcionamiento:
La fuente de calor plana transitoria (TPS) es un nuevo método de medición de la conductividad térmica, desarrollado por el profesor Silas Gustafsson de la Universidad tecnológica de Chalmer (Suecia) sobre la base del método del hilo caliente. El principio de medición de las propiedades termofísicas de los materiales se basa en la respuesta de temperatura transitoria producida por la fuente de calor de disco de calentamiento escalonado en un medio infinito. Se utiliza una sonda plana de material de resistencia térmica como fuente de calor y sensor de temperatura al mismo tiempo. La relación entre la temperatura del coeficiente de resistencia térmica y la resistencia es lineal, es decir, la pérdida de calor puede conocerse mediante la comprensión del cambio de resistencia, que refleja la conductividad térmica de la muestra.La sonda en este método es una hoja continua de estructura de doble hélice formada por grabado de aleación conductora. La capa exterior es una capa de protección aislante de doble capa con un grosor muy fino, que hace que la sonda tenga cierta resistencia mecánica y mantenga el aislamiento eléctrico entre la sonda y la muestra. Durante el ensayo, la sonda se coloca en el centro de la muestra a ensayar. Cuando la corriente pasa a través de la sonda, se genera un cierto aumento de temperatura, y el calor generado se difunde a las muestras a ambos lados de la sonda al mismo tiempo. La velocidad de difusión térmica depende de la conductividad térmica del material. Registrando la temperatura y el tiempo de respuesta de la sonda, la conductividad térmica puede obtenerse directamente a partir del modelo matemático.
Objeto de prueba:
Se ensayan metales, cerámicas, aleaciones, minerales, polímeros, materiales compuestos, papel, tejidos, plásticos espumados (materiales aislantes de superficie, láminas), lana mineral, pared de cemento, tablero compuesto reforzado con fibra de vidrio CRC, tablero de poliestireno de cemento, hormigón sándwich, lámina compuesta de panel FRP, panal de papel, panel, coloide, líquido, polvo, sólido granular y en pasta, etc.
Características del instrumento:
Principales parámetros técnicos:
Alcance de la prueba |
0,005-300 w / (m * k) |
Temperatura |
temperatura ambiente - 130 ℃ |
Diámetro de la sonda |
Sonda nº 1 7,5 mm |
Sonda nº 2 15 mm |
|
Sonda nº 3 30 mm |
|
Precisión |
± 3% |
Error de repetibilidad |
≤ 3% |
Tiempo de medición |
5 ~ 160 segundos |
Alimentación |
CA 220 V |
Potencia total |
< 500W |
Aumento de la temperatura de la muestra |
< 15 ℃ |
Potencia de la muestra de ensayo P |
Sonda nº 1:0 < p < 1W |
Sonda nº 2:0 < p < 14W |
|
Sonda nº 3:0 < p < 14W |
|
Especificaciones |
Muestra única medida con la sonda nº 1 (15 * 15 * 3,75 mm) |
Muestra única medida con la sonda n.º 2 (30 * 30 * 7,5 mm) |
|
Muestra única medida con la sonda n.º 3 (60 * 60 * 20 mm) |
Nota: La sonda n.º 1 mide materiales más finos de baja conductividad, la sonda n.º 2 es una sonda convencional de uso general y la sonda n.º 3 mide materiales de mayor conductividad térmica. Si la superficie de la muestra a medir es lisa y pegajosa, las muestras pueden apilarse.
Comparado con otros métodos, es más rápido, sencillo y completo:
Contenido |
Método de la fuente plana transitoria |
Método láser |
Método del caudalímetro térmico |
Método de la placa protectora |
método de medición |
Método del estado inestable |
Método del estado inestable |
Método del estado inestable |
Método del estado inestable |
Medición de las propiedades físicas |
La conductividad térmica y la difusividad térmica pueden obtenerse directamente |
La difusividad térmica y el calor específico se obtienen directamente, y la conductividad térmica se calcula mediante la densidad de la muestra de entrada |
Obtener directamente la conductividad térmica |
Conductividad térmica directa |
Ámbito de aplicación |
Sólidos, líquidos, polvos, pastas, coloides, partículas |
sólidos |
Sólidos, líquidos |
sólidos |
preparación de la muestra |
Sin requisitos especiales, preparación sencilla de la muestra |
Muestra de complejidad |
Preparación sencilla de muestras con requisitos específicos |
Mayor tamaño de la muestra |
Precisión de la medición |
± 3%, preferiblemente ± 0,5% |
± 10% |
±5% |
±3% |
modelo físico |
Medición del contacto de la fuente de calor plana, siempre que el contacto de la superficie finita sea bueno. |
Fuente de calor sin contacto |
La fuente de calor de la línea debe estar en buen contacto con el modelo de línea |
Tipo de contacto con la fuente de calor, se requiere un buen contacto con la superficie |
Alcance de la prueba[w/(m*k)] |
0.005-300 |
10-500 |
0.005-10 |
0.005-5 |
Medición del tiempo |
5-160S |
Unos minutos |
Decenas de minutos |
Pocas horas |
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