| Test Aralığı: | 0,001-300W/(m*K) | Numunenin sıcaklık aralığını ölçün: | -20°C -320°C (isteğe bağlı harici sıcaklık kontrol ekipmanı gerektirir) |
|---|---|---|---|
| Numune sıcaklığı artışı: | <15°C | Örnek güç P'yi test edin: | 1 numaralı prob gücü 0 |
| Prob çapı: | ±%3 | Tekrarlanabilirlik Hatası: | ≤%3 |
| Zamanı Ölçün: | 5~160s | ||
| Vurgulamak: | düzlem ısı kaynağı ile termal iletkenlik ölçer,geçici termal iletkenlik ölçer,ısı kaynağı yöntemi iletkenlik ölçer |
||
GeçiciPşeritHYemekSBizimki.MetodTHermalCiletkenlikMEter
![]()
Enstrüman Girişi
BXT-DR-S, çeşitli malzemelerin termal iletkenlik performansını test etmek için kullanılabilen geçici düz ısı kaynağı teknolojisi (TPS) kullanarak geliştirilen bir termal iletkenlik testçisidir.Geçici düzlüklü ısı kaynağı yöntemi en son türüdür.
ısı iletkenliği performansını incelemek için bir yöntem, ölçüm tekniklerini tamamen yeni bir seviyeye taşıdı.Malzemelerin incelenmesi sırasında ısı iletkenliğini hızlı ve doğru bir şekilde ölçme yeteneği, kurumsal kalite izleme için büyük bir kolaylık sağlar, malzeme üretimi ve laboratuvar araştırması. Enstrüman çalışması kolaydır, yöntem basit ve anlaşılması kolaydır ve test numunesine zarar vermez.
![]()
Çalışma prensibi
Geçici düzlemli ısı kaynağı teknolojisi (TPS), ısı iletkenliğini ölçmek için yeni bir yöntemdir.Malzemelerin termal özelliklerinin belirlenmesi prensibi, sonsuz bir ortamda adım ısıtma ile disk şeklinde bir ısı kaynağı tarafından üretilen geçici sıcaklık tepkisine dayanırSıcaklık kaynağı ve sıcaklık sensörü olarak hizmet eden düz bir sonda oluşturmak için ısıya dayanıklı malzemeler kullanılıyor.Bir alaşımın ısı direnci katsayısı sıcaklık ve direnciyle doğrusal olarak ilişkilidir.Bu, direnci değişimini anlayarak, ısı kaybını belirleyebileceğimiz anlamına gelir.
Bu yöntemin sondası, iletken alaşım kazımıyla oluşturulan sürekli çift spiral yapısı ince bir filmdir.Çevre katmanında iki katmanlı yalıtım koruyucu katman ve çok ince kalınlıkta, sondaya belirli bir mekanik dayanıklılık kazandırır ve numune ile elektrik yalıtımını korur.Akım sondadan geçerken, belirli bir sıcaklık artışı üretilir ve üretilen ısı aynı anda sondanın her iki tarafındaki numunelere yayılır.Termal difüzyon hızı malzemenin termal iletkenlik özelliklerine bağlıdır.Sonda'nın sıcaklığını ve yanıt süresini kaydederek, termal iletkenlik doğrudan matematiksel bir modelden elde edilebilir.
![]()
Test nesnesi
Metaller, seramikler, alaşımlar, cevherler, polimerler, kompozitler, kağıt, kumaşlar, köpüklü plastikler (sıcaklık yalıtım malzemeleri ve düz yüzeyli levhalar), mineral yün, çimento
tüm, camla desteklenmiş kompozit levhalar CRC, çimento polistiren levhaları, sandviç betonu, camla desteklenmiş çelik panel kompozit levhalar, kağıt bal kovanı levhaları, kolloidler, sıvılar, tozlar,Granüler ve pasta katı maddeler, vb., çok çeşitli test nesnelerine sahiptir.
![]()
Ana özellikleri
U Tüm makine aletleri için referans standartları: ISO 22007-2"
U Test kapsamı geniştir, test performansı istikrarlıdır ve Çin'deki benzer aletler arasında önde gelen seviyededir.
U Doğrudan ölçüm, yaklaşık 5-160 saniyelik ayarlanabilir bir test süresi ile, çok fazla zaman tasarrufu sağlayarak ısı iletkenliğini hızlı ve doğru bir şekilde ölçebilir;
U Bu, statik yöntem gibi temas termal direnci tarafından etkilenmez.
U Özel bir örnek hazırlaması gerekmez ve örnek şekli için özel bir gereklilik yoktur.Katı bloklar sadece nispeten pürüzsüz bir örnek yüzey ve uzunluğu ve genişliği sonda çapının en az iki katı olan gerekir;
U Örnekler üzerinde yıkıcı olmayan testlerin yapılması, tekrar kullanılabilmeleri anlamına gelir.
U Sonda, özel bir matematiksel modelle birleştirilen tasarım için çift spiral yapısını benimser ve sondada toplanan verileri analiz etmek ve hesaplamak için temel algoritmalar kullanır.
U Örnek tablosunun yapı tasarımı akıllı, kullanımı kolay, farklı kalınlıklarda numunelerin yerleştirilmesi için uygundur ve aynı zamanda basit ve güzeldir.
U Sonda veri alımı ithal veri alım çipi kullanır
Yüksek çözünürlüğe sahip ve test sonuçlarını daha doğru ve güvenilir hale getirebilecek s;
U Ev sahibi kontrol sistemi, geleneksel mikroprosesörlerden daha hızlı işlem hızı olan ve sistemin analiz ve işlem yeteneklerini geliştiren ARM mikroprosesörlerini kullanır.ve daha doğru hesaplama sonuçlarına yol açar;
U Enstrüman, blok katı maddeler, pasta katı maddeler, granüler katı maddeler, kolloidler, sıvılar, tozlar, kaplamalar, filmler, yalıtım malzemeleri vb. gibi termal özelliklerin belirlenmesi için kullanılabilir.
U Akıllı insan-makine arayüzü, renkli LCD ekranı, dokunmatik ekran kontrolü, kolay ve basit işletim;
U Güçlü veri işleme yetenekleri yüksek otomatik bilgisayar veri iletişim ve rapor işleme sistemi.
Teknik parametreler
|
Test aralığı |
0.001-300W/(m*K) |
|
Sıcaklığı ölç. Örnek aralığı |
-20 °C -320 °C (Farklı dış sıcaklık kontrol cihazı gerektirir) |
|
Sonda çapı |
No. 1 prob 7.5mm; No. 2 prob 15mm"- Hayır, hayır. 30 mm. |
|
Kesinlik |
±3% |
|
Tekrarlanabilirlik hatası |
% ≤3 |
|
Ölçme süresi |
5 ~ 160'lar |
|
Güç kaynağı |
AC 220V |
|
Toplam güç |
- Evet.500w |
|
Örnek sıcaklığının yükselmesi |
- Evet.15°C |
|
Test örneği gücü P |
No. 1 sonda gücü 0
No. 2 sonda gücü 0
No. 3 sonda gücü 0
|
|
Örnek özellikleri |
1 numaralı probla ölçülen tek numune (15*15*3.75mm) No. 2 probla ölçülen tek numune (30*30*7.5mm) No. 3 sondasıyla ölçülen tek numune (60*60*2mm) |
|
Not: Sonda 1 ince düşük iletkenlik malzemelerini ölçer, sonda 2 geleneksel bir evrensel sondadır. ve sonda 3 yüksek ısı iletkenliği ile yüksek iletkenlik malzemeleri ölçer. Test edilen numune pürüzsüz, düz ve yapışkan ise, numune yığılabilir. |
|
Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında daha hızlıdır.
, daha basit ve daha fazla ckapsamlı
|
|
Geçici düzlemli ısı kaynağı yöntemi |
Lazer yöntem |
Acil hat yöntemi |
Koruyucu plaka yöntemi |
|
|
Ölçüm yöntemleri |
Sabit olmayan durum yöntemi |
Sabit olmayan durum yöntemi |
Sabit olmayan durum yöntemi |
Sabit durum yöntemi |
|
|
Fiziksel özellikleri ölçün |
Doğrudan ısı iletkenliği ve ısı difüzyonunu al |
Doğrudan termal difüzyon ve spesifik ısı elde ve giriş numune yoğunluğu değeri ısı iletkenliğini hesaplamak |
Doğrudan ısı iletkenliği alın. |
Doğrudan ısı iletkenliği alın. |
|
|
Uygulama Alanı |
Katı, sıvı, Toz, pasta, kolloid, granül |
Katı |
Katı, sıvı |
Katı |
|
|
Örnek Hazırlama |
Özel bir şey yok. Gereksinimler, basit örnek Hazırlık |
Karmaşık örnek hazırlama |
Basit örnek ile hazırlanmak Özel gereksinimler |
Büyük örnekleme boyutu |
|
|
Ölçüm doğruluğu |
± 3%, tercihen ± 0,5% |
Tercihen u.p± 10%'a |
Tercihen % 5'e kadar |
Tercihen %3'e kadar |
|
|
Fiziksel model |
Sınırlı yüzey temasının iyi olduğu sürece düz bir ısı kaynağı temasının ölçümü |
Temas dışı ısı kaynağı |
Kablo ısı kaynağı, kablo modeli iyi temas olmalıdır |
Sıcaklık kaynağı temas türü, iyi yüzey temasına ihtiyaç vardır |
|
|
Isı iletkenlik aralığı[w/(m*k] |
0.005-300 |
10-500 |
0.005-10 |
0.005-5 |
|
|
MEASURE zaman |
5-160S |
Birkaç dakika. |
On dakika. |
Saatler |
|