YUY-RG739导热系数测试仪(平板热流计法)
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热流计:平板热流计法的简单介绍概述热流计是一种用于测量物体热传导性能的仪器。
平板热流计法是热流计中最常用的一种方法之一,适用于各种不同的材料和温度范围。
本文将介绍平板热流计法的测量原理、设备和应用。
测量原理平板热流计法是基于斯特凡-波尔兹曼定律的,该定律表明温度梯度与热流密度成正比。
因此,可以通过测量材料内外部的温度差异和热流密度来计算材料的热导率。
平板热流计法利用一组热敏电阻传感器和加热电源,将一定的热流密度施加到待测材料上。
通过测量样品内部和外部的温度差异和加热电源的功率,可以计算材料的热导率。
设备平板热流计法的主要设备包括:平板热流计平板热流计是测量热导率的主要仪器。
它通常由两个加热电阻器,两个热敏电阻器和一个待测样品组成。
热流计的设计取决于需要测量的样品类型和温度范围。
在选择平板热流计时,需要考虑其可靠性、精度、响应速度和适用范围等因素。
加热电源加热电源是用来给平板热流计提供足够的热量,从而在待测材料上产生一定的热流密度。
加热电源的功率和控制方式需要根据具体的实验要求选择。
数据记录和分析系统数据记录和分析系统用于记录和分析平板热流计的输出信号。
常用的数据记录设备包括多通道数据采集卡和计算机等。
应用平板热流计法广泛应用于热传导性能的测量和材料的热学性质研究中。
以下列举了一些常见的应用场景:材料热导率的测量平板热流计法可以用于测量多种材料的热导率,包括固体、液体和气体等。
建筑材料的热学性能研究平板热流计法可用于研究建筑材料的热学性能,如墙体、隔热材料等。
地球物理学中的应用平板热流计法可以用于地球物理学研究,如测量地球内部热流分布等。
结论平板热流计法是一种可靠、精确、常用的测量热传导性能的方法。
通过测量温度差异和热流密度,能够计算不同材料的热导率。
平板热流计法在材料科学、地球物理学以及建筑材料研究中有着广泛的应用。
平板导热系数测试仪安全操作及保养规程1. 引言平板导热系数测试仪在研究与工程应用中起着至关重要的作用。
为了确保正常使用和保护设备的性能,本文档总结了平板导热系数测试仪的安全操作及保养规程。
2. 安全操作规程为了保证操作人员的安全以及设备的正常运行,以下是使用平板导热系数测试仪时需要遵守的安全操作规程:2.1 熟悉设备在操作前,必须熟悉设备的使用说明书和相关操作视频,并确保自己理解设备的各个部件和功能。
2.2 个人防护在操作平板导热系数测试仪时,应佩戴适当的个人防护设备,包括但不限于安全眼镜、防护手套和防滑鞋。
2.3 操作环境确保操作环境通风良好,避免有害气体积聚。
同时,防止水或其他液体溅入设备内部,以防止设备短路或引发其他安全问题。
2.4 动作轻柔在操作过程中,要保持动作轻柔,避免猛击设备,以免损坏仪器内部的复杂部件。
2.5 操作流程按照正常的操作流程进行测试,避免跳过任何必要的步骤,确保测试结果的准确性。
2.6 关注警告信息仔细阅读设备的警告标志和警告信息,并在操作过程中严格遵守。
如果发现任何异常情况,立即停止使用并联系维修人员。
2.7 关机和断电在使用完毕后,应将设备关机,并断开电源。
同时,将设备清洁干净,并妥善存放。
3. 设备保养规程为了延长平板导热系数测试仪的使用寿命,以下是设备保养规程:3.1 清洁定期清洁设备外表面和内部以保持其正常运行。
使用干净的软布或喷气罐,轻轻擦拭设备表面和掉进设备内部的灰尘或杂物。
3.2 校准定期检查设备的测量准确性,并根据厂家指导进行校准。
请勿在未经校准的情况下使用设备进行测试。
3.3 维护遵循设备的维护计划,定期更换易损件,并进行必要的维修。
如发现设备故障或异常,应立即联系维修人员进行维修。
3.4 存放将平板导热系数测试仪存放在干燥、通风的环境中,避免阳光直射和潮湿。
在长时间不使用时,应将设备存放在防尘袋中,并放置在避光的地方。
4. 总结以上是平板导热系数测试仪的安全操作及保养规程。
平板导热系数测定仪操作规程
操作步骤:
试验前检查工作:
1:检查总电源电压是否在正常范围内,AC220V±10%,内部电源空气开关是否全部合上。
2:装好试件手动调节夹紧力与力显示装卡调整到标准要求的数值。
3:检查水箱水位,最低水位必须在水箱内的铜管之上,高水位不超过进水口为正常水位上下限,推荐使用蒸馏水或者纯净水,不要使用自来水。
4:检查确定机柜内部各圣杯是否能正常运转,是否有漏水,漏气现象,如有,则处理完再运行。
外部设备启动操作步骤:
1:系统上电:接通进线总电源,合上总电源空气开关,电源指示灯:打开平板导热仪操作盘上钥匙开关,给系统上电。
2:安装试件:将完成预处理后的试件,按照第5章不同材料不同处理方式,放入左右两侧的测试位置中,按装好试件手动调节夹紧力调到要求力的显示,(标准要求的数值)。
将试件夹紧。
用游标卡尺测量并记录夹紧后的厚度。
导热系数测定仪安全操作及保养规程前言导热系数测定仪是一种用于测量材料的热导率的设备。
为了保证仪器的长期稳定运行,并保证使用者的人身安全,必须要遵循一些安全操作及保养规程。
安全操作规程1. 使用前的检查在使用导热系数测定仪之前,必须检查设备是否完好、运转是否正常。
检查内容包括:•导热系数测定仪外观是否完好无损、•温度控制仪和加热电源是否正常、•各传感器是否连接正确、•内部电气及仪器传感器是否完好、•冷凝器水循环是否正常。
同时,还需检查材料样品是否符合要求,以及是否正确安装在样品架上。
2. 使用过程中的操作注意事项•在使用过程中,应始终保持注意力集中于仪器上,防止因为疏忽而导致意外事故的发生。
•使用过程中应避免将材料样品和样品架移动,防止引起样品与测量探头之间的接触丢失或出现松动现象,影响热传导测试结果的准确性。
•在使用过程中,材料表面温度会升高,因此需要时刻关注触摸热区周边处是否有烫伤的危险。
•完成测试后,将样品拆卸和样品架拿出时,应用绝缘手套进行操作,以避免热量对手的灼伤。
3. 应急处理措施•当设备操作不当或故障时,仪器内部可能会出现突然高温现象,此时应当立即关掉加热电源,防止局部过热及发生火灾等事故。
•当设备出现故障或其他情况影响正常使用时,请联系专业的维修人员处理,切勿进行个人维修。
保养规程1. 日常保养•在使用完成后,需要对设备进行彻底清洁,并将杂物、其它电器隔离于仪器周围空地,避免占据所需要工作所需的空间和工具使用。
•每次使用后,应该清洁样品架,吸尘器等,并再次检查仪器各个部件是否完好,将其清洗干净。
•避免人为摔打和振动导热系数测定仪。
2. 定期保养•对仪器进行日常保养之外,还需要定期对设备进行彻底清洗、校准及维修工作,以确保设备处于正常工作状态,保证测量结果准确可靠。
总之,在对导热系数测定仪进行安全操作及保养时,需要足够的注意事项,加上合理的保养措施,以避免仪器作业中发生问题产生损失,并保证测试结果的准确性和整个设备的使用寿命。
导热系数测定仪说明书一、概述导热系数是表征物质热传导性质的物理量。
材料结构的变化与所含杂质对导热系数值都有明显的影响,因此材料的导热系数常常需要由实验具体测定。
测量导热系数的方法一般分为两类:一类是稳态法;一类是动态法。
在稳态法中,先利用热源在待测样品内部形成一个稳定的温度分布,然后进行测量。
在动态法中,待测样品温度分布是随时间变化的。
本实验仪是用稳态法测不良导体导热系数的实验仪器,加热盘原手工操作改为,散热盘测温传单片机自适应控制测温传感器,读数显示为摄氏度,精度是0.1C。
该仪器结构牢固、测控方便,已广感器由另一单片机控制,读数精度也为0.1C泛应用于大专院校普通物理热学实验。
二、用途(1) 测量不良导体的导热系数,本仪器附有橡皮样品供教学测试用。
(2) 学习用物体散热速率求热传导速率的实验方法。
(3) 学习温度传感器的应用方法。
三、仪器组成与技术指标1.仪器组成(如图1所示)(1) 热源:电热管、加热铜板;(2) 样品架:样品支架、样品板;(3) 测温部分:单片电脑测温及控制仪。
(4)橡皮样品、导热硅脂(配件)2.技术指标- 1 -A.温控仪与测温仪(1)温度计显示工作温度:0℃-100℃C(2)恒温控制温度:室温-80o图1 FD-TC-B 导热系数测定仪装臵图(3)控制恒温显示分辨率:0.1℃B.温度传感器DS18B20的结构与技术特性(控温及测量用):(1)温度测量范围:-55℃— +125℃(2)测温分辨率:0.0625℃(3)引脚排列(如图2所示):图2(4)封装形式:TO-92详细应用软硬件请参阅相关资料C.不良导体导热系数测量不确定度:%10- 2 -- 3 -四、安装步骤(1) 取下固定螺丝,将样品放在加热盘与散热盘中间,然后固定;调节底部的三个微调螺丝,使样品与加热盘、散热盘接触良好,不宜过紧或过松;(2) 插好加热板的电源插头;再将2根连接线的一端与机壳相连,另一端的传感器分别插在加热盘和散热盘小孔中(注意:要一一对应,不可互换) ;(3) 开启电源后,左边表头显示从FDHC →当时温度→b = =〃 =其含义是告知用户请设定控制温度。
热流法导热仪-热阻仪-导热系数测定仪一、设备特点采用高精度控制电机自动精准加压,自动测厚装置,并连计算机实现全自动控制。
仪器采用6点温度梯度检测,提高了测试精度。
可检测不同压力下热阻曲线,采用优化的数学模型,可测量材料导热系数和热阻以及界面处接触热阻等多个参数。
广泛应用在高等院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料导热分析检测。
二、设备用途主要用于测试薄的热导体、固体电绝缘材料、导热硅脂、树脂、橡胶、氧化铍瓷、氧化铝瓷等材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料的导热系数。
检测材料为固态片状,加围框可检测粉状态材料及膏状材料。
仪器参考标准:GB 5598(氧化铍瓷导热系数测定方法);ASTM D5470-2012(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等三、测试说明测试对象:薄的热导体、固体电绝缘材料、导热硅脂、树脂、橡胶、氧化铍瓷、氧化铝瓷等材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料四、技术参数1、控制系统:自主研发PLC控制系统。
具有高效、可靠、适应性强、数据处理能力强、通信能力强、可扩展性高、稳定性高等特点1.1可靠性高:PLC控制系统采用了大规模集成电路技术,并采用了相应的硬件和软件抗干扰措施,具有很强的抗干扰能力,被公认为最可靠的工业控制设备之一。
1.2适应性广:PLC系统已经标准化、系列化、模块化,配备有品种齐全的各种硬件装置供用户选用,用户能灵活方便地进行系统配置,组成不同功能、不同规模的系统。
硬件配置确定后,可以通过修改用户程序,方便快速地适应工艺条件的变化。
1.3数据处理能力强:PLC控制系统可以完成数据采集、传输、处理等复杂的控制任务,实现工业自动化控制。
1.4通信能力强:PLC控制系统可以通过各种通信协议和网络连接远程控制、监控和数据交换。
1.5可扩展性:PLC控制系统可以通过添加I/O模块、通信模块等实现系统功能的扩展。
1.6稳定性高:PLC控制系统采用工业级的高可靠性硬件和软件设计,能够稳定地运行于恶劣的工业环境中。
导热系数测定仪操作规程一、引言导热系数是一个物质传导热量的能力的指标,它在材料研究和工程设计中具有重要的意义。
为了准确测定材料的导热系数,通常需要使用专门的导热系数测定仪。
本文将详细介绍导热系数测定仪的操作规程,以保证测量结果的准确性和可靠性。
二、仪器准备1.检查导热系数测定仪是否完好,确保所有零部件齐全。
2.清洁所有测量仪器和试样,确保它们没有表面杂质和污渍。
3.连接所有的传感器、控制器和电源,并确保它们处于正常工作状态。
三、试样准备1.根据测量要求,选择合适的试样。
确保试样的几何形状和尺寸满足测量需要。
2.清洁试样表面,并确保其没有划痕或损坏,以防影响测量结果。
3.将试样正确安装在测量仪器上,确保试样与测量平台之间没有间隙。
四、测量操作步骤1.打开导热系数测定仪的电源开关,并根据仪器说明书进行初步设置和校准。
2.根据所需测量温度范围,设置仪器的温度控制器,并将温度传感器放置在试样的适当位置。
3.将试样所在的测量区域与环境隔离,以防止外部因素对测量结果的干扰。
4.启动仪器,开始测量过程。
根据仪器要求,记录试样表面温度、内部温度和所施加的热通量等参数。
5.根据测量仪器的规定时间进行测量,确保稳态条件的达到。
6.根据所测量参数和测量结果,计算得到试样的导热系数。
五、数据处理和分析1.根据测量结果计算试样的导热系数,并进行数据处理和分析。
可以使用适当的软件进行计算和绘图,以展示测量结果的变化趋势。
2.评估测量结果的准确度和可靠性,考虑实验误差和其他不确定因素的影响。
3.比较不同试样或相同试样的不同条件下的导热系数,以分析材料性能的差异和影响因素。
六、安全注意事项1.在操作仪器时,务必遵循安全操作规程,注意电源和高温部件的安全。
2.避免直接接触试样和热源区域,以防烫伤。
3.在使用仪器和操作过程中,注意观察仪器的运行状态和指示灯信号,及时处理异常情况。
七、仪器的日常保养和维护1.定期对导热系数测定仪进行日常保养和维护,包括清洁仪器表面和传感器、校准仪器等。
平板热流计法
平板热流计法是一种测量材料热导率的方法。
它利用一个包含热源、被测材料和热流计的实验装置来测量热传导。
平板热流计法的结果是一个材料的热导率值,它描述了一个材料在单位厚度下传导热量的能力。
该方法适用于固体或液体材料,它可以测量小尺寸样品或薄膜的热导率。
热源在样本上产生一定的热量流,这个热流经过样本后被热流计捕获。
由于样品和热流计的热传导特性不同,传导热量的差异被测量和记录下来,从而得出材料的热导率。
与其他测量热导率的方法相比,平板热流计法有以下优点:
1. 该方法测量的样品大小较小,可以减少测量的杂质和不确定因素;
2. 该方法提供稳定的温度梯度,可以提高测量的准确性;
3. 该方法具有较高的测量精度和重复性。
然而,平板热流计法也存在一些局限性:
1. 样品必须是在实验室中制备的扁平表面;
2. 样品需要在室温下达到平衡状态才能进行测量,这需要相应的时间;
3. 该方法对于非传热对称材料和吸水性材料的测量效果并不好。
总之,平板热流计法是一种比较可靠和精确的测量热导率的方法。
在
新材料的研究和应用方面,这种方法将发挥重要作用。
导热系数测试仪操作指南说明书一、前言导热系数测试仪是一种用于测量材料的导热性能的专用仪器。
本操作指南将详细介绍导热系数测试仪的操作步骤及注意事项,以帮助用户正确操作仪器并获取准确的测试结果。
二、仪器概述导热系数测试仪由测试仪器主机、温度控制系统、数据采集系统和显示器等组成。
主机用于进行实验物体的加热和测量,温度控制系统用于精确控制实验温度,数据采集系统用于实时记录和显示测试数据。
三、操作步骤1. 准备工作a. 将导热系数测试仪放置在平稳的工作台上,并确保仪器周围无阻碍物。
b. 插入电源线,并确保仪器的电源开关处于关闭状态。
c. 将测试样品放置在测试台面上,并确保样品表面无明显污渍或损坏。
2. 连接设备a. 将温度探头插入主机上的温度接口,并确保连接稳固。
b. 将数据采集系统与主机相连,确保连接牢固可靠。
3. 设定测试参数a. 打开仪器电源开关,待仪器启动完成后,进入测试参数设置界面。
b. 根据需要,设定测试温度、时间和采样间隔等参数,并将参数保存。
4. 开始测试a. 点击“开始测试”按钮,导热系数测试仪将自动开始加热实验样品。
b. 实时观察仪器显示屏上的温度曲线,并确保测试过程中温度稳定。
c. 测试结束后,点击“停止测试”按钮,仪器将停止加热并记录测试结果。
5. 结果分析a. 仪器将自动计算并显示实验样品的导热系数。
b. 将测试结果保存至数据采集系统或导出至计算机,以便进一步分析和报告编制。
四、注意事项1. 操作前确保仪器及周围环境干净整洁,避免异物进入仪器或影响实验结果。
2. 操作时穿戴好个人防护装备,注意电源及高温部件的安全使用。
3. 操作过程中保持耐心,遵循仪器指示进行相应的操作步骤。
4. 确保测试样品表面平整、干净,以保证测试结果的准确性。
5. 定期对仪器进行维护保养,并根据使用情况及时进行校准。
五、故障排除1. 若测试过程中出现异常现象或读数波动较大,可先尝试重新启动仪器并进行测试。
2. 若仍有异常情况出现,参考仪器附带的故障排除指南或联系售后服务人员进行处理。
双平板式导热系数测试仪注意事项1. 引言双平板式导热系数测试仪是用于测试固体导热系数的仪器,它的测量原理是利用双平板之间传导热量的方式,测量样品热传导的本领。
该测试仪的使用需要注意以下事项,保证测试结果的精准性和设备的安全。
2. 设备安全2.1 操作人员需要了解使用该测试仪需要遵守的安全操作规程。
在操作测试仪时,必需佩戴化学防护手套、护目镜。
2.2 电源线必需正确接地,仪器安装好防雷接地装置。
2.3 在使用测量仪器时,需要注意保持仪器的干燥和清洁。
仪器使用完毕后,需要拆卸样品台,擦拭干净并存放在干燥箱中。
2.4 禁止使用无资质的人员对仪器进行拆卸、修改或维护,以免引起设备损坏或人员损害。
3. 样品准备3.1 样品的表面要求平整、光滑、无悬挂物和脏污,以保证测量数据的精准性。
3.2 样品的尺寸需充分测试平板间距的要求,且两个平板之间需要完全覆盖。
3.3 质量较小的样品需要接受模板支撑来保持平衡并避开压力不均匀。
3.4 请勿使用交联聚乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯和其他易燃材料等样品,以免引起安全问题。
3.5 在测试样品时,能够保证样品温度稳定,以及平板之间的间隙均匀。
4. 测量操作4.1 连接设备电源并打开开关后,需要等待设备预热,预热时间为15分钟左右。
4.2 调整平板间离距,初始离距应为20mm左右。
4.3 切勿将样品高于120度,以免引起设备过热。
4.4 只有在整个测量过程中,平板之间的间隙和温度均匀稳定时才能进行测量。
4.5 测量完毕后,应关闭全部电源,并拆除样品台以清洁检查和组装。
5. 维护和保养5.1 测量完毕后,需要对样品台和平板进行清洁,建议在清洁后再拆卸样品台。
5.2 维护人员需要定期点检和维护设备,检查电源、橡胶刮板和电极表面是否损坏,并定期检查设备零部件的磨损情况。
5.3 设备需要定期校准和保养,以保证测量数据的精准性。
6. 结束语双平板式导热系数测试仪是一款高精度、高质量的测试仪器,在使用时需要注意设备安全和样品准备等诸多因素。
导热系数测试仪(护热平板法)材料的热导率是研究材料热物理性能的一个重要参数指标。
主要测试塑料、玻璃、纤维、泡沫保温材料、混凝土、粉状料等。
应用大中院校,科研单位,质检和生产企业等部门。
主要技术性能
1、导热系数范围:0.015~2.000w/m·k
2、测试精度:≤±3%
3、热面温度范围:室温~95℃,分辩率0.01℃。
4、冷面温度范围:室温~30℃,分辩率0.01℃,采用半导体制冷。
5、电源:220V/50HZ;功率≤1KW。
6、量热电源:电压0-36V,分辩0.01V;电流0-3A,分辩率0.01A。
7、计算机自动测试,并实现数据打印输出。
8、试样尺寸要求:200×200×(5-20)(mm)
配置:含DRH-III主机壹台,软件壹套,有机玻璃防风罩壹个,需自备计算机及打印机。
导热系数测试仪使用方法说明书一、前言导热系数测试仪是一种用于测定材料导热性能的仪器。
本说明书将介绍该仪器的使用方法,以便用户能够正确、高效地操作测试仪器。
二、仪器介绍1. 外观描述导热系数测试仪外观独特,采用黑色金属外壳,具有紧凑、坚固、美观的特点。
2. 主要功能导热系数测试仪主要用于测定材料的热导率和热阻。
它采用高精度传感器和先进的测量技术,可快速、准确地获得测试结果。
三、使用步骤1. 准备工作(1) 将导热系数测试仪放置在平稳的工作台面上,确保仪器的稳定性。
(2) 将待测材料样本进行预处理,保证其表面清洁、平整,并具备一定的尺寸要求。
2. 连接电源和通信线(1) 将导热系数测试仪与电源连接,确保供电正常。
(2) 将导热系数测试仪与电脑或其他数据采集设备连接,确保通信畅通。
3. 启动和校准(1) 按下电源按钮,启动导热系数测试仪。
(2) 进行仪器的校准,根据仪器的要求进行相关操作,确保测试的准确性。
4. 设置测试参数(1) 在测试界面上进行相关参数的设置,如测试时间、温度范围等。
(2) 根据待测材料的特性,选择适当的试验方法和模式。
5. 放置样本(1) 打开样本夹,将待测样本放入样本夹中。
(2) 将样本夹放置在仪器的测试位置,并确保其与测试传感器的接触良好。
6. 进行测试(1) 点击开始测试按钮,仪器将自动进行测试过程。
(2) 在测试过程中,仪器会实时显示温度变化、导热系数等数据。
7. 结果分析(1) 测试完成后,仪器将自动生成测试报告,用户可以通过导出报告功能保存测试结果。
(2) 用户可根据测试结果进行进一步分析和评估。
四、注意事项1. 请在使用仪器前仔细阅读本说明书,并按照要求操作。
2. 在进行测试前,请确保待测材料样本符合仪器的要求。
3. 使用过程中如有异常情况或故障,请立即停止使用并联系售后服务。
4. 请定期对仪器进行维护保养,保持其良好状态。
5. 请放置在通风良好的环境中使用,避免高温、潮湿等不利因素影响仪器性能。
防护平板热流计法导热系数测定仪用途本仪器采用国际上流行的热流计检测导热系数方法,配计算机实现全自动检测,是在我公司原基础上重新优化设计而成,适应各种常见材料导热系数的测试要求本仪器基于稳态平板法测试原理,在热面加入稳定的热面温度,热量通过试样传递到冷面,测量传递的热流,再根据试样的厚度和传热面积可计算导热系数和热阻。
此测试方法简便,快捷,重复性好。
非常适用于材料传热方面的研究和开发。
可用于塑料、橡胶、石墨、保温材料等测试,广泛应用在大专院校、科研院所、质检、厂矿。
执行标准本仪器参考标准:ASTM E1530-06用保护的热流计技术评定材料的耐传热性能的测试标准、GB/T29313-2012电气绝缘材料执传导性能试验方法、ASTM C518-04用热流计法测定稳态热通量和热传递特性的试验方法:GB10295-2008绝热材料稳态热阻及有关特性的测定( 热流计法)。
主要参数控制系统:PLC+Windows系统,台式电脑操作界面:彩色7寸触摸屏,中英文切换;导热系数范围:板状样0.001-5W/mk和圆柱状样3-1000W/mk;测试精度:优于5%热板温控:标配室温一99.99C,其他为选配室温-150.00C和室温-300.00C,温室150.00C或室温300.00C冷面温度:恒温槽5--90C(根据温度选配)测试面尺寸:150*150mm,∅60(或∅80)mm,装夹样品宽60mm实验时间:约3 小时热流量范围:0.5-2000W/m2,分辫率0.25 W/m2电源:220V;50Hz;热流计:采用WPY 热流计,热流参数23.26w/m2*mV。
恒温槽温度范围:15L---0-99度采用有机玻璃防风罩,可直接观察实验过程。
防护平板热流计法是一种用于测定材料导热系数的方法,它具有以下几个优点:A高精度:防护平板热流计法能够提供较高的测量精度,可以测量从低到高导热系数的材料。
该方法基于热传导原理,通过测量材料上的热流和温度差来计算导热系数,具有较高的准确性。
DRPL-Ⅰ导热系数测试仪使用说明概述采用国际上流行的热流计检测导热系数和热阻方法,配计算机实现全自动检测,生成实验报告。
在我公司生产的DRPL平板热流计法导热系数测试仪基础上重新设计,适应各种常见材料导热系数的测试要求。
本仪器基于稳态平板法测试原理,在热面加入稳定的热面温度,热量通过试样传递到冷面(室温),测量传递的热流,再根据试样的厚度和传热面积可计算导热系数和热阻。
此测试方法简便,快捷,重复性好。
非常适用于材料传热方面的研究和开发。
可用于塑料、橡胶、绝热材料、保温材料等测试,广泛应用在大专院校、科研院所、质检、厂矿。
此测试方法简便,快捷,重复性好。
非常适用于材料传热方面的研究和开发。
可用于塑料、橡胶、石墨、保温材料等测试,广泛应用在大专院校、科研院所、质检、厂矿。
本仪器参考标准:ASTM C518-04用热流计法测定稳态热通量和热传递特性的试验方法;GB10295-2008绝热材料稳态热阻及有关特性的测定(热流计法)。
二、主要技术参数1、导热系数范围:板状样0.015-5W/mk,精确度小于5%,圆柱状样3-400W/mk,精确度小于5%。
2、热面温度:室温-99.99℃,采用高数度数显表测温,0.2级精度,分辩率0.01℃。
3、冷面温度:室温,采用高数度数显表测温,0.2级精度,分辩率0.01℃。
4、热面温控:室温-99.99℃,采用高数度程控数显表测温,0.2级精度,分辩率0.01℃,平板加热器,双向可控硅控制。
5、冷面采用强制风冷。
6、采用计算机自动测试。
7、热流量范围:0.5-2000W/m2,分辫率0.25 W/m2。
8、防风罩采用有机玻璃。
9、冷热板传热面积:150×150(mm)。
10、冷热板可调节间距:0-160(mm)。
三、安装调试1、将仪器摆放在试验台上面,安置好仪器,注意不要碰撞仪器,以免出现故障。
安装好计算机。
2、接上仪器的电源线(220V 50hz),计算机通讯线,RS485接口连接在计算机COM1口。
高温导热系数测试仪(水流量平板法)
一、设备特点
1)采用工控一体机,数据保存、整理,查找方便快捷。
2)PLC控制,通过AD集成模块采集数据信号,具有断电存储;过载报警停机保护;
3)配有嵌入式热敏打印机,方便直接打印测试结果,同时还配备了USB口方便测试结果数据导出,设备存储不低于1000条实验结果
4)采用高精度温度传感器和大大提高了仪器的测试精度和稳定性。
二、执行标准
YB/T4130-2005耐火材料导热系数试验方法(水流量平板法)
GB/T17911耐火陶瓷纤维制品导热系数实验方法等。
三、设备参数
控制系统:PLC
操作界面:工控一体机
测试范围:0.01~3W/m.K
试样组数量:实现多层试样同时测试(1~3)层
试样组厚度:10~100mm
样品大小:≤230*230*65(mm)可按照客户要去定制
电源:380V,7.5KW;
测试精度:优于3%
测试温度:温度最高可达1300℃,可根据用户要求定制测试温度。
可连接计算机自动测试,实现数据处理及打印输出
四、设备结构示意
该测试设备由加热炉,量热器系统,给水系统、其他测量器具等组成。
五、配置清单:
主机一台
联机接口
接口1组
电源线一根
产品合格证一张
6、产品使用说明书一份
7、产品画册一份。
导热系数测定仪操作规程导热系数测定仪操作规程一、测定目的本操作规程适用于导热系数(热导率)测定仪器的操作,旨在使用户了解设备的使用方法,正确操作设备,获得准确的测试结果。
二、适用范围本规程适用于各种导热系数测定仪器的使用,包括但不限于热板法、热流计法和横向热导率实验方法等。
三、安全注意事项1.使用导热系数测定仪器前必须阅读并了解本规程,熟悉仪器及试验说明书。
2.操作过程中必须穿着劳保用品,如安全鞋、手套、防护眼镜、头盔等。
3.在试验过程中,必须保持设备的外部表面干燥清洁。
4.在启动设备前,必须确认设备是否处于正常工作状态,如电线是否已离开其它设备。
5.试验过程中不得将杂物、五金等随意放置在设备上或周围。
6.实验室内的工作环境必须保持安静,避免噪声和防尘设备的干扰。
7.试验工作完成后,必须注意仪器的清理和保护,保证其正常使用寿命。
四、仪器标准1.仪器符合国家标准,有证书。
2.仪器应操作简单,指示器应稳定。
3.仪器与电源相配,保持接地。
五、仪器操作1.热板法的操作(1)根据试样的大小,选择相应的热板。
(2)安装试样,将试样粘在两个热板表面,并用夹紧装置夹住。
(3)将一个热流计放置在一个热板上,起到测量样品温度的作用,另一个热板是参照板。
(4)输入电源,设定好温度和时间,同时注视温度计变化,记录数据。
(5)试验过程中应保持安静和恒温条件。
2.热流计法的操作(1)设置好温度和时间,将样品水平放置并固定,然后将两个热流计放在试样两侧,起到测量温度的作用。
(2)启动设备,片刻后,开始记录温度和时间数据,并保持数据稳定。
(3)控制温度升高速度并记录加热时间,防止过快或过慢导致数据误差。
3.横向热导率实验方法的操作(1)平放热源样品,在样品两侧放置两个热流计。
(2)将设备放置在恒温槽中,设定好温度和时间。
(3)启动设备,取得数据后再计算横向热导率。
(4)除非特别需要,不得在试验过程中进行其他操作和更改。
六、设备维修和保养1.设备运行不正常或者有其他异常情况时,应立即停止使用,并请经验丰富的维修人员进行维修和保养。
YUY-RG739导热系数测试仪(平板热流计法)
仪器概述:
1、该仪器采用国际上流行的热流计检测导热系数和热阻方法,配计算机实现全自动检测,生成实验报告。
仪器采用在试样一面加入稳定的热面温度,热量通过试样传递到冷面(室温),测量传递的热流来计算导热系数和热阻。
2、此测试方法简便,快捷,重复性好。
非常适用于型材等金属材料传热方面的研究和开发。
也可用于塑料、橡胶、石墨、保温材料等测试,加围框可测试粉状、胶状、颗粒状材料,广泛应用在大专院校、科研院所、质检、厂矿。
3、本仪器参考标准:GB/T10295-2008 (绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法)及ASTM C518-04用热流计法测定稳态热通量和热传递特性的试验方法。
技术参数
1、导热系数范围:板状样0.015-5W/mk,精确度优于5%,圆柱状样3-400W/mk,精确度优于5%。
(需合同注明要求测试)
2、热面温度:室温-99.99℃,采用高数度数显表测温,0.2级精度,分辩率0.01℃。
3、冷面温度:室温,采用高数度数显表测温,0.2级精度,分辩率0.01℃。
4、热面温控:室温-99.99℃,采用高数度程控数显表测温,0.2级精度,分辩率0.01℃,平板加热器,双向可控硅控制。
5、冷面采用强制风冷。
6、采用计算机自动测试。
7、采用WPY热流计,热流参数23.26w/m2*mV。
8、采用有机玻璃防风罩,可直接观察实验过程。
9、冷热板传热面积:150×150(mm)。
10、冷热板可调节间距:0-160(mm)。