See on suurepärane viis meie toodete ja remondi edasiseks täiustamiseks. Meie missiooniks on alati luua uuenduslikke tooteid klientidele, kellel on suurepärased teadmised Hiina kõrglahutusega Skz175c soojustakistuse testerite alal.Higisega kaitstud kuumutusplaadi katsemeetodVõtame vastu huvitatud organisatsioone meiega koostööd tegema ja loodame võimalusele teha koostööd organisatsioonidega üle kogu maailma ühise kasvu ja vastastikuse edu nimel.
See on suurepärane viis meie toodete ja remondi edasiseks täiustamiseks. Meie missiooniks on alati luua uuenduslikke tooteid potentsiaalsetele klientidele, kellel on parimad teadmised.Hiina termilise takistuse tester, Higisega kaitstud kuumutusplaadi katsemeetodMeie hästi varustatud rajatised ja suurepärane kvaliteedikontroll kõigis tootmisetappides võimaldavad meil garanteerida klientide täieliku rahulolu. Kui olete huvitatud mõnest meie tootest või soovite arutada eritellimust, võtke minuga julgelt ühendust. Oleme oodanud edukate ärisuhete loomist uute klientidega üle kogu maailma.
1.1 Kasutusjuhendi ülevaade
Kasutusjuhendis on kirjeldatud YYT255 higikaitsega kuumutusplaadi rakendust, põhilisi tuvastamise põhimõtteid ja üksikasjalikke kasutusmeetodeid, esitatud instrumendi indikaatorid ja täpsusvahemikud ning kirjeldatud mõningaid levinud probleeme ja ravimeetodeid või soovitusi.
1.2 Kohaldamisala
YYT255 higikaitsega kuumutusplaat sobib erinevat tüüpi tekstiilkangaste, sealhulgas tööstuslike kangaste, lausriide ja mitmesuguste muude lamedate materjalide jaoks.
1.3 Instrumendi funktsioon
See on instrument, mida kasutatakse tekstiilide (ja muude) tasaste materjalide soojustakistuse (Rct) ja niiskuskindluse (Ret) mõõtmiseks. Seda instrumenti kasutatakse standardite ISO 11092, ASTM F 1868 ja GB/T11048-2008 täitmiseks.
1.4 Kasutuskeskkond
Instrument tuleks paigutada suhteliselt stabiilse temperatuuri ja niiskusega kohta või ruumi, kus on üldine kliimaseade. Loomulikult on kõige parem paigutada ruum, kus on konstantne temperatuur ja niiskus. Instrumenti vasaku ja parema külje vahele tuleks jätta vähemalt 50 cm vaba ruumi, et õhk saaks sujuvalt sisse ja välja voolata.
1.4.1 Keskkonnatemperatuur ja niiskus:
Ümbritseva õhu temperatuur: 10 ℃ kuni 30 ℃; Suhteline õhuniiskus: 30–80%, mis soodustab mikrokliimakambri temperatuuri ja niiskuse stabiilsust.
1.4.2 Toitenõuded:
Instrument peab olema hästi maandatud!
AC220V±10% 3300W 50Hz, maksimaalne läbiv voolutugevus on 15A. Toiteallika pistikupesa peaks taluma üle 15A voolu.
1.4.3Ümberringi puudub vibratsiooniallikas, söövitav keskkond ja läbitungiv õhuringlus.
1.5 Tehniline parameeter
1. Soojustakistuse katse vahemik: 0–2000 × 10-3(m² •K/W)
Korduvusviga on väiksem kui: ±2,5% (tehase kontroll on ±2,0% piires)
(Asjakohane standard jääb ±7,0% piiresse)
Resolutsioon: 0,1 × 10-3(m² •K/W)
2. Niiskuskindluse katsevahemik: 0–700 (m² •Pa / W)
Korduvusviga on väiksem kui: ±2,5% (tehase kontroll on ±2,0% piires)
(Asjakohane standard jääb ±7,0% piiresse)
3. Testplaadi temperatuuri reguleerimisvahemik: 20–40 ℃
4. Õhu kiirus proovi pinna kohal: standardseade 1 m/s (reguleeritav)
5. Platvormi tõsteulatus (proovi paksus): 0–70 mm
6. Testi aja seadistusvahemik: 0–9999 sekundit
7. Temperatuuri reguleerimise täpsus: ±0,1 ℃
8. Temperatuuri näidu lahutusvõime: 0,1 ℃
9. Eelsoojendusperiood: 6–99
10. Proovi suurus: 350 mm × 350 mm
11. Testplaadi suurus: 200 mm × 200 mm
12. Välised mõõtmed: 1050 mm × 1950 mm × 850 mm (P × L × K)
13. Toiteallikas: AC220V±10% 3300W 50Hz
1.6 Põhimõtte tutvustus
1.6.1 Soojustakistuse definitsioon ja ühik
Soojustakistus: kuiva soojuse voog läbi kindla ala, kui tekstiil on stabiilses temperatuurigradientis.
Soojustakistuse ühik Rct on kelvinites vati kohta ruutmeetri kohta (m2·K/W).
Soojustakistuse tuvastamisel kaetakse proov elektrilise kütte testplaadiga, testplaat, seda ümbritsev kaitseplaat ja põhjaplaat hoitakse elektrilise kütte juhtimise abil samal seatud temperatuuril (näiteks 35 ℃) ja temperatuuriandur edastab andmed juhtimissüsteemile, et hoida konstantset temperatuuri, nii et prooviplaadi soojus hajub ainult ülespoole (proovi suunas) ja kõik muud suunad on isotermilised, ilma energiavahetuseta. Proovi keskpunkti ülemisel pinnal 15 mm kõrgusel on kontrolltemperatuur 20 °C, suhteline õhuniiskus 65% ja horisontaalne tuulekiirus 1 m/s. Kui katsetingimused on stabiilsed, määrab süsteem automaatselt testplaadi konstantse temperatuuri hoidmiseks vajaliku küttevõimsuse.
Soojustakistuse väärtus on võrdne proovi (15 mm õhk, katseplaat, proov) soojustakistusega, millest on lahutatud tühja plaadi (15 mm õhk, katseplaat) soojustakistus.
Seade arvutab automaatselt: soojustakistuse, soojusülekandeteguri, Clo väärtuse ja soojuse säilimise määra
Märkus: (Kuna instrumendi korduvusandmed on väga järjepidevad, tuleb tühja plaadi soojustakistust teha ainult üks kord kolme kuu või poole aasta jooksul).
Soojustakistus: Rct: (m)2·K/W)
Tm —— testimislaua temperatuur
Ta — katsekatte temperatuur
A —— testimislaua ala
Rct0 — tühja plaadi soojustakistus
H —— elektrienergia testimise laud
△Hc – küttevõimsuse korrektsioon
Soojusülekandetegur: U = 1/ Rct(W/m²)2·K)
Clo:CLO= 1 0,155·U
Soojuse säilivusaste: Q = Q1-Q2 Q1 × 100%
Q1 - proovi soojuseraldust ei ole (W/℃)
Q2 – proovi soojuseraldusega (W/°C)
Märkus:(Clo väärtus: toatemperatuuril 21 ℃, suhtelise õhuniiskuse ≤50%, õhuvoolu kiirusel 10 cm/s (tuuleta), istub testitav isik paigal ja tema baasainevahetus on 58,15 W/m2 (50 kcal/m2·h), tunda end mugavalt ja hoida kehapinna keskmist temperatuuri 33 ℃ juures, sel ajal kantavate riiete isolatsiooniväärtus on 1 Clo väärtus (1 CLO = 0,155 ℃·m2/W)
1.6.2 Niiskuskindluse definitsioon ja ühik
Niiskuskindlus: aurustumise soojusvoog läbi teatud ala stabiilse veeauru rõhugradiendi tingimustes.
Niiskuskindluse ühik Ret on paskal vati kohta ruutmeetri kohta (m2·Pa/W).
Katseplaat ja kaitseplaat on mõlemad metallist spetsiaalsed poorsed plaadid, mis on kaetud õhukese kilega (mis läbib ainult veeauru, mitte vedelat vett). Elektrilise kuumutamise ajal tõuseb veevarustussüsteemi pakutava destilleeritud vee temperatuur seatud väärtuseni (näiteks 35 ℃). Katseplaati, selle ümbritsevat kaitseplaati ja põhjaplaati hoitakse elektrilise kuumutamise juhtimise abil samal seatud temperatuuril (näiteks 35 °C) ning temperatuuriandur edastab andmed juhtsüsteemile konstantse temperatuuri hoidmiseks. Seetõttu saab prooviplaadi veeauru soojusenergia olla ainult ülespoole (proovi suunas). Teistes suundades veeauru ja soojusvahetust ei toimu.
Testplaati, selle ümbritsevat kaitseplaati ja põhjaplaati hoitakse elektrilise kütte abil samal seatud temperatuuril (näiteks 35 °C) ning temperatuuriandur edastab andmed juhtsüsteemile, et hoida konstantset temperatuuri. Prooviplaadi veeauru soojusenergia saab hajuda ainult ülespoole (proovi suunas). Teistes suundades veeauru soojusenergia vahetust ei toimu. Proovi kohal 15 mm kõrgusel hoitakse temperatuuri 35 ℃ juures, suhteline õhuniiskus on 40% ja horisontaalne tuulekiirus on 1 m/s. Kile alumise pinna küllastunud veesurve on 35 ℃ juures 5620 Pa ja proovi ülemise pinna veesurve on 35 ℃ juures 2250 Pa ning suhteline õhuniiskus on 40%. Pärast katsetingimuste stabiliseerumist määrab süsteem automaatselt testplaadi konstantse temperatuuri hoidmiseks vajaliku küttevõimsuse.
Niiskuskindluse väärtus on võrdne proovi niiskuskindlusega (15 mm õhk, testplaat, proov) miinus tühja plaadi niiskuskindlus (15 mm õhk, testplaat).
Seade arvutab automaatselt: niiskuskindluse, niiskusläbilaskvuse indeksi ja niiskusläbilaskvuse.
Märkus: (Kuna instrumendi korduvusandmed on väga järjepidevad, tuleb tühja plaadi soojustakistust teha ainult üks kord kolme kuu või poole aasta jooksul).
Niiskuskindlus: Ret Pm—— Küllastunud auru rõhk
Pa—— Kliimakambri veeauru rõhk
H——Testiplaadi elektrienergia
△He – testplaadi elektrienergia korrektsioonikogus
Niiskuse läbilaskvuse indeks: imt=s*Rct/RjtS— 60 pa/k
Niiskuse läbilaskvus: Wd=1/(Ret*φTm) g/(m²2*t*pa)
φTm – pinnaveeauru varjatud soojus, kuiTm on 35℃时, φTm=0,627 W*h/g
1.7 Instrumendi struktuur
Seade koosneb kolmest osast: põhimasinast, mikrokliimasüsteemist, ekraanist ja juhtseadmest.
1.7.1Põhikorpus on varustatud prooviplaadi, kaitseplaadi ja põhjaplaadiga. Iga kütteplaat on eraldatud soojusisolatsioonimaterjaliga, et vältida soojusülekannet üksteise vahel. Proovi kaitsmiseks ümbritseva õhu eest on paigaldatud mikrokliima kate. Ülaosas on läbipaistev orgaanilisest klaasist uks ja katsekambri temperatuuri- ja niiskusandur on paigaldatud kaanele.
1.7.2 Kuvamis- ja ennetussüsteem
Instrument võtab kasutusele Weinview puutetundliku ekraani integreeritud ekraani ning juhib mikrokliimasüsteemi ja testimismasina tööd ja seiskamist, puudutades ekraanil vastavaid nuppe, sisestades juhtimisandmeid ja väljundtestiandmeid testiprotsessi ja tulemuste kohta.
1.8 Instrumendi omadused
1.8.1 Madal korduvusviga
YYT255 põhiosa, kütte juhtimissüsteem, on spetsiaalne seade, mida on iseseisvalt uuritud ja arendatud. Teoreetiliselt kõrvaldab see termilise inertsi põhjustatud testitulemuste ebastabiilsuse. See tehnoloogia muudab korduvkatse vea palju väiksemaks kui asjakohased standardid nii kodu- kui ka välismaal. Enamiku "soojusülekande jõudluse" testimisseadmete korduvviga on umbes ±5% ja meie ettevõte on saavutanud ±2%. Võib öelda, et see on lahendanud pikaajalise ülemaailmse probleemi, mis on seotud soojusisolatsiooniseadmete suurte korduvvigade probleemiga, ja saavutanud rahvusvahelise kõrgtaseme.
1.8.2 Kompaktne struktuur ja tugev terviklikkus
YYT255 on seade, mis integreerib peremeesorganismi ja mikrokliima. Seda saab kasutada iseseisvalt ilma igasuguste väliste seadmeteta. See on keskkonnaga kohanduv ja spetsiaalselt välja töötatud kasutustingimuste vähendamiseks.
1.8.3 „Soojus- ja niiskustakistuse” väärtuste reaalajas kuvamine
Pärast proovi eelsoojendamist lõpuni saab kogu "soojus-, soojus- ja niiskuskindluse" väärtuse stabiliseerimisprotsessi reaalajas kuvada. See lahendab probleemi, mis on seotud soojus- ja niiskuskindluse katse pika ajakuluga ning suutmatusega kogu protsessist aru saada.
1.8.4 Tugevalt simuleeritud naha higistamise efekt
Instrument simuleerib inimnaha (varjatud) higistamisefekti kõrgel tasemel, mis erineb vaid mõne väikese auguga testplaadist. See tagab ühtlase veeauru rõhu kogu testplaadil ja efektiivne testpind on täpne, nii et mõõdetud "niiskuskindlus" on tegelikule väärtusele lähemal.
1.8.5 Mitmepunktiline sõltumatu kalibreerimine
Tänu laiale termilise ja niiskuskindluse testimise valikule saab mitmepunktiline sõltumatu kalibreerimine tõhusalt parandada mittelineaarsusest tingitud viga ja tagada testi täpsuse.
1.8.6 Mikrokliima temperatuur ja niiskus vastavad standardsetele kontrollpunktidele
Võrreldes sarnaste instrumentidega on mikrokliima temperatuuri ja niiskuse vastavus standardse kontrollpunktiga paremini kooskõlas „meetodi standardiga“ ning mikrokliima kontrolli nõuded on kõrgemad.
See on suurepärane viis meie toodete ja remondi edasiseks täiustamiseks. Meie missiooniks on alati luua uuenduslikke tooteid klientidele, kellel on suurepärased teadmised Hiina kõrglahutusega Skz175c soojustakistuse testerite alal.Higisega kaitstud kuumutusplaadi katsemeetodVõtame vastu huvitatud organisatsioone meiega koostööd tegema ja loodame võimalusele teha koostööd organisatsioonidega üle kogu maailma ühise kasvu ja vastastikuse edu nimel.
KõrglahutusHiina termilise takistuse tester, Higikaitsega kuumutusplaadi katsemeetod, meie hästi varustatud rajatised ja suurepärane kvaliteedikontroll kõigis tootmisetappides võimaldavad meil garanteerida klientide täieliku rahulolu. Kui olete huvitatud mõnest meie tootest või soovite arutada eritellimust, võtke minuga julgelt ühendust. Oleme oodanud edukate ärisuhete loomist uute klientidega kogu maailmas.