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No.1, secteur 1, rue de guangguan, secteur de Fangshan, Pékin
Pékin Zhongli Instrument Equipment Co., Ltd
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No.1, secteur 1, rue de guangguan, secteur de Fangshan, Pékin
Zhdl - S conductivité thermique par la méthode de la source de chaleur plane transitoire
I. Introduction
Le zhdl - S est un testeur de conductivité thermique développé à l'aide de la technologie TPS (Transient plane Thermal Source Technology) qui peut être utilisé pour tester les propriétés de conduction thermique de différents types de matériaux. La méthode de la source de chaleur plane transitoire est la plus récente dans l'étude des méthodes de performance de conduction thermique, qui permet à la technologie de mesure d'atteindre un tout nouveau niveau. La capacité de mesurer rapidement et précisément la conductivité thermique lors de l'étude des matériaux offre un grand confort pour la surveillance de la qualité des entreprises, la production de matériaux et la recherche en laboratoire. L'instrument est facile à utiliser, la méthode est simple à comprendre et ne causera aucun dommage à l'échantillon testé.
II. Principe de fonctionnementTesteur de conductivité thermique méthode de la source de chaleur plane transitoire
La technologie des sources de chaleur planes transitoires (TPS) est une nouvelle méthode de mesure de la conductivité thermique développée par le professeur Silas Gustafsson de l'Université de technologie chalmer en Suède sur la base de la méthode hotline. Son principe de détermination de la thermicité d'un matériau est basé sur la réponse en température transitoire générée par une source de chaleur en forme de disque chauffée par étapes dans un milieu infiniment grand. Faire une sonde plane en utilisant un matériau résistant à la chaleur tout en agissant comme une source de chaleur et un capteur de température. Coefficient de résistance thermique de l'alliage la relation entre la température et la résistance est linéaire, c'est - à - dire que la perte de chaleur peut être connue en connaissant la variation de la résistance, reflétant ainsi les propriétés de conductivité thermique de l'échantillon. La sonde de ce procédé est une feuille continue de structure bi - hélicoïdale formée après traitement de gravure avec un alliage conducteur, la couche externe est une double couche de protection isolante, l'épaisseur est mince, il donne à la sonde une certaine résistance mécanique et maintient l'isolation électrique avec l'échantillon. Pendant le test, la sonde est placée au milieu de l'échantillon pour le test. Lorsqu'un courant électrique traverse la sonde, il se produit une certaine montée en température et la chaleur produite diffuse simultanément vers l'échantillon de part et d'autre de la sonde, la vitesse de diffusion de la chaleur dépendant des propriétés de conduction thermique du matériau. En enregistrant la température par rapport au temps de réponse de la sonde, la conductivité thermique peut être obtenue directement par un modèle mathématique.

Iii. Objet du testTesteur de conductivité thermique méthode de la source de chaleur plane transitoire
Métaux, céramiques, alliages, minerais, polymères, composites, papier, tissus, mousses plastiques (isolation thermique avec surface plane, plaques), laine minérale, revêtements muraux en ciment, panneaux composites renforcés de verre CRC, panneaux de Polyphénylène cimentés, béton sandwich, panneaux composites en acier vitreux, panneaux en nid d'abeille en papier, colloïdes, liquides, poudres, solides granulaires et pâteux, etc., les sujets d'essai sont nombreux.

Iv. Caractéristiques des instruments
1, norme de référence d'instrument: ISO 22007 - 2 2008
2. Large gamme d'essai, performance d'essai stable, dans les instruments domestiques similaires, au premier niveau;
3, mesure directe, le temps de test peut être réglé autour de 5 - 160S, peut mesurer la conductivité thermique rapidement et précisément, économisant beaucoup de temps;
4, ne sera pas affecté par la résistance thermique de contact comme la méthode statique;
5, pas besoin de préparation spéciale de l'échantillon, pas d'exigences particulières pour la forme de l'échantillon, les solides massifs ont besoin d'une surface d'échantillon relativement lisse et répondent à la longueur et la largeur d'au moins deux fois le diamètre de la sonde;
6, essai non destructif sur l'échantillon, ce qui signifie que l'échantillon peut être réutilisé;
7, la sonde adopte la structure de la double hélice pour la conception, combinée avec un modèle mathématique exclusif, en utilisant l'algorithme de base pour effectuer des calculs analytiques sur les données acquises sur la sonde;
8, la structure de la table d'échantillon est intelligemment conçue, facile à utiliser, adaptée pour placer des échantillons de différentes épaisseurs, tout en étant concise et belle;
9, l'acquisition de données sur la sonde utilise une puce d'acquisition de données importée, la haute résolution de cette puce peut rendre les résultats de test plus précis et fiables;
10, le système de contrôle de l'hôte utilise le microprocesseur ARM, la vitesse de calcul est plus rapide que le microprocesseur traditionnel, améliore la puissance de traitement analytique du système et les résultats de calcul sont plus précis;
11, l'instrument peut être utilisé pour la détermination des paramètres thermoplastiques tels que les solides massifs, les solides pâteux, les solides granulaires, les colloïdes, les liquides, les poudres, les revêtements, les films, les matériaux isolants et autres;
12. Interface homme - machine intelligente, affichage à écran LCD couleur, contrôle à écran tactile, opération facile et concise;
13. Forte capacité de traitement des données. Système hautement automatisé de communication de données informatiques et de traitement de rapports.
V. paramètres techniques:
Plage d'essai: 00001 - 300 W / (M * k)
Plage de température d'échantillon de mesure: température ambiante - 130℃
Diamètre de la sonde: sonde n ° 1 7,5 mm; sonde n ° 2 15 mm; sonde n ° 3 30 mm
Précision: ± 3%
Erreur de répétabilité: ≤ 3%
Temps de mesure: 5 ~ 160 secondes
Alimentation: AC 220V
Puissance de la machine entière: < 500W
Augmentation de la température de l'échantillon < 15 ℃
Puissance de l'échantillon d'essai P: puissance de sonde n ° 1 0 < p < 1W;
Puissance de la sonde n ° 2 0 < p < 14w
Puissance de la sonde 3 0 < p < 14w
Spécifications de l'échantillon: un seul échantillon mesuré par la sonde n ° 1 (15 * 15 * 3,75 mm)
Un seul échantillon mesuré par la sonde numéro deux (30 * 30 * 7,5 mm)
échantillon individuel mesuré par la sonde n ° 3 (60 * 60 * 2mm)
Remarque: la sonde n ° 1 mesure un matériau à faible conductivité avec une épaisseur plus faible et la sonde n ° 3 teste un matériau avec une conductivité thermique supérieure à 50; Les échantillons peuvent être superposés si la surface de l'échantillon mesuré est lisse et plane et si elle est visqueuse.
Vi. Plus rapide, plus simple et plus complet par rapport à d'autres méthodes
Méthode des sources de chaleur planes transitoires |
Méthode laser |
Loi sur la hotline |
Méthode de protection des plaques |
|
Méthode de mesure |
Méthode non stable |
Méthode non stable |
Méthode non stable |
Méthode stable |
Mesure de la matérialité |
Obtenir directement la conductivité thermique et la Diffusivité thermique |
La Diffusivité thermique et la chaleur spécifique sont obtenues directement, la conductivité thermique est obtenue par le calcul de la valeur de densité d'échantillon entrée |
Obtenir directement la conductivité thermique |
Obtenir directement la conductivité thermique |
Champ d'application |
Solide, liquide, poudre, pâte, colloïde, granulé |
Solide |
Solide, liquide |
Solide |
Préparation des échantillons |
Pas d'exigences spéciales, fabrication d'échantillons simple |
Fabrication complexe |
Fabrication d'échantillons simple, avec des exigences spécifiques |
Grande taille d'échantillon |
Précision de mesure |
± 3%, de préférence peut atteindre ± 0,5% |
Il est préférable d'atteindre ± 10% |
Il est préférable d'atteindre ± 5% |
De préférence ± 3% |
Modèle physique |
Mesure par contact de la source de chaleur plane, à condition que le contact de la face limitée soit bon |
Source de chaleur sans contact |
Source de chaleur de ligne, doit avoir un bon contact avec le modèle de ligne |
Type de contact de source de chaleur, bon contact de face requis |
Plage de conductivité thermique [W / (M * k)] |
0005 - 300 |
10 - 500 |
0005 - 10 |
0005 - 5 |
Temps de mesure |
5-160S |
Quelques minutes |
Quelques dizaines de minutes |
Heures |
prix |
¥ ¥ |
¥ ¥ ¥ |
¥ ¥ ¥ |
¥ |
Vii. Méthode de fonctionnement simple et compréhensible
