YYT255 Potenie strážené horúce dosky

Krátky popis:

YYT255 Potenie stráženej horúcej dosky je vhodné pre rôzne druhy textilných látok, vrátane priemyselných tkanín, netkaných látok a rôznych ďalších plochých materiálov.

 

Jedná sa o prístroj, ktorý sa používa na meranie tepelného odporu (RCT) a odporu vlhkosti (RET) textílií (a iných) plochých materiálov. Tento nástroj sa používa na splnenie štandardov ISO 11092, ASTM F 1868 a GB/T11048-2008.


Detail produktu

Značky produktov

Prehľad

1.1 Prehľad príručky

Táto príručka poskytuje YYT255 potenie stráženú aplikáciu horúcich dosiek, základné princípy detekcie a podrobne s použitím metód, poskytuje ukazovatele prístroja a rozsahy presnosti a opisuje niektoré spoločné problémy a metódy liečby alebo návrhy.

1.2 Rozsah uplatňovania

YYT255 Potenie stráženej horúcej dosky je vhodné pre rôzne druhy textilných látok, vrátane priemyselných tkanín, netkaných látok a rôznych ďalších plochých materiálov.

1.3 funkcia prístroja

Jedná sa o prístroj, ktorý sa používa na meranie tepelného odporu (RCT) a odporu vlhkosti (RET) textílií (a iných) plochých materiálov. Tento nástroj sa používa na splnenie štandardov ISO 11092, ASTM F 1868 a GB/T11048-2008.

1.4 Používanie prostredia

Prístroj by mal byť umiestnený s relatívne stabilnou teplotou a vlhkosťou alebo v miestnosti so všeobecnou klimatizáciou. Samozrejme by to bolo najlepšie v miestnosti s konštantnou teplotou a vlhkosťou. Ľavá a pravá strana prístroja by sa mala ponechať najmenej 50 cm, aby sa prúd vzduchu hladko dostal a von.

1.4.1 Teplota a vlhkosť životného prostredia:

Okolitá teplota: 10 ℃ až 30 ℃; Relatívna vlhkosť: 30% až 80%, čo vedie k stabilite teploty a vlhkosti v mikroklímu.

1.4.2 Požiadavky na energiu:

Nástroj musí byť dobre uzemnený!

AC220V ± 10% 3300 W 50 Hz, maximum cez prúd je 15A. Skladanie na mieste napájania by malo byť schopné vydržať viac ako 15A prúdu.

1.4.3V okolí nie je žiadny zdroj vibrácií, žiadne korozívne médium a žiadny prenikajúci vzduchový obeh vzduchu.

1.5 Technický parameter

1. Testovací rozsah tepelného odporu: 0-2000 × 10-3(m2 • k/w)

Chyba opakovateľnosti je nižšia ako: ± 2,5% (kontrola továrne je v rámci ± 2,0%)

(Príslušná norma je v rozmedzí ± 7,0%)

Rozlíšenie: 0,1 × 10-3(m2 • k/w)

2. Testovací rozsah odporu vlhkosti: 0-700 (m2 • pa / w)

Chyba opakovateľnosti je nižšia ako: ± 2,5% (kontrola továrne je v rámci ± 2,0%)

(Príslušná norma je v rozmedzí ± 7,0%)

3. Rozsah nastavenia teploty v skúšobnej doske: 20-40 ℃

4. Rýchlosť vzduchu nad povrchom vzorky: štandardné nastavenie 1 m/s (nastaviteľné)

5. Zdvíhací rozsah platformy (hrúbka vzorky): 0-70 mm

6. Rozsah nastavenia času: 0-9999s

7. Presnosť regulácie teploty: ± 0,1 ℃

8. Rozlíšenie indikácie teploty: 0,1 ℃

9. Predhrievacie obdobie: 6-99

10. Veľkosť vzorky: 350 mm × 350 mm

11. Veľkosť skúšobnej dosky: 200 mm × 200 mm

12. Vonkajší rozmer: 1050 mm × 1950 mm × 850 mm (L × W × H)

13. Príjem napájania: AC220V ± 10% 3300 W 50 Hz

1.6 Zásadný úvod

1.6.1 Definícia a jednotka tepelného odporu

Tepelný odpor: Tok suchého tepla cez špecifikovanú oblasť, keď je textil v stabilnom teplotnom gradiente.

Jednotka tepelného odporu RCT je v kelvine na watt na meter štvorcový (m2· K/w).

Pri detekcii tepelného odporu je vzorka zakrytá na doske skúšobnej vykurovacej dosky, skúšobnej doske a okolieho ochrannej doske a spodnej doske sa udržiava pri rovnakej nastavenej teplote (napríklad 35 ℃) pomocou regulácie elektrického zahrievania a teplota Senzor prenáša údaje do riadiaceho systému, aby sa udržala konštantná teplota, takže teplo vzorkovej doštičky sa dá rozptýliť iba smerom nahor (v smere vzorky) a všetky ostatné smery sú izotermické, bez výmeny energie. Pri 15 mm na hornom povrchu stredu vzorky je kontrolná teplota 20 ° C, relatívna vlhkosť je 65%a horizontálna rýchlosť vetra je 1 m/s. Ak sú testovacie podmienky stabilné, systém automaticky určí vykurovací výkon potrebný na udržanie konštantnej teploty.

Hodnota tepelného odporu sa rovná tepelnému odporu vzorky (15 mm vzduch, testovacia doska, vzorka) mínus tepelný odpor prázdnej doštičky (vzduch 15 mm, testovacia doska).

Prístroj automaticky vypočíta: tepelný odpor, koeficient prenosu tepla, hodnota CLO a rýchlosť konzervácie tepla

Poznámka: (Pretože údaje o opakovateľnosti nástroja sú veľmi konzistentné, tepelný odpor prázdnej dosky sa musí vykonávať iba raz za tri mesiace alebo pol roka).

Tepelný odpor: rct:              (M2· K/W)

Tónm —— Testovacia teplota dosky

TA —— TESTOVANIE KRYTOVÉHO TEPLORU

A —— Testovacia plocha

RCT0— - Blank Board Termal Odpor

H --— Testovacia doska elektrická energia

△ HC— Korekcia vykurovacieho výkonu

Koeficient prenosu tepla: u = 1/ rct(W /M2· K)

CLO : CLO = 1 0,155 · u

Rýchlosť uchovávania tepla: Q =Q1-Q2Q1 × 100%

Q1-no Vzorka rozptyl tepla (w/℃)

Q2- s vzorkou rozptylu tepla (w/℃)

Poznámka:(Hodnota CLO: Pri izbovej teplote 21 ℃, relatívnej vlhkosti ≤ 50%, prúdom vzduchu 10 cm/s (bez vetra), nositeľ testu je stále a jeho bazálny metabolizmus je 58,15 W/m2 (50 kcal/m/m/m (50 kcal/m/m (50 kcal/m/m (50 kcal/m/m (50 kcal/m)2· H), cítiť sa pohodlne a udržiavať priemernú teplotu povrchu tela pri 332/W)

1.6.2 Definícia a jednotka odporu vlhkosti

Odolnosť proti vlhkosti: Tepelný prietok odparovania určitou oblasťou za podmienok stabilného gradientu tlaku vodnej pary.

Jednotka odporu vlhkosti RET je v Pascal na watt na meter štvorcový (m2· Pa/w).

Testovacia doska a ochranná doska sú kovové špeciálne porézne doštičky, ktoré sú pokryté tenkým filmom (ktorý môže preniknúť iba vodnou parou, ale nie kvapalnou vodou). Pri elektrickom zahrievaní stúpa teplota destilovanej vody poskytovanej systémom prívodu vody na stanovenú hodnotu (napríklad 35 ℃). Testovacia doska a jej okolitá ochranná doska a spodná doska sa udržiavajú pri rovnakej nastavenej teplote (napríklad 35 ° C) pomocou elektrického vykurovacieho regulácie a snímač teploty vysiela údaje do riadiaceho systému na udržanie konštantnej teploty. Preto môže byť tepelná energia vodnej pary na doske vzorky iba smerom nahor (v smere vzorky). V iných smeroch nie je výmena vodnej pary a tepla,

Testovacia doska a jej okolitá ochranná doska a spodná doska sa udržiavajú pri rovnakej nastavenej teplote (napríklad 35 ° C) pomocou elektrického zahrievania a snímač teploty vysiela údaje do riadiaceho systému na udržanie konštantnej teploty. Teplo vodnej pary tepelná energia doštičky vzorky sa môže rozptýliť iba smerom nahor (v smere vzorky). V iných smeroch nie je výmena energie tepla vodnej pary. Teplota pri 15 mm nad vzorkou je regulovaná pri 35 ℃, relatívna vlhkosť je 40%a horizontálna rýchlosť vetra je 1 m/s. Spodný povrch filmu má nasýtený tlak vody 5620 PA pri 35 ℃ a horný povrch vzorky má tlak vody 2250 PA pri 35 ℃ a relatívnu vlhkosť 40%. Po stabilných podmienkach testovania systém automaticky určí vykurovací výkon potrebný na udržanie konštantnej teploty.

Hodnota odporu vlhkosti sa rovná odporu vlhkosti vzorky (15 mm vzduch, skúšobná doska, vzorka) mínus odpor vlhkosti prázdnej dosky (15 mm vzduch, skúšobná doska).

Prístroj automaticky vypočíta: odolnosť proti vlhkosti, index priepustnosti vlhkosti a priepustnosť vlhkosti.

Poznámka: (Pretože údaje o opakovateľnosti nástroja sú veľmi konzistentné, tepelný odpor prázdnej dosky sa musí vykonávať iba raz za tri mesiace alebo pol roka).

Odolnosť proti vlhkosti: ret  Pm—— nasýtený tlak pary

PA— - Tlak vodnej pary s klimatickým komorom

H— - TESTOVÁ DOPADLA Elektrická energia

△ He - korekcia množstva elektrickej energie testovacej dosky

Index permeability vlhkosti: imt=s*Rct/RetS— 60 Pa/k

Priepustnosť vlhkosti: wd= 1/(retTm) g/(m2*h*pa)

φTM - latentné teplo povrchovej vodnej pary, keďTm je 35℃时 , φTm= 0,627 w*h/g

1.7 Štruktúra prístroja

Prístroj sa skladá z troch častí: hlavný stroj, mikroklíma, zobrazenie a riadenie.

1.7.1Hlavné telo je vybavené vzorkou, ochrannou doskou a spodnou doskou. A každá vykurovacia doska je oddelená tepelne izolačným materiálom, aby sa zabezpečilo prenos tepla medzi sebou. Aby sa chránila vzorka pred okolitým vzduchom, je nainštalovaný mikroklíma. Na vrchu sú priehľadné organické sklenené dvere a na kryte je inštalovaný senzor teploty a vlhkosti testovacej komory.

1.7.2 Systém zobrazenia a prevencie

Prístroj prijíma integrovanú obrazovku Weinview Touch Display a riadi mikroklímu a testovacieho hostiteľa, aby pracoval a zastavil sa dotykom príslušných tlačidiel na obrazovke displeja, údaje o kontrole vstupu a výstupných testovacích údajov o testovacom procese a výsledkoch

1.8 Charakteristiky prístroja

1.8.1 Chyba nízkej opakovateľnosti

Hlavnou časťou YYT255 Systém riadenia vykurovania je špeciálne zariadenie nezávisle skúmané a vyvinuté. Teoreticky eliminuje nestabilitu výsledkov testov spôsobených tepelnou zotrvačnosťou. Táto technológia robí chybu opakovateľného testu oveľa menší ako príslušné normy doma iv zahraničí. Väčšina testovacích nástrojov „výkonu prenosu tepla“ má chybu opakovateľnosti približne ± 5%a naša spoločnosť dosiahla ± 2%. Dá sa povedať, že vyriešil dlhodobý svetový problém s veľkými chybami opakovateľnosti v nástrojoch tepelnej izolácie a dosiahol medzinárodnú pokročilú úroveň. .

1.8.2 Kompaktná štruktúra a silná integrita

YYT255 je zariadenie, ktoré integruje hostiteľa a mikroklímu. Môže sa používať nezávisle bez externých zariadení. Je prispôsobiteľný životnému prostrediu a špeciálne vyvinutý na zníženie podmienok využívania.

1.8.3 Zobrazenie hodnôt „tepelného a vlhkosti“ v reálnom čase

Po predhriatí vzorky až do konca je možné v reálnom čase zobrazovať celý proces stabilizácie hodnoty „tepelného tepla a vlhkosti“. Tým sa rieši problém s dlhou dobou pre experiment odolnosti voči tepla a vlhkosti a neschopnosti pochopiť celý proces.

1.8.4 Vysoko simulovaný efekt pokožky

Tento prístroj má vysokú simuláciu ľudského pokožky (skrytého) potiaceho efektu, ktorý sa líši od skúšobnej dosky iba s niekoľkými malými otvormi. Spĺňa rovnaký tlak vodnej pary všade na skúšobnej doske a efektívna skúšobná plocha je presná, takže nameraný „odpor vlhkosti“ je bližšia skutočná hodnota.

1.8.5 Viacbodová nezávislá kalibrácia

V dôsledku veľkého rozsahu testovania tepelného a vlhkosti môže viacbodová nezávislá kalibrácia účinne zlepšiť chybu spôsobenú nelinearitou a zabezpečiť presnosť testu.

1.8.6 Mikroklíma teplota a vlhkosť sú v súlade so štandardnými kontrolnými bodmi

V porovnaní s podobnými nástrojmi je prijatie teploty a vlhkosti mikroklímy v súlade so štandardným kontrolným bodom viac v súlade so „štandardom metódy“ a požiadavky na reguláciu mikroklímy sú vyššie.




  • Predchádzajúce:
  • Ďalej:

  • Napíšte svoju správu sem a pošlite nám ju