DRY-300F导热系数测定仪(河北路仪)技术指标 导热系数测量范围: 0.02-1.00 W/ (moK)测量误差 : 3 %测量范围: 120℃分辨力: 0.01℃测量精度: 0.05℃冷板温度:温度高于室温5-10℃时,测量效果,速度最快温度低于90℃热板温度:高于冷板: ≥12℃温度 : 120℃冷热板温差:默认值20℃,用户也可以自行设定1>常用标准温差: 20℃ 常用温度差范围15-25℃2>用户确定温差:用户根据需要确定冷板温度和热板温度。温差不低于15℃,热板温度不得超过200℃环境条件:室温: 15--30℃,建议用标准温度20℃湿度: 20-80%RH,建议用40-60%RH℃试件要求:标准厚度: 20 mm , 最大可以达到50 mm标准直径: 300×300±1 mm平面度: < 0.05 mm硬度: 硬质材料,使用软质材料时,注意不要压得过紧,避免厚度变化太大引起误差试件湿度: 根据实际情况和需要,试件应干燥箱中干燥一定时间
DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)
一、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)概述
本仪器基于单向稳定导热原理,当试样上、下两面处于不同的稳定温度下,测量通过试样传热面积的热流及试样两表面间温差和厚度,计算导热系数。满足了材料检测研究部门对材料导热系数的高精度测试要求。仪器参考标准:GB/T3392-82《塑料导热系数试验方法,护热平板法》、GB/T3139-2005(纤维增强塑料导热系数试验方法)(玻璃钢导热系数试验方法)、GB/10294(绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法)等。主要测试塑料、玻璃、纤维、泡沫等材料。广泛应用在大中院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料分析检测。
二、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)主要技术性能
1、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)应用范围 本仪器适用于测定干燥或不同含湿状况下匀质板状、胶状、液态状材料的导热系数。 导热系数范围: 0.015--2W/m.K2、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)仪器提供了对实验温度实现可控状态下的测试,并可达到温度250度。3、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)仪器实现数字化测温,精度优于0.2级。4、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)电源:220V 50HZ5、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)测量结果度:3%6、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)计量加热功率: 35W+1%7、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)可连接上位机实际计算机自动测试,并实现数据打印输出。8、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)试样尺寸:200*200*(5-20)mm9、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)工作条件 环境温度 10-----35度 相对湿度 小于80%RH
产品特点:
1.在先温度标定 ,精度提高3倍以上
2.加热技术独有,加热 均匀
3.PID调节,提高测控精度
4.数据处理智能化
5.远程在线服务,定期升级软件
技术参数:
1.温度范围: 0--100度
2分辨率:0.01度
3测量精度:0.1度
4导热系数:0.50--5000W/(m.K)
5,试件尺寸直径200毫米*高400毫米.中孔直径40毫米
0
DRCD-3030智能化导热系数测定仪产品用途DRCD系列导热系数测定仪是严格按照GB/-88《绝热材料稳态阻及有关特性的测定,防护热板法》设计制造的双平板新型检测设备。用于测量各种匀质板材状绝热保温材料的导热系数测定。适用于检测单位、大专院校、科研生产单位使用。主要特点:微机自动控制,自动完成数据采集和生成报表,智能化程度高,使检测快捷、。2、主机箱采用复合设计,使用方便,外观新颖大方。3、冷单元部他采用自动汽缸夹紧,气动系统压力值可调。4、冷系统采用全封闭式压缩机组,冷却快、制冷均匀。运行噪音小。5、计量加热单元采用紫铜墙铁壁板作为加热面板。具有高导热性,使温度均匀热惯性小,测量结果更。 技术参数:I型(常温型): 冷板温度范围:10℃~50℃ 热板温度范围:常温~80℃ 温度传感器分辨率:0.0625 测试度:≤3% 测试重复性:≤1% 电源电压:AC220V 50HZ 使用环境温度:(23±2)℃ 相对湿度:<90% 试件尺寸:300mm(宽)×300mm(高)(DRCD-3030) 500mm(宽)×500mm(高)(DRCD-5050) 1000mm(宽)×1000mm(高)(DRCD-100100) 试件厚度范围:10mm~40mm(DRCD-3030) 10mm~60mm(DRCD-5050) 10mm~120mm(DRCD-100100) II型(常温、低温转换型)冷板温度最小设定:-10℃使用环境温度:-8℃~35℃ DRCD-II型:适用于常温、低温转换下导热系数的测定
产品名称DRCD-3030B型导热系数测定仪,导热系数测定仪,导热仪
DRCD-3030B型导热系数测定仪用途与简介
DRCD-3030B型导热系数测定仪是按照GB/10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定,热流计法》设计制造。用于测量各种匀质板材状绝热保温材料的导热系数及复合板材的测定。
DRCD-3030型智能化导热系数测定仪 双平板导热系数测定仪 导热系数测定仪 导热仪 导热测定仪
导热系数 平板导热仪 防护热板法导热仪
向您推荐的智能化导热系数测定仪是我厂在自行研发成功并投入运行的产品之一天津美特斯试验仪器厂凭着对“智能化导热系数测定仪”精湛的工艺技术,配备的售后服务,让“智能化导热系数测定仪”在市场畅销数十年,经过多年的努力,天津市美特斯试验仪器厂已是各大科研单位,学校,企业用户的供应商。
一、导热系数测定仪概述 导热系数测定仪是依据GBl0294-2008 标准设计制造,用于检测绝热材料导热系数的专用设备。导热系数(或热阻)是保温材料主要热工性能之一,是鉴别材料保温性能质量的主要标志。近几年来,随着建筑节能法规的出台,我国对建筑节能越来越重视。因此,测定该参数是十分必要的.对于合理选材具有十分重要意义。 二导热系数测定仪主要技术指标 1、 试件规格300X300(mm)厚度10~40(mm)(厚度25mm)2、 冷板温度5℃~50℃3、 热板温度:室温~80℃4、 测试度≤2%5、 测试重复性<1%6、 源电压AC 220V 总功率2KW7、 使用环境:带空调的实验室内23±2℃8、 外型尺寸:长X宽X高800 X 600 X 1600(mm) 三、导热系数测定仪工作原理 采用双试件测定装置,防护热板组:包括加热单元、冷却单元。导热系数测定仪加热单元分为在中心的计量单元和由隔缝分开的环绕计量单元的防护单元,并装有绝热装置。加热单元采用双热面加热器冷板与双热面对称布置,根据试件的厚度设定移动冷板的空间将被测试件垂直放置在两个相互平行具有恒定温度的平板中,在稳定状态下,试件中心测量部分具恒定热流,通过测定稳定状态下流过计量单元的一维恒定热流Q、计量单元的面积A、试件冷、热表面的温度差△T,可以计算出试件的热阻R,根据试件厚度,可以计算出试件的导热系数入的值。
网址:www.czhlyq.com 欢迎新老客户前来咨询购买。平板导热系数测定仪
产品介绍:
本产品已获三项国家专利。
本仪器主要测试薄的热导体、固体电绝缘材料、导热树脂、氧化铝瓷、氧化铍瓷等陶瓷导热系数测定。
仪器参考标准:MIL-I-49456A(绝缘片材、导热树脂、热导玻纤增强);GB5598-85(氧化铍瓷导热系数测定方法);D5470-95(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等。
广泛应用在大中院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料分析检测。
技术参数:1. 试样大小:Φ100mm2. 试样厚度:0.02-15mm3. 温度范围:室温-80℃4. 电源:220V/50HZ5. 测试范围:0.015~10W/m•k6. 测试精度:优于3%7. 实现计算机自动测试,并实现数据打印输
导热系数(或热导率)常被用来衡量材料的导热性能和保温性能,是材料的一个重要参数。导热系数(λ) 是指在稳定传热条件下,1m 厚的材料,两侧表面的温差为1K(或℃),在1h内,通过1m2 面积传递的热量,单位为W/(m.K),此处的K可用℃代替。λ值越小,材料的绝热性能越好。
热流法是一种比较法,是用校正过的热流传感器测量通过样品的热流,得到的是导热系数的绝对值。测量时,将厚度一定的样品插入于两个平板间,设置一定的温度梯度。使用校正过的热流传感器测量通过样品的热流,传感器在平板与样品之间和样品接触。测量样品的厚度、上下板间的温度梯度及通过样品的热流便可计算导热系数。
热流法是目前国际上比较流行的测量方法。除固体材料,还可用于多孔纤维、聚合物基复合材料、高分子材料等的导热系数的测定。优点在于精度高。 仪器参考标准:MIL-I-49456A(绝缘片材、导热树脂、热导玻纤增强);GB 5598-85(氧化铍瓷导热系数测定方法);ASTM-D5470(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等。
仪器特点:自动加压,自动测厚,实验全自动控制。6点温度梯度检测,提高测试精度。可检测不同压力下热阻曲线,采用优化的数学模型,测量材料导热系数和热阻以及界面处接触热阻等。
广泛应用在大中院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料分析检测。
二、 参数规格1. 试样大小:Φ30mm2. 试样厚度:0.02-20mm3. 热极控温范围:室温-99.99℃ 4. 冷极控温范围:0-99.0℃5. 导热系数测试范围:0.05~45 W/m*k6. 热阻测试范围:0.05~0.000005m2*K/W7. 压力测量范围:0~1000N8. 位移测量范围:0~30.00mm9. 测试精度:优于3%10. 实验方式:a、试样不同压力下热阻测试。b、材料导热系数测试。c、接触热阻测试。d、铝基板(铜基板)热阻测试。11. 计算机全自动测试,并实现数据打印输出。 三、测量装置简介
仪器主要由热流测试头、试样厚度测量系统、压力测量系统、电动加压系统、数据测控系统、冷却恒温水槽、计算机系统组成。 热流测试头由加热器、连接样品的上下热极、冷却器、测量热电偶、保温套组成。加热器采用黄铜材料加工而成,内装内热式加热器,由高精度数显温控表控温,提供稳定的热极温度。上下热极由纯铜制成,表面安装有热电偶,热极的作用是传递热量和测量热量。冷却器也是黄铜材料加工而成,内有水槽,通过管导与外恒温水槽相连,利用外恒温水槽与冷却器的水循环,在冷却器中形成第二恒温场,提供下热极冷端稳定温度。测量热电偶由6支组成,分别测量上下热极表面的6个温度点,利用温度梯度计算热流量。试样测厚装置由位移传感器和数字显示仪表组成,可实时检测试样厚度。压力测量系统由压力传感器和数字显示仪表组成,可实时检测试样压力。电动加压系统由电机、直线减速机、电子调速器和控制电路组成,实现自动加压和卸载。计算机系统完成数据采集、数据处理、仪器控制,实现全自动测试。
四、仪器安装1、连接好恒温水槽与测试主机的水管,并用管卡卡紧,在恒温水槽中加满水。2、连接好电脑连线,仪器与电脑通信线,所有电源连线。3、在计算机中安装Microsoft office Excel和Microsoft office Access,再安装DRL导热系数测试软件,如需打印报表还要安装打印机。4、调节仪器的地脚螺丝,使上下测试杆同轴。五、 数据处理1、样品的直径和高2、热极的直径3、热电偶T1和T2以及T3和T4之间距离4、上热极平均温度按照热偶T1和T2测定的温度值t1和t2计算: t1 + t2
————
2
5、样品的平均温度是通过测量T2和T3热电偶的温度值t2和t3计算:
t2 + t3
————
2
6、按下式计算导热系数:
Acu λcu ( t1 - t2 ) Ls
λs = —— · ——————————————————
As L1 ( t2 – t3 ) – L2 [( t1 –t2 ) + (t3 – t4 )]
式中:λs —— 测定样品的导热系数W/m·k; λcu—— 铜热极平均温度的导热系数W/m·k; Acu—— 垂直于热流方向的热极截面积m2; As —— 垂直于热流方向的样品截面积m2;t1和t2—— 热电偶1和2的温度K; t3和t4—— 热电偶3和4的温度K; Ls—— 样品的长度m; L1—— 热电偶1和2之间的距离m; L2—— 热偶2和上热端面之间的距离m;导热系数用3位有效数字表示。
7、热流的计算应使用热流计,计算流过热流计的热流公式如下:
(λR ·A)
Q = ———— · [T1-T2]
d
Q —— 热流 ,单位W;
λR—— 热量计材料的导热;
A—— 热量计的面积 M2;
T5-T6 —— 热量计两个热电偶的温差;
d —— 热量计两温差电偶的距离;
8、与试样相接触的高测量块的温度计算公式:
dB
TA= T2 - ———·(T1-T2)
dA
TA —— 与试样相接触的高测量块的温度,K
T1 —— 高测量块的较高温度,K
T2 —— 高测量块的较低温度,K
dA —— 高温传感器间距,m
dB —— 低位传感器到高测量块低表面的距离 ,m
9、与试样相接触的低测量块的温度计算公式
dD
TD=T3 + ———·(T3-T4)
dC
TD—— 与试样接触的低测量块的温度 ,k
T3—— 低位测量块的高温,k
T4—— 低位测量块的低温,k
dC—— 温度传感器之间的距离,m
dD—— 高温传感器到低测量块的高表面之间的距离,m
10、热阻的计算
A
R = (TA-TD) ·——
Q
R —— 热阻,km2/w
TA—— 试样热面温度,k
TD—— 试样冷面温度,k
A—— 试样截面积,m2
Q—— 热流,w
以上只讲述数据处理的基本原理,仪器实际数据处理要复杂得多。六、测试步骤(一)实验前准备1、在保温桶中加入3/4的冰和1/4的水,组成冰水混和物,然后把热电偶的冷端插入冰水混和物中。2、打开恒温水槽电源开关,设置好所需温度,一般设置室温,其它温度也可以。打开循环开关,建立仪器测试冷端第二恒温场,再打开制冷开关,水槽进入恒温状态。3、打开仪器主机电源开关。4、启动计算机。5、运行DRL导热系数测试系统程序,如弹出通信端口设置窗体,说明仪器使用的通信端口与软件设置不一致,请从下拉框中选择与仪器对应的端口号,然后接“确认”键,进入实验选择窗体。6、点击所需实验方式,进入相应实验界面。(二)热阻测试1、制样:样品直径一般等于30mm,高小于10mm。软试样测试时,可在试样外加围框,如图所示,防止加压后试样变形不能代表试样实际使用情况。导热硅脂接触热阻也可测试。2、装样:主机上手动/自动开关拔向手动位置,按“卸载”按扭,让下测试杆下降到底(可调大电机速度),在样品的两个面端面涂覆导热硅脂(如热接触好的试样不需要涂),将样品放置在下热极上,然后按“加载”按扭,使下测试杆上升,离接触上测试杆1mm位置按“停止”键停止上升,把手动/自动开关拔到自动,调小电机上升速度。3、热极温控设置温度中输入热极温度值,一般高于恒温水槽30-40℃,按“确认设置”键,观察程控温度是否与实测温度相同,如不相同按“修改设置”后再按“确认设置”键。按“加热启动”键,观察热极温控表下显示框跳动的“stop”是否消失,如没有按“加热停止”后再按“加热启动”键。4、输入试样传热截面积,按“确认”键。5、设置开始压力、结束压力和测试点数,按“确认”键。开始压力是自动加压测试的第一压力点,结束压力是最后测试的压力,测试点数是从开始压力到结束压力测试几个压力点。6、按“自动测试”键,仪器进入加压-测试-加压-测试自动状态,直至实验完成。7、按“生成报告”键,实验数据传到EXCEL,可修改,编揖,另存。其操作与EXCEL相同。8、重复2-4-5-6-7步骤,测试其它试样。(三)导热系数测试1、制样:样品直径一般等于30mm,高小于10mm。如果是很薄的试样,采用多层叠加的办法。粉状或胶状试样用如图所示围框测试,围框材料用导热系数低的材料制成,如PVC等。高导热材料取样可小于30mm直径,高可到30mm,外表需用保温材料保温。试样数量是两个或两个以上相同直径不同厚度。如只一种厚度,可叠试样检测,误差与试样特性有关,如不能叠试样检测,导热系数结果是没有消除测试杆与试样接触热阻影响的结果。2、装样:主机上手动/自动开关拔向手动位置,按“卸载”按扭,让下测试杆下降到底(可调大电机速度),在样品的两个面端面涂覆导热硅脂(如热接触好的试样不需要涂),将样品放置在下热极上,然后按“加载”按扭,使下测试杆上升,离接触上测试杆1mm位置按“停止”键停止上升,把手动/自动开关拔到自动,调小电机上升速度。3、热极温控设置温度中输入热极温度值,一般高于恒温水槽30-40℃,按“确认设置”键,观察程控温度是否与实测温度相同,如不相同按“修改设置”后再按“确认设置”键。按“加热启动”键,观察热极温控表下显示框跳动的“stop”是否消失,如没有按“加热停止”后再按“加热启动”键。4、输入试样传热截面积,选择自动测厚或手动输入试样厚度数据,手动方式需输入试样厚度数据,按“确认”键。5、选择自动加压或手动加压方式,自动加压方式需输入加压值,按“确认”键。6、按“开始实验”键,仪器进入自动测试状态,直至测试完成,装另一厚度试样,按“继续实验”键,仪器进入第二厚度自动测试,完成后,可再测第三厚度试样,按“完成实验”键,结束实验。7、按“生成报告”键,实验数据传到EXCEL,可修改,编揖,另存。其操作与EXCEL相同。8、重复2-4-5-6-7步骤,测试其它试样。(四)铝基板的热阻测试1、制样:按直径30mm制取试样,再制取一块直径30mm铝基板中的铝板,作为零点接触热阻测试用。2、热极温控设置温度中输入热极温度值,一般高于恒温水槽30-40℃,按“确认设置”键,观察程控温度是否与实测温度相同,如不相同按“修改设置”后再按“确认设置”键。按“加热启动”键,观察热极温控表下显示框跳动的“stop”是否消失,如没有按“加热停止”后再按“加热启动”键。3、零点测试:主机上手动/自动开关拔向手动位置,按“卸载”按扭,让下测试杆下降到底(可调大电机速度),在零点接触热阻测试用铝板的两个端面涂覆导热硅脂(此导热硅脂必须与测试样品时相同),将铝板放置在下热极上,然后按“加载”按扭,使下测试杆上升,离接触上测试杆1mm位置按“停止”键停止上升,把手动/自动开关拔到自动,调小电机上升速度。选择自动加压方式,输入加压值(如200N,此压力必须与试样测试压力相同),按“确认”键,再按“零点测试”键,仪器进入零点测试状态,直至零点测试完成。4、样品检测:主机上手动/自动开关拔向手动位置,按“卸载”按扭,让下测试杆下降到底(可调大电机速度),在样品的两个端面涂覆导热硅脂(必须与零点测试所用相同),将样品放置在下热极上,然后按“加载”按扭,使下测试杆上升,离接触上测试杆1mm位置按“停止”键停止上升,把手动/自动开关拔到自动,调小电机上升速度。5、输入试样传热截面积,选择手动输入试样厚度数据,输入样品绝缘层厚度数据时,测试的导热系数为绝缘层导热系数;输入样品层厚度数据时,测试的导热系数为样品导热系数,按“确认”键。6、选择自动加压方式,输入加压值(此压力值必须与零点测试相同),按“确认”键。7、按“开始实验”键,仪器进入自动测试状态,直至测试完成。弹出“输入样品名称”窗体时,输入样品名称后按“确认”键,保存此次结果;按“取消”键,不保存此次结果。按“生成分析图”键,,实验数据传到EXCEL,生成热阻分析图,可修改,编揖,另存。其操作与EXCEL相同。8、重复4-5-6-7步骤,测试其它试样。9、按“生成报告”键,实验数据传到EXCEL,可修改,编揖,另存。其操作与EXCEL相同。10、铝基板测试时,一定要注意样品两端面是否有氧化现象,如有时一定去除氧化,否测试误差变大。(五)实验后的工作1、停止加热,退出程序。2、观察热极温控表下显示框是否有“stop”跳动,没有请手动关闭升温程序。关闭测试主机电源开关。3、关闭恒温水槽制冷开关,关闭循环开关,关闭电源开关。4、保护好测试头接触面,可经常用无水酒精清洗测试头接触面。(六)压力和位移调零1、上测试头不受力自然状态下按“压力清零”键,完成清零。2、上下测试头耦合并加点压力,按“位移清零”键,清零。七、配件1、测试主机 1台2、高精度恒温水槽 1台3、品牌计算机及打印机 1套4、测试软件 1套5、说明书 1份6、温控表说明书 1套7、合格证
DRCD-3030B型导热系数测定仪
DRCD-3030B型导热系数测定仪用途与简介
DRCD-3030B型导热系数测定仪是按照GB/10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定,热流计法》设计制造。用于测量各种匀质板材状绝热保温材料的导热系数及复合板材的测定。
DRCD-3030B型导热系数测定仪适用于检测单位、大专院校、科研生产单位使用。采用大屏幕触摸屏具有操作简便,智能化程度高等优点。
DRCD-3030B型导热系数测定仪主要技术参数
1、 热板温度:室温~60℃
2、 冷板温度:室温~5℃
3、 试件厚度:10~40mm
4、 测试误差:≤±5%
5、 电源电压:220VAC50HZ
6、 外型尺寸:600×800×1600mm
安徽省岩棉板导热系数是多少,巢湖市双面复合增强型岩棉砂浆复合板价格岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,岩棉板经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。 2002年引进高科技全自动矿棉平板生产线一条,年产量12500m3,岩棉板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显着,具有很高的性能价格比。 船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。 建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。适用于电力,石油,冶金,船舶行业的管道保温和隔热,尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能,特别适宜在多雨,潮湿环境下使用,吸湿率5%以下,憎水率98%以上。船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。 建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。防水岩棉板在生产中加入了防水添加剂,使产品有较好的防潮憎水性能,主要用于船舶,建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防水岩棉板憎水率大于98%,吸湿率小于5% 保温材料标准规格Stardard type: 岩棉板密度(density):(kg/m3)80—180 长度(length):(mm)1000 岩棉板宽度(width):(mm)600 厚度(thickness):(mm)30—100 岩棉板包装(Package):塑料薄膜或纸板箱。Sheet film of plastic or carton安徽省岩棉板导热系数是多少,巢湖市双面复合增强型岩棉砂浆复合板价格