მაღალი გარჩევადობის ჩინური Skz175c თერმული წინააღმდეგობის ტესტერი ოფლიანობისგან დაცული ცხელი თეფშის ტესტირების მეთოდი

მოკლე აღწერა:


პროდუქტის დეტალები

პროდუქტის ტეგები

ეს ჩვენი პროდუქციისა და შეკეთების შემდგომი გაუმჯობესების შესანიშნავი გზაა. ჩვენი მისიაა ყოველთვის შევქმნათ ინოვაციური პროდუქტები პოტენციური მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც აქვთ უმაღლესი ექსპერტიზა მაღალი გარჩევადობის ჩინური Skz175c თერმული წინააღმდეგობის ტესტერის სფეროში.ოფლისგან დაცული ცხელი თეფშის ტესტის მეთოდიჩვენთან თანამშრომლობის სურვილით დაინტერესებულ ორგანიზაციებს მივესალმებით და მოუთმენლად ველით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას ერთობლივი ზრდისა და ორმხრივი წარმატების მისაღწევად.
ეს ჩვენი პროდუქტებისა და შეკეთების შემდგომი გაუმჯობესების შესანიშნავი საშუალებაა. ჩვენი მისიაა ყოველთვის შევქმნათ ინოვაციური პროდუქტები პოტენციური მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც აქვთ უმაღლესი ექსპერტიზა.ჩინეთის თერმული წინააღმდეგობის ტესტერი, ოფლისგან დაცული ცხელი თეფშის ტესტის მეთოდიჩვენი კარგად აღჭურვილი ობიექტები და შესანიშნავი ხარისხის კონტროლი წარმოების ყველა ეტაპზე საშუალებას გვაძლევს, უზრუნველვყოთ მომხმარებლის სრული კმაყოფილება. თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ჩვენი რომელიმე პროდუქტით ან გსურთ ინდივიდუალური შეკვეთის განხილვა, გთხოვთ, დამიკავშირდეთ. ჩვენ მოუთმენლად ველით წარმატებული საქმიანი ურთიერთობების დამყარებას ახალ კლიენტებთან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

1.1 სახელმძღვანელოს მიმოხილვა

სახელმძღვანელოში მოცემულია YYT255 ოფლიანობისგან დამცავი ცხელი თეფშის გამოყენება, აღმოჩენის ძირითადი პრინციპები და გამოყენების დეტალური მეთოდები, მოცემულია ინსტრუმენტის ინდიკატორები და სიზუსტის დიაპაზონები, ასევე აღწერილია ზოგიერთი გავრცელებული პრობლემა და მკურნალობის მეთოდები ან რეკომენდაციები.

 

1.2 გამოყენების სფერო

YYT255 ოფლისგან დამცავი ცხელი ფირფიტა გამოდგება სხვადასხვა სახის ტექსტილის ქსოვილებისთვის, მათ შორის სამრეწველო ქსოვილებისთვის, უქსოვი ქსოვილებისთვის და სხვადასხვა ბრტყელი მასალებისთვის.

 

1.3 ინსტრუმენტის ფუნქცია

ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება ტექსტილის (და სხვა) ბრტყელი მასალების თერმული წინააღმდეგობის (Rct) და ტენიანობის წინააღმდეგობის (Ret) გასაზომად. ეს ინსტრუმენტი გამოიყენება ISO 11092, ASTM F 1868 და GB/T11048-2008 სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად.

 

1.4 გამოყენების გარემო

ინსტრუმენტი უნდა განთავსდეს შედარებით სტაბილურ ტემპერატურასა და ტენიანობაზე, ან ისეთ ოთახში, სადაც ზოგადი კონდიცირებაა. რა თქმა უნდა, უმჯობესია, ის მუდმივი ტემპერატურისა და ტენიანობის მქონე ოთახში იყოს. ინსტრუმენტის მარცხენა და მარჯვენა მხარეებს შორის მინიმუმ 50 სმ დაშორება უნდა დარჩეს, რათა ჰაერის შეუფერხებლად შედიოდეს და გამოდიოდეს.

1.4.1 გარემოს ტემპერატურა და ტენიანობა:

გარემოს ტემპერატურა: 10℃-დან 30℃-მდე; ფარდობითი ტენიანობა: 30%-დან 80%-მდე, რაც ხელს უწყობს ტემპერატურისა და ტენიანობის სტაბილურობას მიკროკლიმატის კამერაში.

1.4.2 სიმძლავრის მოთხოვნები:

ინსტრუმენტი კარგად უნდა იყოს დამიწებული!

AC220V±10% 3300W 50Hz, მაქსიმალური გამტარი დენი 15A. კვების წყაროსთან მდებარე სოკეტმა უნდა გაუძლოს 15A-ზე მეტ დენს.

1.4.3ირგვლივ არ არის ვიბრაციის წყარო, არ არის კოროზიული გარემო და არ არის შეღწევადი ჰაერის ცირკულაცია.

1.5 ტექნიკური პარამეტრი

1. თერმული წინააღმდეგობის ტესტის დიაპაზონი: 0-2000×10-3(მ2 •კ/ვატი)

განმეორებადობის შეცდომა ნაკლებია: ±2.5%-ზე (ქარხნული კონტროლი ±2.0%-ის ფარგლებშია)

(შესაბამისი სტანდარტი ±7.0%-ის ფარგლებშია)

გარჩევადობა: 0.1×10-3(მ2 •კ/ვატი)

2. ტენიანობის წინააღმდეგობის ტესტის დიაპაზონი: 0-700 (მ2 •პა / ვტ)

განმეორებადობის შეცდომა ნაკლებია: ±2.5%-ზე (ქარხნული კონტროლი ±2.0%-ის ფარგლებშია)

(შესაბამისი სტანდარტი ±7.0%-ის ფარგლებშია)

3. სატესტო დაფის ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი: 20-40℃

4. ჰაერის სიჩქარე ნიმუშის ზედაპირზე: სტანდარტული პარამეტრი 1 მ/წმ (რეგულირებადი)

5. პლატფორმის აწევის დიაპაზონი (ნიმუშის სისქე): 0-70 მმ

6. ტესტის დროის დაყენების დიაპაზონი: 0-9999 წმ

7. ტემპერატურის კონტროლის სიზუსტე: ±0.1℃

8. ტემპერატურის მაჩვენებლის გარჩევადობა: 0.1℃

9. წინასწარი გათბობის პერიოდი: 6-99

10. ნიმუშის ზომა: 350 მმ × 350 მმ

11. სატესტო დაფის ზომა: 200 მმ × 200 მმ

12. გარე ზომები: 1050 მმ × 1950 მმ × 850 მმ (სიგრძე × სიგანე × სიმაღლე)

13. კვების წყარო: AC220V±10% 3300W 50Hz

 

1.6 პრინციპის შესავალი

1.6.1 თერმული წინააღმდეგობის განმარტება და ერთეული

თერმული წინააღმდეგობა: მშრალი სითბოს ნაკადი განსაზღვრულ ფართობზე, როდესაც ტექსტილი სტაბილურ ტემპერატურულ გრადიენტშია.

თერმული წინააღმდეგობის ერთეული Rct არის კელვინებში ვატზე კვადრატულ მეტრზე (მ²).2·კ/ვტ).

თერმული წინააღმდეგობის აღმოჩენისას, ნიმუში დაფარულია ელექტრო გათბობის სატესტო დაფით, სატესტო დაფა, მიმდებარე დამცავი დაფა და ქვედა ფირფიტა ელექტრო გათბობის კონტროლით ერთსა და იმავე დაყენებულ ტემპერატურაზე (მაგალითად, 35℃) ინახება და ტემპერატურის სენსორი მონაცემებს გადასცემს მართვის სისტემას მუდმივი ტემპერატურის შესანარჩუნებლად, ისე, რომ ნიმუშის ფირფიტის სითბო მხოლოდ ზემოთ (ნიმუშის მიმართულებით) გაიფანტოს და ყველა სხვა მიმართულება იზოთერმულია, ენერგიის გაცვლის გარეშე. ნიმუშის ცენტრის ზედა ზედაპირზე 15 მმ-ზე, საკონტროლო ტემპერატურაა 20°C, ფარდობითი ტენიანობა 65%, ხოლო ჰორიზონტალური ქარის სიჩქარე 1 მ/წმ. როდესაც ტესტის პირობები სტაბილურია, სისტემა ავტომატურად განსაზღვრავს სატესტო დაფისთვის საჭირო გათბობის სიმძლავრეს მუდმივი ტემპერატურის შესანარჩუნებლად.

თერმული წინააღმდეგობის მნიშვნელობა უდრის ნიმუშის (15 მმ ჰაერი, სატესტო ფირფიტა, ნიმუში) თერმულ წინააღმდეგობას გამოკლებული ცარიელი ფირფიტის (15 მმ ჰაერი, სატესტო ფირფიტა) თერმული წინააღმდეგობა.

ინსტრუმენტი ავტომატურად ითვლის: თერმული წინააღმდეგობას, სითბოს გადაცემის კოეფიციენტს, Clo მნიშვნელობას და სითბოს შენარჩუნების მაჩვენებელს.

შენიშვნა: (ვინაიდან ინსტრუმენტის განმეორებადობის მონაცემები ძალიან თანმიმდევრულია, ცარიელი დაფის თერმული წინააღმდეგობის შემოწმება მხოლოდ სამ თვეში ერთხელ ან ნახევარ წელიწადში ერთხელ არის საჭირო).

თერმული წინააღმდეგობა: Rct:              (მ2·კ/ვტ)

m ——დაფის ტემპერატურის ტესტირება

Ta ——საფარის ტემპერატურის ტესტირება

A —— ტესტირების დაფის არეალი

Rct0 - ცარიელი დაფის თერმული წინააღმდეგობა

H —— ტესტირების დაფის ელექტროენერგიის მიწოდება

△Hc— გათბობის სიმძლავრის კორექცია

სითბოს გადაცემის კოეფიციენტი: U =1/ Rct(ვატი/მ2·კ)

Clo:CLO= 1 0.155·U

სითბოს შენარჩუნების მაჩვენებელი: Q = Q1-Q2 Q1 × 100%

Q1 - ნიმუშის სითბოს გაფრქვევა არ ხდება (W/℃)

Q2 - ნიმუშის სითბოს გაფრქვევით (W/℃)

შენიშვნა:(Cl მნიშვნელობა: 21℃ ოთახის ტემპერატურაზე, ფარდობითი ტენიანობა ≤50%, ჰაერის ნაკადი 10 სმ/წმ (ქარის გარეშე), ტესტის მატარებელი უძრავად ზის და მისი ბაზალური მეტაბოლიზმია 58.15 ვტ/მ2 (50 კკალ/მ2·h), თავს კომფორტულად გრძნობს და სხეულის ზედაპირის საშუალო ტემპერატურას 33℃-ზე ინარჩუნებს, ამ დროს ჩაცმული ტანსაცმლის იზოლაციის ღირებულებაა 1 Clo მნიშვნელობა (1 CLO=0.155℃·მ2/W)

 

1.6.2 ტენიანობის წინააღმდეგობის განმარტება და ერთეული

ტენიანობის წინააღმდეგობა: აორთქლების სითბოს ნაკადი გარკვეულ ფართობზე სტაბილური წყლის ორთქლის წნევის გრადიენტის პირობებში.

ტენიანობის წინააღმდეგობის ერთეული Ret არის პასკალში ვატზე კვადრატულ მეტრზე (მ²).2·პა/ვა).

სატესტო ფირფიტა და დამცავი ფირფიტა ორივე ლითონის სპეციალური ფოროვანი ფირფიტებია, რომლებიც დაფარულია თხელი აპკით (რომელსაც მხოლოდ წყლის ორთქლის შეღწევა შეუძლია და არა თხევადი წყლის). ელექტრო გათბობის დროს, წყალმომარაგების სისტემით მოწოდებული გამოხდილი წყლის ტემპერატურა იზრდება დადგენილ მნიშვნელობამდე (მაგალითად, 35℃). სატესტო დაფა და მისი მიმდებარე დამცავი დაფა და ქვედა ფირფიტა შენარჩუნებულია ერთსა და იმავე დაყენებულ ტემპერატურაზე (მაგალითად, 35°C) ელექტრო გათბობის კონტროლით და ტემპერატურის სენსორი გადასცემს მონაცემებს მართვის სისტემას მუდმივი ტემპერატურის შესანარჩუნებლად. ამიტომ, ნიმუშის დაფის წყლის ორთქლის სითბური ენერგია შეიძლება იყოს მხოლოდ ზემოთ (ნიმუშის მიმართულებით). წყლის ორთქლი და სითბოს გაცვლა სხვა მიმართულებით არ ხდება.

სატესტო დაფა, მისი მიმდებარე დამცავი დაფა და ქვედა ფირფიტა ელექტრო გათბობის საშუალებით ერთსა და იმავე დაყენებულ ტემპერატურაზე (მაგალითად, 35°C) შენარჩუნებულია და ტემპერატურის სენსორი მონაცემებს მართვის სისტემას გადასცემს მუდმივი ტემპერატურის შესანარჩუნებლად. ნიმუშის ფირფიტის წყლის ორთქლის სითბური ენერგია შეიძლება მხოლოდ ზემოთ (ნიმუშის მიმართულებით) გაიფანტოს. სხვა მიმართულებით წყლის ორთქლის სითბური ენერგიის გაცვლა არ ხდება. ნიმუშიდან 15 მმ სიმაღლეზე ტემპერატურა კონტროლდება 35℃-ზე, ფარდობითი ტენიანობაა 40%, ხოლო ჰორიზონტალური ქარის სიჩქარეა 1მ/წმ. ფირის ქვედა ზედაპირზე 35℃-ზე გაჯერებული წყლის წნევაა 5620 პა, ხოლო ნიმუშის ზედა ზედაპირზე 35℃-ზე 2250 პა წყლის წნევაა და ფარდობითი ტენიანობაა 40%. სატესტო პირობების სტაბილურობის შემდეგ, სისტემა ავტომატურად განსაზღვრავს სატესტო დაფისთვის საჭირო გათბობის სიმძლავრეს მუდმივი ტემპერატურის შესანარჩუნებლად.

ტენიანობის წინააღმდეგობის მნიშვნელობა უდრის ნიმუშის (15 მმ ჰაერი, სატესტო დაფა, ნიმუში) ტენიანობის წინააღმდეგობას გამოკლებული ცარიელი დაფის (15 მმ ჰაერი, სატესტო დაფა) ტენიანობის წინააღმდეგობას.

ინსტრუმენტი ავტომატურად ითვლის: ტენიანობის წინააღმდეგობას, ტენიანობის გამტარიანობის ინდექსს და ტენიანობის გამტარიანობას.

შენიშვნა: (ვინაიდან ინსტრუმენტის განმეორებადობის მონაცემები ძალიან თანმიმდევრულია, ცარიელი დაფის თერმული წინააღმდეგობის შემოწმება მხოლოდ სამ თვეში ერთხელ ან ნახევარ წელიწადში ერთხელ არის საჭირო).

 

ტენიანობის წინააღმდეგობა: Ret  m——გაჯერებული ორთქლის წნევა

Pa——კლიმატური კამერის წყლის ორთქლის წნევა

H——სატესტო დაფის ელექტროენერგია

△He—ტესტირების დაფის ელექტროენერგიის სიმძლავრის კორექტირების რაოდენობა

ტენიანობის გამტარიანობის ინდექსი: imt=s*Rct/RდაS— 60 პa/k

ტენიანობის გამტარობა: Wd=1/( რetTm) გ/(მ2*ჰ*პa)

φTm - ზედაპირული წყლის ორთქლის ლატენტური სითბო, როდესაცTმ არის 35℃时,φTm=0.627 W*sw/g

 

1.7 ინსტრუმენტის სტრუქტურა

ინსტრუმენტი შედგება სამი ნაწილისგან: მთავარი მოწყობილობა, მიკროკლიმატის სისტემა, დისპლეი და მართვა.

1.7.1ძირითადი კორპუსი აღჭურვილია ნიმუშის ფირფიტით, დამცავი ფირფიტით და ქვედა ფირფიტით. თითოეული გამათბობელი ფირფიტა გამოყოფილია თბოიზოლაციის მასალით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ერთმანეთში სითბოს გადაცემა. ნიმუშის გარემომცველი ჰაერისგან დასაცავად, დამონტაჟებულია მიკროკლიმატის საფარი. ზედა ნაწილში გამჭვირვალე ორგანული მინის კარია, ხოლო საფარზე დამონტაჟებულია სატესტო კამერის ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორი.

1.7.2 ჩვენებისა და პრევენციის სისტემა

ინსტრუმენტი იყენებს Weinview-ის ინტეგრირებულ სენსორულ ეკრანს და აკონტროლებს მიკროკლიმატის სისტემას და ტესტის მასპინძელს მუშაობასა და გაჩერებას ეკრანზე შესაბამის ღილაკებზე შეხებით, საკონტროლო მონაცემების შეყვანით და ტესტის პროცესისა და შედეგების გამომავალი ტესტის მონაცემების შეყვანით.

 

1.8 ინსტრუმენტის მახასიათებლები

1.8.1 დაბალი განმეორებადობის შეცდომა

YYT255-ის გათბობის კონტროლის სისტემის ძირითადი ნაწილია სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც დამოუკიდებლად არის შესწავლილი და შემუშავებული. თეორიულად, ის გამორიცხავს თერმული ინერციით გამოწვეულ ტესტის შედეგების არასტაბილურობას. ეს ტექნოლოგია განმეორებადი ტესტის შეცდომას გაცილებით ამცირებს, ვიდრე ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ დადგენილ შესაბამის სტანდარტებს. „სითბოს გადაცემის შესრულების“ ტესტის ინსტრუმენტების უმეტესობას დაახლოებით ±5%-იანი განმეორებადობის შეცდომა აქვს და ჩვენი კომპანიის მიერ ამ მაჩვენებელმა ±2%-ს მიაღწია. შეიძლება ითქვას, რომ მან გადაჭრა თბოიზოლაციის ინსტრუმენტებში განმეორებადობის დიდი შეცდომების გრძელვადიანი მსოფლიო პრობლემა და მიაღწია საერთაშორისო მოწინავე დონეს.

1.8.2 კომპაქტური სტრუქტურა და ძლიერი მთლიანობა

YYT255 არის მოწყობილობა, რომელიც აერთიანებს მასპინძელსა და მიკროკლიმატს. მისი გამოყენება შესაძლებელია დამოუკიდებლად, ყოველგვარი გარე მოწყობილობების გარეშე. ის ადაპტირებადია გარემოსთან და სპეციალურად შემუშავებულია გამოყენების პირობების შესამცირებლად.

1.8.3 „თერმული და ტენიანობის წინააღმდეგობის“ მნიშვნელობების რეალურ დროში ჩვენება

ნიმუშის ბოლომდე წინასწარ გაცხელების შემდეგ, „თერმული სითბოსა და ტენიანობის წინააღმდეგობის“ მნიშვნელობის სტაბილიზაციის მთელი პროცესის რეალურ დროში ჩვენებაა შესაძლებელი. ეს წყვეტს სითბოსა და ტენიანობის წინააღმდეგობის ექსპერიმენტისთვის ხანგრძლივი დროის და მთელი პროცესის გაგების შეუძლებლობის პრობლემას.

1.8.4 კანის ოფლიანობის მაღალი სიმულაციის ეფექტი

ინსტრუმენტს აქვს ადამიანის კანის (ფარული) ოფლიანობის ეფექტის მაღალი სიმულაცია, რომელიც განსხვავდება სატესტო დაფისგან მხოლოდ რამდენიმე პატარა ნახვრეტით. ის აკმაყოფილებს წყლის ორთქლის თანაბარ წნევას სატესტო დაფაზე ყველგან და ეფექტური სატესტო არე ზუსტია, რის გამოც გაზომილი „ტენიანობის წინააღმდეგობა“ რეალურ მნიშვნელობასთან მიახლოებულია.

1.8.5 მრავალპუნქტიანი დამოუკიდებელი კალიბრაცია

თერმული და ტენიანობის წინააღმდეგობის ტესტირების ფართო დიაპაზონის გამო, მრავალპუნქტიანი დამოუკიდებელი კალიბრაცია ეფექტურად აუმჯობესებს არაწრფივობით გამოწვეულ შეცდომას და უზრუნველყოფს ტესტის სიზუსტეს.

1.8.6 მიკროკლიმატის ტემპერატურა და ტენიანობა შეესაბამება სტანდარტულ საკონტროლო წერტილებს

მსგავს ინსტრუმენტებთან შედარებით, მიკროკლიმატის ტემპერატურისა და ტენიანობის სტანდარტული საკონტროლო წერტილის შესაბამისად მიღება უფრო შეესაბამება „მეთოდის სტანდარტს“ და მიკროკლიმატის კონტროლის მოთხოვნები უფრო მაღალია.

ეს ჩვენი პროდუქციისა და შეკეთების შემდგომი გაუმჯობესების შესანიშნავი გზაა. ჩვენი მისიაა ყოველთვის შევქმნათ ინოვაციური პროდუქტები პოტენციური მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც აქვთ უმაღლესი ექსპერტიზა მაღალი გარჩევადობის ჩინური Skz175c თერმული წინააღმდეგობის ტესტერის სფეროში.ოფლისგან დაცული ცხელი თეფშის ტესტის მეთოდიჩვენთან თანამშრომლობის სურვილით დაინტერესებულ ორგანიზაციებს მივესალმებით და მოუთმენლად ველით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას ერთობლივი ზრდისა და ორმხრივი წარმატების მისაღწევად.
მაღალი გარჩევადობაჩინეთის თერმული წინააღმდეგობის ტესტერი, ოფლისგან დამცავი ცხელი თეფშის ტესტირების მეთოდი, ჩვენი კარგად აღჭურვილი ობიექტები და შესანიშნავი ხარისხის კონტროლი წარმოების ყველა ეტაპზე საშუალებას გვაძლევს, უზრუნველვყოთ მომხმარებლის სრული კმაყოფილება. თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ჩვენი რომელიმე პროდუქტით ან გსურთ ინდივიდუალური შეკვეთის განხილვა, არ მოგერიდოთ დამიკავშირდეთ. ჩვენ მოუთმენლად ველით წარმატებული საქმიანი ურთიერთობების დამყარებას ახალ კლიენტებთან მთელ მსოფლიოში.


  • წინა:
  • შემდეგი:

  • დაწერეთ თქვენი შეტყობინება აქ და გამოგვიგზავნეთ