耐火测试仪

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耐火测试仪相关的厂商

  • HT ITALIA来自于美丽的欧洲小镇——意大利法恩莎,公司自1983年成立以来,产品年销售额超过4000万欧元。并在2009年在中国广州建立办事处,负责中国地区的产品销售和售后服务。 HT ITALIA公司设立专业的研发团队,在1992年研制生产出HT2038,1999年研制生产了世界上第一台带电能质量分析仪功能的便携式多功能电气安全测试仪——GENUIS 5080,在2001推出具有三相电能质量分析仪功能的多功能电气安全测试——GSC系列,刷新了便携式仪器的多功能之最。2007年HT公司开始涉及太阳能光伏系统测试,以提供太阳能光伏电站的现场测试仪表,HT可提供全面的太阳能光伏电站测试仪表:并网太阳能光伏电站性能验证测试SOLAR300N,太阳能电池I-V特性曲线分析测试仪I-V400,离网太阳能光伏电站性能验证测试SOLAR I-V等。近年来,HT公司又基于自身的设计现场测试理念,推出自主品牌的全新系列红外热像仪产品,以充分满足客户的个性化需求,HT品牌的红外热像仪家族包括:THT41/42/44的经济型系列,THT49的专业级红外热像仪和THT50专家型红外热像仪。现在HT公司拥有:红外热成像仪,电气安全测试仪(含:绝缘电阻测试仪,接地电阻测试仪,漏电保护开关-RCD测试仪,耐压测试仪和多功能电气安全测试仪)、电能质量分析仪、通用测试仪表(含:数字万用表,数字电流钳表,红外测温仪,数字测温仪,数字噪声计,激光测距仪等)、GEF专业绝缘工具(含:绝缘镙丝批,各种绝缘剪钳,各种型号的工具套包,工具箱等)等系列产品。
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  • 金坛市品杰测试仪器有限公司,主要从事气候环境与可靠性试验设备的科研、生产、销售和服务。公司产品是江苏省星火科技扶持项目,公司地址为位于国家科技产业区-著名数学家华罗庚的故乡:江苏省金坛市金城镇工业园区。距常州火车站以及南京禄口机场约一个小时车程,地理位置极其优越便捷。公司本着以“品质为企业的使命”、“服务是友谊的延续”的目标,为客户提供全方位,高品质的测试用试验设备。 公司主导产品有:高低温(交变)试验箱、高低温湿热(交变)试验箱(也称可程式恒温恒湿试验箱)、盐雾腐蚀试验箱(盐水喷雾试验机)、二氧化硫腐蚀试验箱,霉菌试验箱,温度冲击试验箱,防尘、防水(IP外壳防护等级测试设备),光老化(紫外光耐气候,氙灯耐气候),温度老化试验箱等模拟气候类环境试验设备以及各类步入式试验室,产品广泛应用在军工、航空航天、电工电子、仪器仪表、家用电器、汽摩配件、科研质检等各类领域。 公司拥有先进的生产设备及工艺,如数控冲床、折弯机、剪板机、二氧化碳气体保护焊等设备,令生产出的产品工艺更加精湛,公司外购件均采用国内、外知名品牌,如美国Honeywell,韩国三元,法国TE等,制冷压缩机采用法国泰康,德国谷轮等品牌。公司也自行开发专用试验箱控制器,在设计中融入了计算机技术,采用大面积彩色触摸屏的人机交谈方式,发挥了设备更好的性能以及方便了用户对设备的操作。 “客户满意”是公司永远的追求,公司承袭“以诚为本”的经营宗旨,奉行“质量是企业的生命”为用户提供有效可靠的最佳产品解决方案和售后跟踪“保姆式”服务,公司在2008年已经通过ISO9001:2000质量体系认证,真正做到售前指导、售中培训、售后跟踪的完善体系。
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  • 山东省潍坊瑞格测试仪器有限公司是一家专业从事分析检测仪器的研发、生产、销售及服务于一体的高科技企业。公司产品主要应用于农业科研、土壤分析、地质勘探、公路建设、食品、医药、化工、卫生防疫、环保检测等领域。 目前公司主要有四大系列产品,分别为粉碎系列、药残检测系列、田间信息管理系列、样前处理系列。产品获得国家17项专利,其中自主研发的“改进型土壤粉碎机”入围2011年度国家星火计划。产品在中科院、社科院、环科院、中国农业大学、山东大学等多个科研院校中得到广泛应用,并在全国多个省土肥站测土配方施肥项目仪器采购中中标。公司还积极拓展海外业务,且远销印度及东南亚等地区。 公司自创立以来,本着“质量第一,用户至上”的原则,秉承“科技服务社会”的理念,积极引进吸收国内外的先进技术,不断研制开发出优质、高效、实用的新型产品。
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耐火测试仪相关的仪器

  • 深圳市艾瑞斯仪器有限公司生产的ARS-SF10耐火材料水分测试仪称重精度0.001g(1mg),0.001%的可读性,电磁力称重传感器,PT-1000高精度铂铑温度传感器,触摸屏操作,卤素灯加热,支持自定义方法和历史数据储存。实现并开发温度校准和重量校准双功能。操作简单,一键启动,获取可靠结果。升级环形卤素灯,升温快、加热均匀、使用寿命长。针对不同行业、不同样品种类,用户可以自定义测定方法。包括但不限于MC%、DC%、AM%、AD%等多种显示模式。耐火材料广泛用于冶金、化工、石油、机械制造、硅酸盐、动力等工业领域,耐火材料一般是指耐火度不低于1580℃的无机非金属材料,耐火度是指材料在高温的作用下达到特定软化程度温度,表征材料抵抗高温作用的性能。在耐火材料的生产过程中,原料及产品的含水率需要严格控制,目前现行的相关国家标准有:《耐火材料含水量试验方法 GB/T3007-2006》,本标准规定了耐火材料含水量的定义和试验方法,适用于耐火原料和产品含水量的测定,不适用于含有在测定温度下易挥发的有机物的耐火材料。ARS-SF10耐火材料水分测试仪领域成熟技术,使整个分析系统更加完善。采用高效率的烘干加热器-高品质环状卤素灯进行加热,对样品进行快速、均匀的加热;仪器设计智能化、简单化,实现了用户一键式测量功能,无需专业知识。 ARS-SF10耐火材料水分测试仪技术参数产品型号 ARS系列称重精度: 0.001g水分可读性: 0.01%水分范围MC%: 0.00%-100.00%固含量范围DC%: 100.00%-0.00%称重传感器: 电磁力传感器毛 重: 10KG温度分辨率: 0.1℃称重量程: 50、110g校准方式: 外部砝码校准重复性: 允许≤3d(实际≤1d)加热方式: 高效环形卤素灯加热温度传感器: PT-1000高精度铂铑温度传感器干燥程序: 标准加热、阶段加热、快速加热、柔和加热四个模式升温范围: 40-160℃升温间隔: 1℃ PID控温干燥时间设定: 0-99分钟(间隔1秒)停机方式: 分定时停机、手动停机、自动停机(全自动一键检测,满足90%以上用户需求)显示参数: 水分值MC%、固含量DC%、干重比AM%、湿重比AD%、样品总重、样品干重、温度、时间等显示方式: 5寸液晶触摸屏样品盘: Φ90mm铝合金样品盘10只样品可视: 可以实时观察内部样品变化防护装置: 铝制耐高温散热器波特率: 9600数据通讯: 配置RS232串口打印功能: 可选配打印机使用环境: 1-38℃(18-25℃理想温度)包装尺寸: 370mm*330mm*215mm电源要求: 电压220v±10% 频率50HZ±1HzARS-SF10耐火材料水分测试仪使用方法①打开仪器盖子,组装好仪器的配件,连接电源,打开开关仪器开机②校准:样品盘在空置的情况下放入100g砝码,看是否是100g,若不是进行校准即可③设定温度:点击设置,进入设置界面,出现加热模式、温度设定、时间、停机模式三种模式,按上调、下调键调节自己需要的模式进行测量,一般出厂都已经设置自动模式,标准加热、温度120℃④样品测试:取样到样品盘,尽量均匀铺在样品盘,然后盖上仪器盖子,点击启动,仪器自动工作⑤测试结束:仪器当中样品水分读取完毕后,仪器发出警报声提醒,并自动停机,显示样品水分百分比,按转换键可自由切换干重百分比,干重余量⑥下组实验:清理样品盘,等仪器温度降到50℃,即可测量下一个样品
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  • 标准规范EN ISO 11925-2应用范围墙面,屋顶和地板材料的可燃性测试产品介绍欧洲建筑材料分类标准指令对墙面,屋顶和地板材料进行了 A至F 级的分类。屋顶和墙面材料在单体燃烧仪测试中表现较好,地板材料在铺地材料热辐射测试中表现较好,则可取得较高分类。这两类测试仪FTT都生产。 “单一火源耐火测试”是根据“ISO 11925-2:建筑材料燃烧测试反应第2 部分:受火焰直接冲击时的可燃性”而设计的。仪器运用德国KleinBrenner方法确定建筑材料垂直状态下,受到小火焰直接冲击,无外加光源时的可燃性。 FTT 可燃性测试仪整装供应,操作简单,具备多项安全特征。 燃烧箱用防腐不锈钢制成,最大限度延长仪器寿命。箱前门和侧门设计宽大,方便取放样品。箱门使用上釉钢化玻璃,可在整个测试过程中观察样品。 FTT 可燃性测试仪特征: ● 燃烧箱体前面采用全开门,便于检修和观察试样板。● 燃烧嘴组装可调节性强,装在滑轨上,使预混燃烧小火焰与样品成45°夹角,并能自如移动。● 样品支架可装入厚度达 60mm 的样品。● 完全可调节的样品支架框使样品支架可以横向移动,这样火焰燃烧点可以确定在样品中心或者横向分隔开的点。● 装有数码风速计/温度计,以及秒表,可以用来进行简单并精确的流量、温度和时间测定。
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  • 电线电缆耐火燃烧测试仪 GB/T 19216、 IEC 60331产品介绍耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。我国国家标准GB12666.6(等同IEC331)将耐火试验分A、B两种级别,A级火焰温度950~1000℃,持续供火时间90min,B级火焰温度750~800℃,持续供火时间90 min,整个试验期间,试样应承受产品规定的额定电压值;泰思泰克电线电缆耐火试验装置依据GB/T19216.11-2003要求(替代GB12666.6)及IEC60331-11而设计,用于耐火电缆或光缆、在火焰条件下,其耐火特性参数的获得和判定。用户体验:1、不锈钢制造,耐烟、气腐蚀。2、控制系统自动化程度高,具有自动点火,温度和时间数字显示,观察记录方便,使用稳定可靠。标准? IEC 60331 Part 11? IEC 60331 Part 21? GB/T 19216 结构特点:1、所有工装夹具均由不锈钢制成;2、燃烧器为带有文丘里混合器的带型丙烷气体喷灯, 喷嘴长500mm,宽15mm;3、燃烧孔3排交错排列,燃烧器前端宽度:15mm 孔直径:1.32mm,孔中心距:3.2mm4、喷嘴板的两面各设置一排引导孔,保持火焰燃烧5、试样架一端安装有一个夹子固定试样,另一端方便热量沿试样纵向传递6、电缆试样由两个金属环支撑,中间长度大约300mm.7、试样支撑金属圆环内径为150mm,环截面直径为10±2mm8、燃烧器喷灯的位置距燃烧箱底不少于200mm,并且距离箱壁不少于300mm9、燃烧器喷灯横轴距线缆试样下端为70±10mm,喷灯纵轴距线缆垂直轴大约45mm;燃烧系统:1、 空气流量计及燃气流量计各一个;2、 压力调节阀及压力表两套分别控制空气及燃气压力,。3、 流量针阀精确控制气体流量:空气流量(80士5) L/min 丙烷流量(5士0.25) L/min;4、带状喷灯自动点火,自动控制燃气开断;5、配备智能测温装置(K型热电偶),双测温系统。两个直径1.5mm热电偶(A,B)水平安装在距燃烧器中心线45mm远的左右两边,检查火焰温度在750+50℃内;控制系统:1、独立标准电气控制平台;2、具有智能检测功能,当试样在试验过程出现短路时,自动报警及关掉火源3、试样电路中熔断器电流2A 4、样品施加电源AV 100V~1000V 可调;5、供火时间可自由设定,标准推荐时间为90min设备参数:1、电压:AC 380V 3-phase, 50/60Hz, 30A 2、输入电压0~1000V;可调节;3、试样熔断击穿电流:2A;4、最大功率:5000VA 5、计时器:0~999min6、火焰温度0~1100℃可调;7、试验负载电流:0.25A,可调节;规格1、尺寸:1,600(W)×850(D)×1,650(H)mm2、控制台尺寸:600(W)×750(D)×1,200(H)mm3、电源:AC 380V 3-phase, 50/60Hz, 30A 4、重量:100kg
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耐火测试仪相关的资讯

  • 天瑞仪器发布耐火材料行业应用解决方案
    一、耐火材料的简介 耐火度高于1580℃的无机非金属材料。耐火度指耐火材料锥形体试样在没有荷重情况下,抵抗高温作用而不软化熔倒的摄氏温度。耐火材料与高温技术相伴出现,大致起源于青铜器时代中期。中国东汉时期已用粘土质耐火材料做烧瓷器的窑材和匣钵。20世纪初,耐火材料向高纯、高致密和超高温制品方向发展,同时出现了完全不需烧成、能耗小的不定形耐火材料和耐火纤维。现代,随着原子能技术、空间技术、新能源技术的发展,具有耐高温、抗腐蚀、抗热振、耐冲刷等综合优良性能的耐火材料得到了应用。 (一)耐火材料的分类 耐火材料种类繁多,通常按耐火度高低分为普通耐火材料(1580~1770℃)、高级耐火材料(1770~2000℃)和特级耐火材料(2000℃以上);按化学特性分为酸性耐火材料、中性耐火材料和碱性耐火材料。此外,还有用于特殊场合的耐火材料。 现在对于耐火材料的定义,已经不仅仅取决于耐火度是否在1580℃以上了。目前耐火材料泛指应用于冶金、石化、水泥、陶瓷等生产设备内衬的无机非金属材料。 (二)不同耐火材料的化学组成成分 酸性耐火材料以氧化硅为主要成分,常用的有硅砖和粘土砖。硅砖是含氧化硅93%以上的硅质制品,使用的原料有硅石、废硅砖等,其抗酸性炉渣侵蚀能力强,荷重软化温度高,重复煅烧后体积不收缩,甚至略有膨胀;但其易受碱性渣的侵蚀,抗热振性差。硅砖主要用于焦炉、耐火材料熔窑、酸性炼钢炉等热工设备。粘土砖以耐火粘土为主要原料,含有30%~46%的氧化铝,属弱酸性耐火材料,抗热振性好,对酸性炉渣有抗蚀性,应用广泛。   中性耐火材料以氧化铝、氧化铬或碳为主要成分。含氧化铝95%以上的刚玉制品是一种用途较广的优质耐火材料。以氧化铬为主要成分的铬砖对钢渣的耐蚀性好,但抗热振性较差,高温荷重变形温度较低。碳质耐火材料有碳砖、石墨制品和碳化硅质制品,其热膨胀系数很低,导热性高,耐热振性能好,高温强度高,抗酸碱和盐的侵蚀,不受金属和熔渣的润湿,质轻。广泛用作高温炉衬材料,也用作石油、化工的高压釜内衬。   碱性耐火材料以氧化镁、氧化钙为主要成分,常用的是镁砖。含氧化镁80%~85%以上的镁砖,对碱性渣和铁渣有很好的抵抗性,耐火度比粘土砖和硅砖高。主要用于平炉、吹氧转炉、电炉、有色金属冶炼设备以及一些高温设备上。   在特殊场合应用的耐火材料有高温氧化物材料,如氧化铝、氧化镧、氧化铍、氧化钙、氧化锆等,难熔化合物材料,如碳化物、氮化物、硼化物、硅化物和硫化物等;高温复合材料,主要有金属陶瓷、高温无机涂层和纤维增强陶瓷等。 二、耐火材料行业的技术指标要求 通常,耐火材料要求测试元素为Na、Mg、Al、Si、K、Ca、Ti、Mn、Fe、Zr。其中,Al、Si、Zr为重点关注元素。 另外,该行业对Al的检测误差小于0.5%,对Si的检测误差小于0.5%,对Zr的检测误差小于0.3%。 三、耐火材料行业的应用解决方案 X荧光光谱仪对耐火材料行业的进厂原料、耐火材料成品的元素组成成份具有很好的分析效果。这里以WDX系列X荧光光谱仪对耐火材料行业进厂原料(硅石、矾土)及耐火材料成品的重复性测试为例,介绍耐火材料行业的应用解决方案。 (一)硅石的重复性测试 行业要求如下表: 实验条件: 阳极靶材料:Rh;管压:45kV;管流:3.5mA;定量分析方法:经验系数法 测试结果如下表:(单位:%) (二)矾土的重复性测试 行业要求如下表: 实验条件: 阳极靶材料:Rh;管压:45kV;管流:3.5mA;定量分析方法:理论а系数法 测试结果如下表:(单位:%) 由以上测试实验数据可以看出,样品重复测量11次的标准偏差符合客户的要求,这也证明了X荧光光谱仪具有较高的测试精度,可以满足耐火材料行业样品测量稳定性要求。 (三)耐火材料各元素检出限 针对该行业的检测要求,实验得出各元素检出限数据如下: Na:0.01% Mg:0.01% Al:0.008% Si:0.008% K :0.005% Ca:0.005% Ti:0.005% Mn:0.005% Fe:0.005% Zr:0.005% 四、适用仪器 目前我公司针对耐火材料行业有WDX-200、WDX-400、WDX-400E、EDX3600B、EDX6000B五种种型号X荧光光谱仪。 五、WDX系列X荧光光谱仪的显著优点 1、专利准直器技术:分光准直器采用自主研发的专利技术,属国际领先。 2、多路多道谱仪的全谱采集:WDX型X荧光分析仪在X荧光分光系统设计、多路多道谱仪的全谱采集和检测技术等方面均具有独创性,有效地提高了仪器的计数率和稳定性;同时,该技术的采用,使每位操作人员都可以简单直观的判断仪器的工作状态,有效防止不可靠分析数据的产生。属国际领先。 3、独创超短光路:在同样的测量精度下,采用固定分光道,可以使用小功率X光管,免除了大功率X光管复杂的冷却系统,提高了仪器的可靠性,WDX系列X荧光分析仪在吸收国际先进技术的基础上,独创超短光路,减小了X光管的功率,延长X光管的使用寿命,简化了冷却系统的结构。大幅度降低了维护维修成本。属国际领先。 4、故障自动检测装置:先进的故障自动检测装置,可以实时监控仪器参数,并自动报警。属国际领先。 5、安全有效的自动保护装置:冷却系统和电路系统完全由底层工业级PC104系统控制,有效保护X光管。 6、全中文软件:操作简单对操作人员无特殊要求;避免操作人员英语差而导致误操作。(国外仪器的汉化软件功能不兼容,有死机现象,故一般都使用英文版本,对操作人员要求很高) 7、关键部件:X光管选用世界一流生产商美国VARIAN;分光晶体采用TAP、PET、InSb、Ge、LiF等平弯结合配置,保证了各元素的测量精度对于Na、Mg元素选用最高档的多层膜晶体,有效防止晶体受潮。 8、操作和通讯系统:WINDOWS XP中文操作系统;光谱仪全面自动化控制的专家操作系统视窗软件;包含有应用于在线远距离仪器诊断服务所需要的硬件和软件; 9、专家操作系统:允许用户使用键盘或鼠标简单地进行日常分析工作,同时它是功能强大的、操作便捷的操作系统;包含分析条件预编程技术,允许用户制定各种预编程条件,丰富、强大、灵活的分析管理功能;用户自定义分级密码;在线标准化功能,产品质量自动判定功能;包含多种分析结果输出格式模板,脱机计算功能,质量控制系数计算功能等。 10、流气密度稳定调节系统:流气密度稳定调节系统改被动调节为主动调节,显著地提高了控制精度,提高了峰位及元素含量检测的稳定性与重复性;(该技术已申请国家专利) 11、荧光信号采集卡:改进了荧光信号采集卡性能,提高了峰位判定精度、峰位漂移校正的可靠性和有效性,改进了光路机械结构设计,保证了仪器的长期可靠运行。 12、漂移校正:增加了校验样校正仪器长期漂移的方法,无需修正工作曲线即可简单可靠地校正仪器;固定分光道不需要复杂的测角系统,不需要定期对分光光路进行校准,使得仪器的操作更加简单,降低对仪器操作人员的技术要求。属国际领先。了解天瑞仪器:www.skyray-instrument.com
  • 微谱科技亮相耐火材料高质量发展论坛,共创耐火材料分析新时代
    微谱科技亮相耐火材料高质量发展论坛,共创耐火材料分析新时代2023年6月28-29日,微谱科技携自主研发的X荧光光谱仪、高频熔样机等产品参加“2023年第四届中国(新密)耐火原料交易洽谈会暨耐火材料高质量发展论坛”。本次论坛旨在推动耐火材料企业发展;提升耐火行业企业市场、供应链竞争力,降本增效;加速耐火材料企业数字化转型升级。来自新密市领导、耐材协会各级领导、高等院校、耐材生产、装备及技术管理人员共200余人参加了会议。部分与会领导和嘉宾分别就全国耐火材料高质量发展作了演讲,分析行业发展现状,并提出发展意见。参会期间,多位专家、代表莅临微谱科技展位,翻阅产品宣传册资料,与微谱技术人员就耐火材料分析的现状及发展进行热烈的交流和讨论。耐火材料分析以往大多采用化学法,分析步骤复杂,工作量大,而且很难满足快速分析的要求。根据GB/T 21114-2019《耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法》,耐火材料分析可采用玻璃熔片X荧光光谱法。微谱科技自主研发的HF系列高频熔样机和X射线荧光光谱仪正广泛应用于耐火材料分析。HF系列高频熔样机采用高频感应加热装置,快速升温和降温,制样速度快,触屏设计,操作简单、安全可靠,熔样过程自动摆动混匀,保障熔样均匀。X射线荧光光谱仪采用紧凑的光路技术、微型光谱室、尖端的石墨烯探测器、创新性的解谱算法、集成触屏控制及内置真空泵技术,具有多种元素同时测定、快速、准确、重现性好和精度高的优点,可满足耐火材料分析需求。未来,微谱科技将更深入了解耐火材料客户需求,投入更多的研发力量,做好国产仪器,服务好耐火材料行业,用产品、技术与服务,做好品牌经营!
  • 发布全自动耐火材料抗热震性试验机新品
    RZL-II 全自动耐火材料抗热震性试验机RZL-II 全自动耐火材料抗热震性试验机用于测定耐火制品的抗热震性能,按照YB/T 376.1《耐火制品抗热震性试验方法》对设备的要求而制造。试样夹头可水平旋转以便于装样荷观察试样端面破损情况。仪器也符合YB/T2206.1-1998耐火制品抗热震性试验方法的要求。本仪器适用于耐火材料制品、陶瓷、玻璃及其他非金属材料、石墨材料、硅酸盐制品的抗热震性试验。主要技术参数(压缩空气法和水急冷法两种供选择):1.炉体工作温度:1000℃、1400℃、1600℃ 供选择;2.均温区大小及温差:根据样品尺寸定,任意两点间温度±2℃;3.控温精度:±2℃;冷料入炉温度回升时间:5分钟;4.加热炉大小:300×200×220mm(根据用户样品定),试样个数:3块标砖测试 *5. 压缩空气流法的压缩空气气压:0.1MP,气嘴大小:¢8*5mm*6.水急冷冷却方式:恒温水浴温度控制在10-50℃,控温精度±2℃,温度分辨率0.1℃,恒温时间和温度可任意设定;水槽温度不均匀度±2℃;测温铂电阻精度0.1℃;水槽加热功率≤6KW,制冷设备采用美国太康压缩机,功率3KW(3P)/380v;喷淋泵功率120W,扬程大于10米,喷淋压力≥0.5MPa.7、供电方式3相5线,保护地连接,电压380V/50HZ,整机功率 :15KW;8、实验过程采用西门子PLC实现全自动控制,亦可切换手动操作,时间设定范围0-120分钟,可设定循环次数0-100次9、12寸触摸屏工控机,组态软件显示控制,提供图形化软件界面,中文操作。可显示实验数据,设定实验参数和过程控制参数。10、具有超温,断偶报警和保护、急停报警功能。11、设备整机一体化设计,便于操作,占地面积小.主要配置:1.箱式电炉 一台2.电器控制柜(带触摸屏工控机) 一台 3. 测试软件 一套 4.恒温水槽/空压机 一台5.产品说明书与合格证 一份 创新点:1.全自动12寸触摸屏工控机,组态软件显示控制,提供图形化软件界面,中文操作。可显示实验数据,设定实验参数和过程控制参数。2.制冷设备采用美国太康压缩机,功率3KW(3P)/380v;喷淋泵功率120W,扬程大于10米,喷淋压力≥ 0.5MPa.3.实验过程采用西门子PLC实现全自动控制,亦可切换手动操作,时间设定范围0-120分钟,可设定循环次数0-100次

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  • 耐火隔热材料性能测试:有效导热系数与真导热系数的相互关系研究

    耐火隔热材料性能测试:有效导热系数与真导热系数的相互关系研究

    [table][tr][td][color=#ff0000]摘要:本文针对耐火隔热材料导热系数测试中的大温差和小温差这两类主流测试方法,明确了有效导热系数和真导热系数的定义,首次详细描述了这两个参数之间的关系、区别和详细转换方法,明确了这两类主流测试方法的适应范围,从而便于在耐火隔热材料性能评价中选择合适的测试方法,有利于对耐火隔热材料的隔热性能做出准确测试评价,从而保证对隔热材料及结构的正确选择和设计。[/color][/td][/tr][/table]关键词:耐火材料、隔热材料、有效导热系数、真导热系数、导热系数、大温差、测试方法[align=center][b][color=#3333ff]注:文中有大量公式,但不便在网页中进行完整显示。本文的PDF格式完整版本,已在本文的结尾处附上。[/color][/b][/align][b][color=#ff0000]1. 引言[/color][/b] 导热系数是评价和使用耐火隔热材料的关键参数,但在实际测试和应用中还存在许多困惑和误区。 耐火隔热材料在实际高温条件下使用时多为板材和管材,隔热材料大多处于一个受热面和背热面温度相差巨大的热环境中。而在材料样品导热系数具体测试中,有些是在模拟实际使用热环境的大温差条件下进行测量,而有些则是在很小温差、甚至没有温差的条件下进行测量,不同的测量导致所得到的结果相差很大,这给耐火隔热材料的性能评价和使用带来很大困扰。 由于技术上的局限性和测试及验证手段不足等原因,耐火隔热材料行业多年来一致对耐火隔热材料导热系数测试方法缺乏准确的理解,对哪种测试方法更能准确表征耐火隔热材料性能并不明确,由此造成测试方法混杂和乱用的现象,使得很多隔热结构设计人员在耐火隔热材料的性能评价和选材中不知该用哪种测试方法,经常会出现误导现象,甚至导致工程应用中出现漏热等重大事故。 为了满足耐火隔热材料在实际工程中的应用,加强对耐火隔热材料导热系数测试的准确了解,规范耐热隔热材料导热系数测试方法的选择,本文首次将耐火材料导热系数测试方法,按照测试过程中样品一维热流方向上的大温差和小温差进行分类,由此分别定义出有效导热系数和真导热系数。通过对这两种导热系数分析、计算和验证,展示出这两种导热系数的区别、相互关系以及可转化性,明确如何正确选择耐火隔热材料测试方法,明确如何正确描述和表达耐火隔热材料的隔热性能,由此实现耐火隔热材料测试评价和选材的规范性。[color=#ff0000][b]2. 耐火隔热材料导热系数主要测试方法和设备2.1. 测试方法[/b][/color] 材料导热系数测试方法主要分为稳态法和瞬态法,对于耐火隔热材料的导热系数测试而言也是如此。但由于耐火隔热材料一般都是在高温下使用,所以相应的测试方法也需要满足高温要求。由此,目前国内外也仅有限几种方法可用于耐火隔热材料高温条件下的导热系数测试,如图 2‑ 1所示。[align=center][img=,500,156]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802142042533218_8908_3384_3.png!w690x216.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图2‑ 1 耐火隔热材料高温导热系数测试方法分类[/color][/align] 采用以上测试方法进行耐火隔热材料的测试设备如下:[color=#ff0000][b]2.2. 测试设备2.2.1. 稳态热流计法高温导热系数测试仪器[/b][/color] 稳态热流计法高温导热系数测试仪器依据GB/ T 10295、ASTM C201和ASTM C518标准测试方法,是一种标准的稳态法导热系数测试设备。稳态热流计法高温导热系数测量原理如图 2‑ 2所示,当水平放置的被测平板状样品上下热面和冷面处在恒定温度时,在被测样品的中心区域和热流测量装置的中心区域会建立起类似于无限大平板中存在的一维稳态热流。通过测量热流密度、试样的热面和冷面温度以及试样厚度则可获得被测试样的导热系数。稳态热流计法高温导热系数测试仪器图 2‑ 3所示。[align=center][img=,690,389]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802142044227159_7689_3384_3.png!w690x389.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图2‑ 2 热流计法高温导热系数测量装置原理图[/color][/align][align=center][color=#ff0000][img=,690,535]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802142044416555_2241_3384_3.jpg!w690x535.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图2‑ 3 上海依阳公司热流计法高温导热仪[/color][/align] 与其它测试方法相比,稳态热流计法高温导热系数测试方法及其仪器最显著特点就是测试条件可以模拟耐火隔热材料在各种实际工程中的应用环境,稳态热流计法是目前唯一能模拟出实际工程隔热环境的测试方法,在被测样品上能够建立起工程实际应用中的隔热大温差,即温度样品冷面可以控制在室温~50℃以下,而样品热面温度则可以达到1500℃以上的高温。[b][color=#ff0000]2.2.2. 稳态保护热板法中温导热系数测试仪器[/color][/b] 稳态保护热板法导热系数测试仪器依据GB/T 10294和ASTM C177标准测试方法,是一种标准的稳态法导热系数测试设备。稳态保护热板法导热系数测试原理如图 2‑ 4所示。保护热板法有单样品和双样品之分,样品置于加热板上,样品2/3尺寸大小的热板内布置用于量热的加热丝,其它尺寸外缘部分布置防护加热丝,并有隔离缝,下部是辅助防护加热,这样热板部分的发热量通过样品形成一维稳态热流,均作为热流密度的计算量,因此保护热板法是一种绝对方法。稳态保护热板法高温导热系数测试仪器如图 2‑ 5所示。[align=center][img=,516,301]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802142045185716_9092_3384_3.jpg!w516x301.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图2‑ 4 单样品防护热板法测量原理图[/color][/align][align=center][color=#ff0000][img=,441,486]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802142045307632_8761_3384_3.jpg!w441x486.jpg[/img][/color][/align][color=#ff0000][/color][align=center]图2‑ 5 德国耐驰公司高温保护热板法分析仪[/align] 稳态保护热板法高温导热系数测试方法及其仪器最显著特点就是其测量精度最好,常用于计量和校准标准材料和其它测试仪器,被测样品冷热面温差小,最大不超过50℃,但保护热板法测试仪器用于耐火保温材料导热系数测试中的最大问题是测试温度不高,样品热面温度最高只能达到600℃。[b][color=#ff0000]2.2.3. 准稳态高温导热系数测试仪器[/color][/b] 准稳态导热系数测试技术是一种新型测试方法,准稳态高温导热系数测试仪器依据ASTM E2584标准测试方法。准稳态法是一种介于稳态法和瞬态法之间的一种测试方法,准稳态导热系数测试原理如图 2‑ 6所示。[align=center][img=,560,370]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802142046135293_9233_3384_3.png!w690x457.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图 2‑ 6 准稳态法导热系数测量原理图[/color][/align] 准稳态法采用的是一维热流加热方式,被测平板状样品在被加热或冷却到一定阶段后,通过试样的热流速度将达到一个缓慢变化状态,也就是准稳态状态,由此可以测量样品在加热和冷却过程中热流随时间的变化速度,,通过得到的准稳态条件下的热流和温度变化测试数据,可以准确计算出被测材料的热扩散系数、热容、热焓和导热系数。准稳态法高温导热系数测试仪器如图 2‑ 7所示。[align=center][img=,500,578]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802142047447306_5655_3384_3.png!w690x798.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图 2‑ 7 上海依阳公司准稳态法高温导热仪[/color][/align] 从原理上讲准稳态法是一种大温差形式的动态测试方法,在试验过程中的测量参数都是试样表面温度变化,不涉及到材料的内部变化,而是将材料的内部变化都看成为一个等效传热过程,因此这种方法可以用于材料在具有相变和化学反应过程中的有效热扩散系数、热容、热焓和有效导热系数测量。准稳态法的另外一个突出优点在于大大缩短了测试周期,基本可在36小时内测试得到一条有效导热系数随温度的变化曲线。[b][color=#ff0000]2.2.4. 瞬态热线法高温导热系数测试仪器[/color][/b] 瞬态热线法导热系数测试仪器依据GB/T 5990和ASTM C1133标准测试方法,是一种标准的瞬态法导热系数测试设备。瞬态热线法导热系数测试原理如图 2‑ 8所示。[align=center][img=,475,359]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802142048251129_5443_3384_3.jpg!w475x359.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图 2‑ 8 热线法导热仪结构原理图[/color][/align] 热线法是在样品(通常为大的块状样品)中插入一根热线。测试时,在热线上施加一个恒定的加热功率,使其温度上升。测量热线本身或与热线相隔一定距离的平板的温度随时间上升的关系。热线法高温导热系数测试仪器如图 2‑ 9所示。[align=center][img=,690,555]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802142048505870_3628_3384_3.jpg!w690x555.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图2‑ 9 美国TA公司热线法高温导热仪[/color][/align] 瞬态热线法高温导热系数测试方法及其仪器最显著特点就是仪器结构简单和测试温度高,可以轻松实现1400℃下的高温测试,这也是过去常用的耐火隔热材料导热系数测试方法和仪器。 与上述稳态测试方法相比,瞬态热线法高温导热系数测试方法及其仪器在测试过程中要求被测样品整体温度达到均匀一致后再进行测量,所以瞬态热线法是一种无温差的测试方法。由于热线法中的热线很细,热线通电加热后热量向热线的径向方法传播,所以热线法测量的是样品整体导热系数而没有方向性,所以热线法要求被测样品由各向同性材质制成。[b][color=#ff0000]2.2.5. 瞬态闪光法高温导热系数测试仪器[/color][/b] 需要特别指出的是:传统意义上的瞬态闪光法并不适合对耐火隔热材料材料的导热系数进行测试, 这主要是因为耐火隔热材料的导热系数普遍偏低,脉冲光辐照到样品前表面后,脉冲形式的加热热量无法传递到样品背面,使得样品背面几乎没有任何温度变化,背温探测器基本检测不到任何温升信号。因此,Gembarovic和Taylor在闪光法基础上开发了一种步进加热三点测温的测试方法用于低导热材料的高温热扩散系数测量,测量原理如图 2‑ 10所示,整个测量装置的结构如图 2‑ 11所示。[align=center][img=,600,363]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802142049373131_4398_3384_3.png!w690x418.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图 2‑ 10 瞬态步进加热三点测温法高温热扩散系数测量原理图[/color][/align][align=center][b][img=,690,441]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802142049522161_6872_3384_3.png!w690x441.jpg[/img][/b][/align][align=center][color=#ff0000]图2‑ 11 瞬态步进加热三点测温法高温热扩散系数测试系统结构示意图[/color][/align] 这种测试方法和设备可以对相对较小的样品()进行温度高达1500℃下的高温热扩散系数测量,测量原理与闪光法近似,只是将闪光加热的脉冲宽度加的很长,对样品表面进行长时间的加热,从而使得热量能传递到样品背面获得有效测量信号。但这种测试方法在取样过程中样品不能太厚,否则热量还是无法传递到样品背面,由此很容易造成取样没有代表性问题。[b][color=#ff0000]2.3. 各种测试方法测试能力比较[/color][/b] 通过上述耐火隔热材料导热系数各种测试方法和相应测试设备的描述,将各种测试方法和测试仪器的主要特点、能力和要求进行汇总比较,如图 2‑ 12所示,由此对各种测试方法有一个直观的了解。[align=center][color=#ff0000][img=,590,160]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802142051019290_574_3384_3.png!w690x188.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图2‑ 12 耐火隔热材料导热系数测试方法和测试仪器比较[/color][/align] 从图 2‑ 12中的综合比较可以看出,综合能力排名前两位的是准稳态法和稳态热流计法,这也就是上海依阳实业有限公司选择生产这两种测试仪器的主要原因之一。[b][color=#ff0000]3. 真导热系数和有效导热系数的定义[/color][/b] 根据上述针对耐火隔热材料导热系数测试方法所进行的介绍,可以发现尽管测试方法和测试设备有不同形式,但这些测试方法都离不开温度场这个环境变量和测试条件,即无论测试方法怎么变化,都必须使得被测样品要么是大温差、要么是小温差(将无温差归到小温差范围内)。这样,我们就可以将耐火隔热材料的导热系数按照温差大小分别对应进行定义,即: (1)样品小温差下,或无温差下得到的导热系数定义为真导热系数; (2)样品大温差下测量得到的导热系数定义为有效导热系数。 以往有效导热系数的定义多根据被测样品的均质性和组分结构的多样性来定义,并没有明确的按照测试温差大小(或使用过程中的温差大小)来定义。现在明确采用温差大小来定义和区分有效导热系数和真导热系数的不同,一方面是便于今后对耐火隔热材料测试方法选择和耐火隔热材料热性能的准确描述,另一方面也是依据标准测试方法所做的规定。 在国内外所有稳态法导热系数标准测试方法中,都指出:“通过测量热流、温差及样品厚度尺寸,利用稳态傅立叶导热公式计算得到的材料传热性质(导热系数或有效导热系数),可能并不是材料自身固有特性,因为它很大程度上可能取决于具体测试条件,例如试验过程中样品上的冷热面温差大小”。这句话指出了两个基本事实,可以理解为有两个含义: (1)一个事实就是材料的固有特性,即材料的固有特性是不受测试条件影响而本身存在的。所以在测试过程中要明确了解到底测量的是不受测试条件影响的材料固有特性,还是测量与测试或使用环境有关的特定环境特性。 (2)材料的固有特性,很大程度取决于具体测试条件,即取决于样品上的冷热面温差大小。温差小时测量得到则是固有特性,温差大时测量得到的则不是固有特性。 根据标准测试方法中的这些规定,就可以很容易进一步明确耐火隔热材料导热系数的定义: (1)样品小温差下,或无温差下得到的导热系数定义为真导热系数,即样品材料的固有导热系数; (2)样品大温差下测量得到的导热系数定义为有效导热系数,即样品材料的环境导热系数。 由此可见,一旦材料制成,其真导热系数就会固定不变,真导热系数就是这材料的固有特性。而这种材料在不同使用温度环境下,则会有相应的有效导热系数,这主要是因为在大温差条件下,有效导热系数会包含除真导热系数之外,还包括与辐射和对流传热相对应的辐射导热系数和对流导热系数。 由此可见,在小温差条件下,假设不考虑辐射传热和对流传热形式,同时假设也忽略气体导热传热,那么所谓的真导热系数,基本就代表了材料的固相导热系数。因此,为了对样品材料的真导热系数进行准确测量,很多标准测试方法对导热系数测试中的小温差进行了规定:GJB 329规定测试温差应控制在10~50℃,GB/T 10295建议温差控制在5~10℃,ASTM相关标准规定该温差应不大于25℃。由此可见,在最大温差不超过50℃条件下,就可以忽略稳态法测量中辐射和对流传热的影响,稳态法测量得到的样品导热系数,就是真导热系数。需要注意的是:耐火隔热材料由于低密度和高孔隙率,材料内部有大量孔隙,由此这个真导热系数,包括了材料的固体导热系数和气体导热系数。 根据上述小温差的定义,温差小于50℃的导热系数测试都是真导热系数测试。那么对于样品温度均匀无温差的测试,所得到的导热系数更是真导热系数。完成了两种导热系数定义后,就可以很明确知道不同测试方法测量得到不同类型的导热系数,即: (1)真导热系数测试方法:保护热板法、瞬态热线法、瞬态闪光法。 (2)有效导热系数测试方法:热流计法、准稳态法。[color=#ff0000][b]4. 真导热系数与有效导热系数的关系及其转换4.1. 问题的提出[/b][/color] 对于耐火隔热材料的性能测试,国内外都处于非常混乱的局面,有些测试得到的有效导热系数,有些测试得到的则是真导热系数,这些不同导热系数往往会引起隔热材料选择和隔热结构设计的混乱,特别是在耐火隔热材料高温性能测试中,测试方法的混乱使用很容易造成对隔热性能的高估,从而造成隔热效果不佳,甚至出现漏热事故和爆炸。因此,针对耐火隔热材料,如何才能准确测试和描述导热系数才能准确和实用呢,下面将从理论分析方面来对这个问题进行求解。[b][color=#ff0000]4.2. 真导热系数与有效导热系数的关系[/color][/b] 按照上述小温差和大温差形式分别定义真导热系数和有效导热系数,我们选择小温差的保护热板法法和大温差的热流计法来研究真导热系数与有效导热系数的关系。对于大温差的热流计法导热系数测量,有效导热系数的测量公式为: 式中表示流经样品厚度方向上的热流密度,表示样品厚度,表示样品热面温度,表示样品冷面温度。在热流计法大温差测量过程中,样品冷面温度的变化一般较小,基本都控制在50℃以下,而热面温度则较大(1000℃)。大温差下得到的有效导热系数的描述,都需要明确热面温度和冷面温度,并可用平均温度来表达。对于小温差的保护热板法导热系数测量,真导热系数的测量公式为: 式中同样表示流经样品厚度方向上的热流密度,表示样品厚度,表示被测样品冷热面之间的温度差。在保护热板法小温差测量过程中,冷热面温差很小,基本都控制在50℃以下。小温差下得到的真导热系数的描述,由于温差小,则可以直接用平均温度来描述,而无需标明热面温度和冷面温度。 尽管大温差和小温差所对应的两种测试方法不同,但这两种方法都是基于稳态傅立叶传热定律,公式和中各个参量的物理意义是相同的。因此,大温差的热流计法导热系数测量,可以在测试模型和数学上假设是由多个相同厚度的小温差保护热板法多层叠加而成,即和。这个假设的前题是: (1)样品材料在测试温度范围内没有化学反应或相变。 (2)在小的温度和气压区间内,真导热系数或保持不变、或呈线性关系。 (3)耐火隔热材料中的热传递形式一般由固相介质导热、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]介质导热及辐射传热三部分构成,如果材料内部不存在通孔形式的孔隙,可忽略辐射传热对整体热传递的贡献。 这样,大温差的热流计法导热系数测试模型数学表达式,就可以用小温差的保护热板法导热系数测试模型数学表达式的积分形式来描述,由此得出有效导热系数与真导热系数关系式为: 式中的和代表温度和气压变量。通过公式所定义的真导热系数与有效导热系数的关系,就可以进行这两种导热系数之间的转换,即通过大温差的有效导热系数测量推导出相应的小温差时的真导热系数,或根据小温差真导热系数测量推导出大温差时的有效导热系数。[b][color=#ff0000]4.3. 由真导热系数推导有效导热系数[/color][/b] 由真导热系数测试结果推导出大温差条件下的有效导热系数,即据根真导热系数测试结果推算出在温度~范围内的大温差有效导热系数,具体实施方法就是在温度~范围内选择一系列温度点进行保护热板法或瞬态热线法导热系数测试,得到一系列不同温度下的真导热系数测试结果。这里的在保护热板法测试中代表样品的平均温度,在瞬态热线法和瞬态闪光法中代表样品温度。然后将测试结果(,)进行最小二乘法拟合得到一个多项式表达式: 式中的、、和是与样品材料自身特性有关的多项式常数。大多数耐火隔热材料的真导热系数与温度的非线性关系一般都可以用一元三次多项式描述。 将得到的真导热系数随温度变化多项式代入公式,然后进行积分求解就可以得到相应的有效导热系数。针对气压变量的真导热系数推导有效导热系数也是如此操作。[b][color=#ff0000]4.4. 由有效导热系数推导真导热系数[/color][/b] 同样,在有效导热系数推导真导热系数过程中,假设真导热系数随温度变化关系是一个三元一次多项式,即: 式中的、、和是与材料自身特性有关的待定常数。将式直接代入与式可得: 在式中只有、、和四个未知数,理论上可以通过4个式的联立方程就可求解出这四个未知数。即在理论上通过4次值调整,即进行4个不同热面温度下的稳态热流计法导热系数测试试验,同时保持样品冷面温度基本不变,由此得出4组相应的、值,就可建立这4个联立方程,从而求出4个待定常数、、和的值,最终得到真导热系数与温度的关系表达式。 从式中可以看出,式对温差大小没有任何限制。因此可以在容易实现的大温差测试条件下进行相应测试和测算。为了提高这种方法的推导计算准确性,在选取值时应尽可能接近所需要的温度值。例如需求1000℃的材料真导热系数,选取的4个值中至少应有一个值为1000℃或大于1000℃。如果需要某一特定温度段的真导热系数,比如需要500~1000℃之间的材料真导热系数,那么4个值建议选取为500℃、l 000℃以及介于500℃与1000℃之间的2个温度点数据。同时,需要说明的是本方法不是利用低温段真导热系数进行高温真导热系数简单外推,而是在掌握大温差测试条件下有效导热系数相关数据的基础上,通过确定所假设的函数待定常数来最终获取耐火隔热材料高温真导热系数,并且假设的函数形式是统计分析得出的结论以及ASTM相关标准认可的。[b][color=#ff0000]5. 结论[/color][/b] 通过以上的理论分析和计算,针对耐火隔热材料导热系数测试中常用的小温差和大温差两类测试方法,明确了有效导热系数和真导热系数的定义,首次详细描述了这两个参数之间的关系、区别和详细转换方法,明确了这两类主流测试方法的适应范围,,从而便于在耐火隔热材料性能评价中选择合适的测试方法,有利于对耐火隔热材料的隔热性能做出准确测试评价,从而保证对隔热材料及结构的正确的选择和设计。 下一部工作将针对各种耐火隔热材料的有效导热系数和真导热系数测试数据,对上述的真导热系数和有效导热系数之间的关系和转换方式进行试验验证,由此来对测试方法、测试设备和两种导热系数相互关系及其转换进行评价。[b][color=#ff0000]6. 参考资料[/color][/b] (1) Gembarovic, J., and Taylor, R. E., “A Method for Thermal DiffusivityDetermination of Thermal Insulators,” International Journal of Thermophysics,Vol. 28, No. 6, 2007, pp. 2164-2175.[align=center][img=上海依阳公司热流计法高温导热系数测试系统,690,499]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802142040536176_2249_3384_3.png!w690x499.jpg[/img][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 耐火等级测试:燃烧试验箱的原理和特点

    耐火等级测试:燃烧试验箱的原理和特点

    垂直水平燃烧测试仪,又叫燃烧试验箱,主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。适用于检验和评定塑料材料的燃烧特性。1、工作原理夹住矩形条状试验样品的一端,使样品呈水平或垂直状态,自由端则与规定的试验火焰接触。 用测量线性燃烧率的方法评定被水平支撑的条状样品燃烧特性;用测量余焰和余灼时间、火焰微粒的燃烧程度和滴落程度的方法评定被垂直支撑的条状样品的燃烧特性。2、用途适用于电工电子产品家用电器的部件,零件和元件,如:电线电缆,家用电器的绝缘外壳、开关面板、印刷电路板以及绝缘材料等,实现对设备和器具部件材料的可燃性能试验。适用于UL-94之V-0、V-1、V-2级等材料的可燃性进行定级评定。3、应用领域广泛应用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。4、特点◇ 玻璃观测窗,美观大方;便于观测试样燃烧状态;◇ 试验箱体 0.5m3,确保试验有充足空气供应;◇ 试验箱由试验部分和控制部分组成,采用一体化设计,方便现场安装和调试;◇ 先进工业外观设计、试验操作考虑人体工学设计,便于触及试样、燃烧器拉杆设计,易于操作;◇ 夹具为水平燃烧及垂直燃烧一体化设计;操作方便;节省空间;◇ 样品夹支架可上下、左右调节,燃烧座可前后调节,调节行程均大于300mm;◇ 试验程序手动控制,左右及上下移动自动控制,独立抽风;◇ 箱体内外不锈钢材质,火焰高度标尺304不锈钢材质,经久耐用;[img=,371,689]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211241431550067_7286_5568994_3.png!w371x689.jpg[/img]【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务

  • 【分享】【申请精华】HLJ-DF 耐火材料实验室仪器配置与建设情况

    【分享】【申请精华】HLJ-DF 耐火材料实验室仪器配置与建设情况

    一.实验室简介实验室平时主要做耐火材料的气孔率、体积密度、常温耐压强度、高温耐压强度、高温抗折强度、高温蠕变率、耐火度、荷重软化温度、抗热震性、重烧线变化率、抗氧化性、树脂粘度、化学成分(三氧化二铝、二氧化硅、氧化铁、氧化镁、氧化钙、碳)含量等。二.仪器配置实验室内都配置1.显气孔体密测定仪(XQK-02),用于测试耐火材料体积密度、显气孔率及真气孔率,采用专用真空容器。2.高温耐压试验机,用于测试各类耐火材料高温耐压强度。3.高温抗折试验机(HMOR-02P),用于测试含碳耐火制品或其它耐火材料的高温抗折强度。常用温度1400℃,最高1450℃,最大负荷10KN;试样尺寸、数量:25×25×130、6个/试验;40×40×160、4个/试验。4.高温荷软蠕变仪(HRY-03P),用于测定各类耐火材料的荷重软化温度及压蠕变。温度测量范围:荷软1700℃ 蠕变1600℃,变形测量精度0.1 %,加 荷 范 围50~1100N,控 温 精 度±1℃,杠杆-直压式加荷。5.耐火度试验炉(NHD-02),检测耐火材料的耐火度性能,常用温度1800℃,最高1900℃,锥台回转速度3r/min,加热炉膛尺寸φ85×80 mm,升温速度 0~25℃/min,额定功率36Kw(380V两相)。6.高温荷软测试仪(HRY-02),用于定型及不定型耐火材料荷重软化温度测定。测量范围:变形≤10mm,温度≤1700℃,升温速度 0~15℃/min,变形测量精度0.1 %,采用直压式加荷,加荷准确。非示差结构,加 荷 范 围 50~1100N;Y为2100智能器测控,一次试验可同时自动测定5个荷软点温度。7.抗热震试验机(KRZ-501),用于测试各类定型耐火制品抗急冷急热性能,测试温度1100 ℃,最高炉温1300℃,升温速度:0~15℃/min;保温控温精度±1℃,炉膛尺寸(mm) 350×200×150,水槽容积350×400×200mm,手动型、一个机械手可同时夹持三块标准砖试验。8.重烧试验炉(CSC-16-18Y),耐火材料线收缩测试专用加热炉,均温性能高于一般普通电炉,双层炉壳设计,炉壁表面温升小于60℃。炉膛尺寸510×240×180mm,使用温度1600℃,升温速度:0~10℃/min;保温控温精度±0.3℃。9.抗氧化试验炉(KYH-16P),用于测试含碳耐火材料的高温抗氧化性能,智能仪表测控,程序升温,保温停炉。炉膛尺寸500×240×180mm配专用鼓风机,炉内氧化气氛可控。10.X-荧光分析仪(S4)。用于耐火材料的化学成分(三氧化二铝、二氧化硅、氧化铁、氧化镁、氧化钙)等含量的检测。三.其它需要检测的指标很多,需要的检测设备较多,占用10个房间(300平方米),仪器工作时需要加热、加压,可能有震动和灰尘,仪器设备安放在了一楼。资料下载:http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=qzcp&sel=admin_name&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/01/200701160650_39045_1627140_3.jpg[/img]

耐火测试仪相关的耗材

  • 电线耐火及喷淋测试装置GB/T 19216,BS6387
    产品介绍难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆通常指能通过GB/T18380.3(等同于IEC60332-3)测试的电线电缆;泰思泰克电线耐火及喷淋测试仪依据标准:BS6387而设计的,本设备用于测试电线电缆在过热、过流等非正常状态下,其绝缘层的阻燃性能。它是用来测试电缆中电流标准水平的测试装置,也可测试电缆的耐火、防水状况。符合标准? BS 6387 - 电缆在着火条件下线圈完整性测试- 附录D.3在着火状态下能保证电路工作的电缆的性能要求规范特点? 带丙烷燃烧器喷灯,燃烧器开孔为36×5mm,燃烧试验温度为650±4°? 标准燃烧器前端宽度为15mm, 小孔直径为1.32mm, 孔中心距离为3.2mm,燃烧孔3排交错排列? 装有晒水器,洒水均匀? 采用直径不大于¢2的热电偶测温。? 装有校准瓶,可随时检查和控制洒水量? 试验时试品应在额定电压和规定电流下工作,并附带指示灯反映试验状态。? 喷水器的压强范围是 250Kpa~350Kpa? 喷水量为0.25?/s/㎡~0.30?/s/㎡? 无需供水系统,箱体底部自带有水槽,可保持水循环? 仪器上有指示图以免喷水不当导致火焰熄灭? 含保护电源装置的盖子,保护其不短路? 燃烧器可将火源温度加热至 650+50°? 电压供应装置有3A或者2A保险丝; ? 有两种操作模式:控制面板人工控制或者计算机软件自动控制。这是客制化设计,用户可自行选择,如果定制IEC 60331-11,12 and BS 6387,用户可使用Slidas系统,费用会相应降低测试箱体及水槽采用304不锈钢板,防止锈蚀; 喷淋头供水压力为12~14kg/cm,满足喷淋需求; 热源为不锈钢带型丙烷燃烧器喷灯,配有Venturi混合器; 燃烧器燃烧面:400×10mm,孔中心距:3.2mm; 质量流量控制器(MFC)精确控制丙烷和空气流量; 电磁阀自动控制气源; 试验时试品应在额定电压和规定电流下工作,并附带指示灯反映试验状态。规格机型TTech-GBT19216C尺寸1,480(W) x 1,200(D) x 1,250(H)mm控制台尺寸600(W)×750(D)×1,200(H)mm电源AC 220V 3-phase, 50/60Hz, 20A 重量150 kg说明书提供排气最小 15?/min工具 吸尘器,电脑,压缩气体,丙烷气
  • 大型垂直构件液压倾摆耐火性测试炉EN1363-1、ISO 834、GB9978
    产品介绍: 型号:TTech-GB9978C墙体,柱体,地板和其他建筑元素在遇火条件下的性能表现对保证公众安全和相邻建筑安全极为重要。为了解其性能,应当对材料和组装的耐火性能进行测试。泰思泰克水平/垂直样品液压倾摆耐火性测试炉即为测试水平或垂直建筑结构、柱体、支架等耐火性能的仪器,并且能够通过测试承载能力,火灾抑制,材料热传导等性能来量化产品耐高温性能,如门和第风门,以及建筑材料。该仪器的独特之处在于水平和垂直样品都能测试,使您的仪器购置预算发挥最大作用。特点:耐火性测试炉,内箱大小为 3000mm(W) x 4000mm(H) x 1000mm(D) 定制固定框,能够固定垂直或水平样品进行测试 液压倾摆系统,使测试炉既可以竖直定位,测试墙体,门等样品,也可水平放置,测试地板和屋顶等样品 耐火绝热砖,耐火灌注砌块和矿渣板制成炉内耐火衬里。炉顶铺异形砖,并在原位衬以耐火材料 炉套使用低碳钢板,用C槽钢和工字钢加固,钢件解决热变形问题,冷面用无机纤维板垫衬,热面用耐火绝缘砖沿墙垫衬,在原位铺耐高温砌块 4个观测口位于较长一面的壁上,使用耐热石英玻璃制成,位置巧妙,方便操作员在测试中观看整个样品情况 空气冷却绝缘框内装轻质铝纤维板滑动门,不使用观测口时,可用滑动门挡住炉内热气 20个耐热喷嘴混合燃烧器。每个燃烧器都配有火焰监控装置,保证任何时间燃烧安全。炉壁左右两边各有10个燃烧嘴。燃烧嘴使用液化石油气 燃烧控制板,全自动和手动模式都可使用 使用按钮开关进行燃烧嘴自动打火,根据预设热量曲线点燃燃烧嘴,如 BS 476 第20-24部分, EN 1363 和 IMO 烃曲线。手动燃烧嘴控制可点燃指定燃烧嘴 提升和控制样品框两套框架用于垂直样品,另两套框架用于水平样品。预浇铸耐高温砌块排列于不锈钢框架,做成高温衬里。这些框架为不可承重框架。另有单独的带两个侧勾的升降架用于提升样品框到炉内。垂直和水平样品框可以轻松送入炉内。 燃烧炉倾摆机制液压倾摆系统由一对液压缸构成。这一装置可使燃烧炉定在直立状态,让垂直耐火性测试样品进出,或者降低燃烧炉,平放在水平板上,可让水平测试样品进出。 耐火衬里连接的管道和烟囱烟囱用9mm厚的低碳钢制成,前6m有耐高温里衬。烟囱伸入炉内耐高温顶上至少3米的位置,也可根据所需规格设计烟囱位置。 燃烧炉进气送风机燃烧空气系统是预先抽好的,在送气前进行测试 温度感应器和压力计 系统装有9个K类热电偶,一个平板热电偶,一个压力计和一个环境温度装配热电偶PLC系统PLC系统由西门子 PLC CPU 和西门子兼容远程 I/O 构成。防火数据管理软件根据客户要求编写,用于收集和存储测试数据,满足 BS 476 第20-24部分, EN 1363 和 IMO 烃曲线的加热要求。其他标准时间温度曲线也可提前编程写入系统中。 PLC 控制器含内置运作界面,包括所需记录和编程能力,以及所有系统发动机必要的电机启动装置。 系统变成可进行实时加热曲线,在电脑屏幕上显示实时锅炉控制信息。
  • 耐压测试仪
    耐压测试仪是测量耐压强度的仪器,可以直观、准确、快速地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作为高压源用来测试元器件和整机性能。性能特点:1、交直流5KV通用型耐压测试仪2、输出电压通过调压器调节输出,具有高可靠性、高耐用性的特点3、采用高亮度的LED数码管显示测试时间、电压、电流、能实时显示击穿电流值和电压值4、报警电流值可连续任意预置5、测试时间采用三位数码管显示6、配备PLC所需的信号输入、输出接口,可方便地与PLC组成综合测试系统主要技术参数:型号RK2672AMRK2672BMRK2672CMRK2672DM输出电压AC0~5kV0~5kV0~5kVDC0~5kV__0~5kV测试电流AC0~2/20mA0~2/20/100mA0~2/20/100mA0~2/20/200mADC0~2/10mA__0~2/20mA0~2/20mA测试精度±(5%+3个字)测试时间0.0s~999s 0.0=连续测试变压器容量100VA500VA1000VAPLC接口RS232选配电源要求AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz工作环境温度:(0-40)℃ 湿度≤75%RH外型尺寸390×270×180mm440×380×180mm重量9.5㎏14㎏18.5㎏24.5㎏配件高压测试线、高压棒、接地线、电源线
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