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  • 【求助】求光度计测试样品偏振性能的资料

    光度计配置偏振片测试样品在不同偏振光下的光学性能是分光光度计在光学领域一个比较难测试的问题。请大家提供下述资料共同探讨学习:1)光学基础知识和偏振光的介绍;2)偏振器的资料;3)光学镀膜的资料;4)光度计测试样品偏振性能的文献。谢谢大家!!

  • 核磁推荐:价格、性能

    我公司欲买一台核磁共振,中低端的即可,满足常规测试求论坛大神推荐最好包括价格、性能、使用心得等等。万分感谢!亦可邮箱联系gjwwwytu@sina.com

  • 优化FPD检测器性能

    瓦里安气相GC450,PFPD检测器,优化它的性能时,需要调节tick-tock值,你调整过吗?有这方面的经验吗?调整到什么程度可以呢?1.5.7 建立Tick-TockTick-Tock发生在燃烧混合物在点火室中点燃但不能延烧至燃烧室的时候,因为此时燃烧室还未被燃烧气体混合物充满。优化的检测器性能通常是检测器操作在接近、但不是在Tick-Tock模式的时候。按照这些步骤调节气体流速来优化PFPD检测器的性能。这个调节应在柱温箱达到其在分析时的最高操作温度的时候。这样可以确保在这个柱温程序期间保持正常的操作模式。 1. 要观察检测器的基线,连接一条式记录仪到检测器的模拟输出口。关掉自动调零(Autozero)功能(在GC方法的检测器部分)。设定门延迟为4ms、门宽度为10ms。保持触发电位为初始值不变,200mV。(这样可以易于观察到Tick-Tock,记住在设定好针阀以后改回门延迟和门宽度为合适值)。2. 调节气体流速以便PFPD脉冲频率为2-4Hz(脉冲/秒)。3. 顺时针调节Air-H2针阀到头。这样关掉了到燃烧室的Air-H2,而让其从燃烧室的外壁通过到达点火室。脉冲速率此时会提高,随着火焰停止延烧进燃烧室,检测器基线下降并变得平滑。(噪声较小)。 注意:在低柱流速下(尤其用3mm燃烧管时),可能有足够的燃气混合物扩散至燃烧室,此时检测器基线不那么平滑(噪声较小)。 2. 逆时针慢慢打开Air-H2针阀,每打开一圈便会有更多燃烧混合物进入燃烧室。随着进入燃烧室的燃烧混合物的增多。火焰开始延烧进燃烧室。首先,火焰延烧至点火室每3-4个脉冲一次,随着燃气混合物流速增加,每隔一个脉冲(Tick-Tock),最后是每个脉冲。随着你提高进入燃烧室的燃气混合物的流速,在Tick-Tock时基线应变的突然升高且不稳定。伴随着检测器脱离Tick-Tock模式,接着基线会升高然后下降,且噪声较小。随着越过Tick-Tock,脉冲速率也会随之降低,因为在你调节针阀为正常操作时,在每个脉冲中燃烧了个更多的混合物。 一旦基线到达稳定值,你可以再逆时针调节针阀1/2圈以确保[font='Times Ne

  • 上海知楚ZTY-70S台式振荡器四大性能

    对于台式[url=http://www.jisi17.com/Products/zty70stszdq.html]振荡器[/url]而言,性能直接决定着[url=http://www.jisi17.com/Products/zty70stszdq.html]振荡器[/url]的在实验室中的作用程度,那么,上海知楚ZTY-70S台式[url=http://www.jisi17.com/Products/zty70stszdq.html]振荡器[/url]的性能是怎样的呢?四大性能:[color=#000000]1、LED数字显示,参数设定、观察清晰直观,操作简单 [/color][color=#000000]2、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠 [/color][color=#000000]3、流线型外观,外壳采用静电喷塑,防腐蚀 [/color][color=#000000]4、摇板、夹具均为不锈钢打造,美观、耐腐蚀、不易氧化,同时便于拆卸和清洗。[/color][align=center][img=,290,189]http://editor-user.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/29/76/1496976/1557708827764972.jpeg[/img] [/align][color=#000000]配备高质伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强是[/color][color=#000000]上海知楚ZTY-70S台式[url=http://www.jisi17.com/Products/zty70stszdq.html]振荡器[/url]的最大特点。[/color]关于我们:武汉集思仪器设备有限公司,我司具有当今适合中国国情的仪器设备,在环境保护及高教科研仪器招标采购项目中屡次中标;[url=http://www.jisi17.com/Products/zty70stszdq.html]振荡器[/url]产品种类多样,为您提供实验室一站式服务;厂家价格,独有生产厂家,各类国内外品牌,价格更低。

  • 【原创大赛】Agilent 1200 VWD检测器诊断功能性能参数的查看和测试

    【原创大赛】Agilent 1200 VWD检测器诊断功能性能参数的查看和测试

    在氘灯的使用过程中经常会出现一些莫名其妙的故障困扰着正常检测,譬如氘灯无法点亮,氘灯电源失败,基线噪音增大漂移等现象,当出现一些不正常的现象时正确分析和判断故障原因至关重要,如何查看分析检测器性能参数是必须了解和掌握的,在这里分享一下Agilent1200可变波长检测器各性能参数的查看和测试,以便于及时分析检测中出现的检测器故障。 首先打开在线工作站视图界面下的诊断界面——显示模板的详细信息——更新变量显示查看相应参数。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092819321395_01_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092819323300_01_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092819324153_01_2960432_3.png氘灯使用时间的查看——氘灯使用时间,确定氘灯的寿命。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092819324665_01_2960432_3.png氘灯点火电压和点火电流的查看——启辉电压和启辉电流决定着氘灯能否点亮。氘灯在点亮时都有启动电压和预热电流,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092819325357_01_2960432_3.png运行电压查看——运行电压的稳定影响检测器的稳定性。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092819330018_01_2960432_3.png运行电压和运行电流查看——及时了解运行电压和电流的稳定性,为检测提供稳定的电压和电流,以保证分析的稳定进行。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092819330742_01_2960432_3.png参比池能量查看——参比池能量反映了氘灯发光光强和使用寿命,光路的清洁程度或光路元件是否老化,为氘灯和光路元件的使用和保养提供依据。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092819331582_01_2960432_3.png样品池能量查看——及时了解样品池能量的变化,为正确判断流通池是否污染提供依据。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092819332057_01_2960432_3.png运行温度查看——检测器运行过程中氘灯预热时间不够,工作环境温度的变化对检测器的稳定性都有影响,因此运行过程中及时查看运行温度参数也是不可忽视的,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092819362990_01_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092819365693_01_2960432_3.png氘灯能量测试——用于确定氘灯的性能,以及检查流通池窗口是否恁脏和受到污染,为消除吸光溶剂造成的影响,应该在流通池注入水的情况下进行测试。能量检测的过程中,通常要求系统走纯水或者不走样,因为不同的溶液都会对各个波段的紫外光有吸收作用。强度光谱图的性状主要取决于灯 光栅 和二极管的特性,不同仪器光谱图的性状落有不同。测试失败的原因——流通池中存在吸光溶剂,流通池恁脏或被污染,机器工作环境差或者经常打开而不注意清洁,在光路元件上产生灰尘或其他污染,导致光在传输过程中能量损耗,导致能量读数偏低。无论是光路系统老化或者电路系统老化,都会导致氘灯强度的读数偏低。由于检修的原因做了一些调整,使光路没有对齐而无法恢复到仪器出厂时候的位置状态,也可能导致灯的能量读数偏低。处理措施——流通池中充满水,清洗流通池或取下流通池进行测试,更换光路元件或更换新灯。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092819385653_01_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092819401853_01_2960432_3.png流通池的测试——流通池测试通过说明流通池没有被污染,流通池污染,这是个比较常见的,因为使用操作和使用时间等原因,导致流通池变脏,影响了光线的穿透,直接导致氘灯强度偏低,这个问题经常会碰到。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092819404806_01_2960432_3.png时间仓促,不足之处有待完善......

  • 液相色谱想选择标准物进行仪器性能检测

    我们有一台戴安液相,配有紫外和荧光检测器。现在实验室需要对仪器的性能作一个定期的检测想请教大家,有没有一种标准物,可以同时被紫外和荧光检测到这样就可以进一针,同时出两个峰,方便操作。这种标准物最好容易被检测出,对人体也不会有太大的危害。希望有经验的坛友能给点意见,谢谢!

  • 【分享】------拉曼光谱仪性能的检定方法!!!

    拉曼光谱仪性能的检定方法a.环境条件 仪器应安放在防震台上,通风良好,附近无强电场、磁场干扰;室温18~24℃;相对温度≤75%;单相及三相电源的波动≤5%(相对误差);冷却水流速≥9.5L/min。b.检定条件(a)Ar+激光器的激发线为514.5nm、488.0nm输出功率不少于300mW;(b)低压汞灯或氖灯;(c)毛细管,CCl4试剂等。c.检定方法(a)仪器外观及初步检定 按正常操作程序,运行光谱仪,当键盘输入指令时,各相应的功能运行及控制都能正常进行;(b)测定仪器的分辨率;(c)测定仪器的波数精度;(d)仪器重现性的测定。将汞灯置于入射狭缝前,狭缝宽度分别为5μ、开、开、11μ,狭缝高度为2mm时,步进0.1cm-1,每点积分时间为0.1s,扫描测量18312.5 cm-1谱线,重复4~10次扫描测量,其重复性在土0.2~0.5 cm-1之内或更好。d.检定周期为1年。只有定期检定光谱仪,才能确认测定数据的准确、可靠,否则,测得的数据是无效的。

  • 【分享】洁净工作服的清洗和性能检测

    [center]洁净工作服的清洗和性能检测[/center]1、洁净工作服的清洗洁净工作服是适用于电子、光学仪器、制药、微生物工程、精密仪器等行业的具有无尘和抗静电性能的特种工作服,其衣料一般是嵌织导电丝的合成纤维织物。洁净工作服的管理最重要的一个环节就是清洗,尽管纤维本身是很难弄脏的洁净纤维,但如何保持是一个重要的因素,那就是用清洗的方法。如果采用普通洗涤法当然相反地还会被弄脏。所以必须用特殊的方法。洁净工作服,从管理方面考虑,在清洗的时候也必须在洁净室中进行清洗椄稍飾包装。通常情况下洁净工作服至少每周洗涤一次,有些要求高的工种甚至每天洗涤一次。在普通的房间中清洗时,会附着灰尘和细菌,以及受洗净剂的污染。另外,在捆包和搬运过程中,也会有附着灰尘及微生物的危险。洁净工作服的清洗一般是依靠专业清洗公司进行清洗,其代表性的清洁流程见图表1,在洁净室清洗过程中应注意的事项如下:(1)新缝制的洁净工作服可直接进行洗涤,而回收穿过的洁净工作服发现油污,应仔细去除油污再进行洗涤程序。(2)洗涤前要对擦破、损坏及搭扣等附属品进行检查,对有缺陷的要修理、更换或报废。(3)必须在比使用工作服的洁净室的洁净度高的洁净室中进行清洗、烘干、捆包。(4)湿式、干式清洗用的水要过滤,溶剂也要蒸馏之后在使用点上用小于0.2μm孔径的滤膜,根据需要进行一次以上的过滤。(5)为了除去水溶性污染物,用清水洗涤后,再用蒸馏过的溶剂进行最后的洗涤,除去油性污染物。(6)湿式洗涤用水温度如下:聚酯布 60-70C (最高70C)尼龙布 50-55C (最高60C)(7)在最后漂洗透水时,可以用抗静电剂以提高抗静电特性,但选用的抗静电剂应与纤维结合良好,无粉尘脱落。(8)有搭扣的工作服,应在扣合状态下洗涤。(9)在洗涤专用的洁净空气循环系统中进行干燥。干燥后,在洗涤专用的洁净室内叠好,装入洁净的聚酯袋或尼龙袋内,根据要求可双层包装,也可进行真空塑封,包装材料最好用抗静电性良好的材料。由于折叠工序最易发尘,因而折叠工序必须在高一级的净化空间中进行,如100级的洁净工作服的折叠包装应在10级环境中进行。2、洁净工作服的性能检测2.1 净化性能检测对洁净室内使用的洁净工作服的衣料内外附着的污染粒子,用下列四种方法测定:ASTM的F-51法(显微镜法),F-51修证法(计数法),HELMKE转筒法(滚筒法,相当于ASTM试验方法)以及振动试验法(振动法)。 (1)ASTM-F-51法(显微镜法)测试探头装有过滤隔膜,直接连接吸风计量泵,通过的空气量为28L/min。测试时使空气通过试验衣料,将空气中含有的发尘粒子捕到试验用的滤膜上,用400倍显微镜观察并统计尘埃粒子数。读出滤膜上面的0.5-5以及5以上的粒子个数。在滤膜上面印有3.08mm的格子,可以读出一个格子内的粒子数。(2)ASTM-F-51修订法(计数法)使空气通过试验衣料,用粒子计数器测定发尘粒子的大小和个数。把试样放置在带金属网的台架上,用采样器(用47mm的过滤器支架代替)接触吸引,通过的空气量为28L/min。(3)滚桶法(Helmke Drum Test)把试样放入一个侧面开口的旋转的滚桶内旋转,从粒桶内对发尘粒子采样,用粒子计数器测定粒子个数后决定洁净度的级别。旋转滚筒尺寸为43cm×33cm,在桶的内侧有4个叶片,桶的转数为10转/分。(4)振动法把试样放在小室内,通过振动扭转产生粒子,用粒子计数器测定。同时,对粒径大的粒子(25以上)捕集到滤膜上,读出粒子个数。风量为3.5英尺/分(0.099m/mim),振动次数为150次/分。我国目前在洁净工作服的无尘性能测试方面尚未有国家标准,可参考日本空气洁净协会专门委员会研究的日本工业标准JIS-B-9923,和美国IES标准RP-CC-003-87-T。对于无尘性能的评价,各行业可根据国际标准ISO/TC209所规定的洁净厂房标准,结合各自的洁净等级进行区分使用。

  • 子弹撞击玻璃震撼瞬间

    子弹撞击玻璃震撼瞬间效果:场景似星系爆炸http://www.people.com.cn/mediafile/pic/20120421/65/8776554916886994645.jpg图为.357空尖弹射击玻璃时产生的效果。  摄影师黛博拉-贝伊在一场展销会观看了有机玻璃防弹性能的现场演示后突发灵感,决定利用相机去捕捉“子弹撞击玻璃”瞬间那种碎片纷飞的震撼、美丽的爆炸效果。

  • 聚硫密封胶物理性能、机械性能及其他性能检测

    [font=微软雅黑][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-32047.html[/url]工程橡胶国家检测中心通过了国家认监委、国家认可委的计量认证、审查认可、实验室认可“三合一”认证,是一家具有第三方公证地位的国家级检测机构。检测能力覆盖各种桥梁用减隔震支座、摩擦摆支座、建筑工程用普通支座、伸缩装置、输送带、防水材料、橡胶密封材料、胶管、润滑脂、阻尼器、波纹管、土工合成材料、金属材料及制品十三大类共计112种产品,获认证参数达到2155个,报告已被50个国家和地区及65个机构认可。目前,中心检测服务已经覆盖于全国,随着国家一带一路的发展,中心检测服务涉及的国外项目:如孟加拉机场、巴基斯坦电厂等国家的重点项目,业务数量也在逐年上升。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=Microsoft YaHei]聚硫密封胶[/font]产品检测[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]产品标准[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]:JC/T 483-2006聚硫密封胶[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]检测项目:[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]外观、密度、表干时间、适用期、弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性、冷拉-热压后粘结性、质量损失率、下垂度(N型)、流平性(L型)等[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]成品及原材料的性能检测。[/color][/font][color=#989898][/color]

  • 夹布胶板检测,夹布胶板性能检测

    一:夹布胶板的介绍(003) 由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶垫,绝缘橡胶垫,绝缘毯,绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。 夹布胶板的种类橡胶板,绝缘1KV橡胶板,耐高温橡胶板,耐油胶板,橡胶板价格,夹布橡胶板,橡胶垫,耐油橡胶板,丁腈橡胶板,绝缘橡胶板,氯丁橡胶板二:夹布胶板的主要检测1、元素分析:元素分析 成分分析 成分检测  牌号鉴定 黑色金属元素分析有色金属 气体元素分析 贵重金属元素分析等2、物理性能检测:拉伸试验 弯曲试验 反复弯曲试验 硬度测试 冲击测试 剪切试验 杯突试验 压缩试验保证载荷 楔负载试验 脱碳层测试等3、紧固件失效分析:金属失效分析4、DNT无损探伤:超声波探伤 X射线探伤 渗透探伤 磁粉探伤5、金相分析:金相分析 金属平均晶粒度测定 非金属夹杂物显微评定 低倍组织 金相组织评定 渗氮层深度测定等  6、涂层分析:涂层分析  镀层分析 涂层材料分析 涂层材料检测  镀层材料分析  镀层材料检测  涂层元素检测等  7、有害金属检测:EN71-3、ASTM F963、ROHS、92/64/EC、POHS等 我所拥有大型检测仪器如:核磁共振仪、橡胶硫化仪、臭氧、热空气、紫外氙灯老化箱、流变仪、热重分析仪、粘度计、拉力机、硬度测量仪、DSC、TGA、以及扫描电镜等测量仪器,还有众多高分子经验教师的大力支持。同科研究所专业提供橡胶检测、橡胶护舷检测、橡胶性能检测、橡胶老化检测等相关检测服务,出具国家认可的权威性数据报告。(0820)

  • 基于PROFIBUS-DP的FCS性能研究及诊断软件的开发

    摘 要:分析了PROFIBUS-DP传输协议与报文结构,设计了一种基于串口通信的PROFIBUS-DP总线性能分析与诊断软件,给出了程序的实现方法和关键技术,在PROFIBUS-DP实验平台上进行了运行调试。结果表明,该软件运行良好,可以基本完成对PROFIBUS-DP报文采集、分析和存储等功能。 关键词:现场总线, PROFIBUS-DP,通信协议,报文,串口。Abstract: Introduced communication protocol and message structure of PROFIBUS-DP, designed one software based on serial port communication, The software can analyze and diagnose the performance of PROFIBUS-DP. Presented the method and the key functions technique, The software is run on the communication network platform The debugging results indicate that the software can gather、analyse and memorize some kind of message of PROFIBUS-DP.Keywords: FieldBus, PROFIBUS, communication protocol, message, serialport0  引言  PROFIBUS是工业自动化领域内市场占有率最高的一种现场总线技术,它包括用于制造业自动化的PROFIBUS-DP和用于流程工业领域的PROFIBUS-PA,它是目前我国惟一的现场总线国家标准。随着越来越多工业控制系统采用了PROFIBUS现场总线技术,对这些控制系统进行具体的、直观的和实时的在线分析与诊断成为了最基本的要求,要想完成这样的任务,就需要有相应的工程分析诊断工具。国内外目前所研究的这些总线性能分析诊断工程工具存在着功能不够全面、界面不够完善、价格昂贵、不适合中国国情等问题。开发一款能够对总线系统进行分析和诊断,方便的、性能价格比高的分析诊断工程工具必将成为急需的产品。  由于在PRIFBUS传输报文可以反映出总线性能的很多参数,包括各种故障状态。比如:从参数化报文可以看出主站和从站的关系,从站的操作方式,包括通道参数、功能设定、装置参数和ID号等。从组态报文可以看出从站I/0类型及性质,以及模块的I/O性质及数据类型等。从诊断报文可以看出从站各种参数设置错误,各种组态错误,以及装置模块错误类型。所以,本文作者就是在对PROFIBUS-DP报文进行详尽分析的基础上,采用VC++ 6.0开发了一款基于串口通讯的PROFIBUS性能分析诊断软件。1  PROFIBUS工作机理1.1 PROFIBUS-DP编码技术  PROFIBUS-DP交换数据使用异步传输技术和NRZ编码。NRZ编码的二进制信号“0”或“1”的信号电平在信号持续期间维持不变。图1所示为NRZ码信号图。  每个数据链路层协议数据单元应由一定数量的字符组成,每个字符都是一个用于异步传输的起——停字符。  每个字符由11个比特组成,包括1个总是为二进制“0”的起始比特(ST),8个可以是二进制数“0”亦可以是二进制数“1”的信息比特,1个可以是二进制“1”也可以是二进制数“0”的偶校验比特(P),1个总是为二进制数“1”的停止比特,如图2所示。  接收器的比特同步总是从起始比特的下降沿开始,也就是说,在从二进制“1”转换到二进制数“0”时开始。在比特时间的中间应扫描起始比特和所有后继的比特。在比特时间的中间,起始比特应是二进制数“0”,否则认为同步失败并停止同步过程。以二进制“1”的停止比特来结束字符的同步,如果此时出现二进制数“0”来代替此停止比特,则应认为并报告一个同步差错或字符差错,并应等待下一个起始比特的前导沿。1.2 报文格式  如图3所示,PRFIBUS-DP有以下5种报文格式。其中,SYN为同步周期,它是一个最小的时间间隔,在此时间间隔内,每个站在它可以接收发送/请求报文帧或令牌起始部分之前,应从传输介质接收空闲状态(idle state)(idle=二进制“1”)。同步周期最小为33个线空闲比特;SD为起始定界符,DA是目的地址,SA是源地址,FC是控制帧;FCS是帧校验和,ED为结束定界符,值为16h,L是信息字段长度,其中SD1= 10h,用于请求FDL状态,寻找一个新的活动的站点,报文长度固定,没有数据单元;SD2= 68h,用于SRD服务,报文的数据长度可变;SD3 = A2h,数据单元长度固定(L总为8字节);SD4 = DCh,表示该报文为令牌报文;SC =E5h, 短确认报文。2  报文诊断软件的实现2.1 实验平台  图4为作者组建的PROFIBUS-DP网络实验系统结构图。在网络系统中,1类主站为SIEMENS公司的CPU315-2DP PLC,PC工控机作为2 类主站,通过现场总线接口卡CP5611与DP 总线相连, WAGO公司的750-333、BECKHOFF公司的BK3120、SIEMENS公司的ET200-L及和利时公司的LM3107 PLC等PLC设备作为从站连接到DP网络中。2.2 软件开发环境  软件开发工具为VC++6.0,通过计算机标准串口通信,将PROFIBUS—DP报文采集到上位机进行处理。PROFIBUS-DP系统作为实验平台,采用RS485/RS232通信电缆将其RS485的一端接入PROFIBUS-DP网络连接器的背插接口,RS232一端直接接入到PC机的串口。2.3 软件系统基本程序框图  软件系统的程序基本架构流程图如图5所示。  整个系统软件包括如下几个模块:  1)程序主控模块:负责实现程序逻辑与主界面,调用串口通信模块和接收显示模块。  2)串口通信模块:负责实现串口通信任务,PROFIBUS-DP报文数据采集及串口参数设置。  3)数据处理模块:根据PROFIBUS-DP协议报文格式,将采集上来的数据按报文格式进行处理,并存入临时缓冲区。  4)接收显示模块:负责实现接收数据的处理与显示。  5)数据库模块及数据查询模块,用来实现对采集到报文的历史数据的分析和查询。2.4 关键技术  该软件主要是实现对PROFIBUS报文进行提取,实现在线采集PROFIBUS-DP报文数据,从数据链路层角度对各种报文进行分析,完成各种类型报文的显示,完成对报文种类、服务类型、地址、数据长度及数据单元等信息的提取显示,并对诊断报文、参数化报文及组态报文等的数据单元进行详细的分析,得出总线性能的各种参数及故障原因,将分析过的数据存储进数据库,存入临时缓冲区,根据需要将分析过的报文信息存入数据库,实现历史查询。  如何实现报文帧的提取是本软件设计的一个关键问题。由于PROFIBUS报文格式有很多种,而且包括数据长度不固定的可变报文。虽然各种报文都具有固定的报头、报尾,但是存在的问题是报头报尾并不是特定的字符,有可能和报文中数据单元内容一样,所以这里利用报头报尾进行报文的提取是不可行的。作者在这里利用各种报文帧前的同步字符进行报文提取,也就是说,在每个完整报文帧传输之前,其前面都有一个不小于33bit的同步时间,在报文帧中间是没有任何间隔的,利用这一同步时间,在VC++中利用超时函数,对报文帧进行了完整地提取。  另外,由于通信数据量很大,速度较快,这里采用了WINDOWS多线程技术。一个线程为监视线程,监视串口通讯,一个为数据处理主线程,另外一个为定时刷新数据库线程。当监视线程监视到串口中有数据到达时,就触发一个消息通知数据处理主线程,数据处理主线程就去串口缓冲区中取出数据,并进行数据处理。定时器线程定时刷新数据库显示,以实现实时显示功能。  作者在程序编写的过程中,出现数据库不能实时刷新的情况,后来发现问题出在WINDOWS的WM_TIMER定时器上,由于该定时器消息优先级较低,可能造成WM_TIMER消息的丢失,所以不能实现数据库的实时刷新。解决的方法是采用WINDOWS的多媒体定时器。在使用多媒体定时器的过程中,定时间隔的选取又是一个关键的问题,定时间隔选取太小,将会耗费大量的CPU内存,造成系统“死机”, 定时间隔选取太大,又不能完成“实时”显示功能。这里又涉及到PROFIBUS总线信息循环时间的问题,总线信息循环时间与总线传输的波特率、从站的数量、I/O数据的数量、从站需要的延迟时间以及主站的空闲时间等有关。作者通过了大量的计算和多次实验调试,寻找到一个合适的定时器间隔。2.5 显示界面  该PROFIBUS-DP报文分析软件的程序界面包括主界面、串口配置界面、报文过滤界面、报文查询界面、数据库存储界面以及历史查询界面等。  PROFIBUS-DP分析诊断软件的运行主界面如图6,窗口左上部分“当前profibus报文”组框内存放最近采集到的PROFIBUS-DP报文信息,并可通过工具栏上的记录移动按钮滚动察看记录;右上方“信息面板”是用来显示所有查看报文的详细信息。窗口下半部分以网格形式显示PROFIBUS-DP历史信息。  若需要打开串口

  • 简析恒温恒湿试验箱手机性能试验方法

    简析恒温恒湿试验箱手机性能试验方法

    如今,智能手机泛滥,生产商对手机的质量把关是很重要的,所以很多手机生产商都会利用[b][url=http://https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/]恒温恒湿试验箱[/url][/b]来检测手机在不同的环境上的性能。下面,让笔者来简析恒温恒湿试验箱手机性能试验方法。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204191604427194_539_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  一、试验方法:  1、将电池装在手机上,内存中存入5个通讯,5条短信息。(GSM/DCS手机需设置手机时钟为当前日期时间)  2、将手机装入塑料袋中,关机状态下,在-30℃的试验箱内(没有湿度要求)放置48h,然后放到常温状态下恢复2小时后,进行评价。(旅行充电器、充电座等附件同时试验)  3、对于翻盖手机,应将一半样品闭合为初始状态,一半样品打开到使用状态;对于滑盖手机,应将一半样品滑开到上限位置。对单数样品,闭合状态的数量比使用状态多一个。  二、评价标准:  1、性能测试:与恒温恒湿试验箱建立连接,各项性能均符合标准。  2、功能检查:显示,铃声,振动,按键,送话器,受话器,回音,指示灯,照相,充电,样品内存,时钟无异常(内存无丢失;时钟无混乱,复位,超前,滞后等)。  3、结构检查:装饰件,logo,LENS等无开胶以及其它与测试前状态不一致的现象。  4、外观检查:壳体表面无裂纹,褶皱以及其它与测试前状态不一致的现象。

  • 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]

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