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HS−DR−5過渡平面熱源法熱伝導率試験器
HS−DR−5過渡平面熱源法熱伝導率試験器
製品の詳細

一、定義

過渡平面熱源技術(TPS)は、熱伝導率を測定するための新しい方法であり、スウェーデンのChalmer理工学大学のSilas Gustafsson教授によって熱線法に基づいて発展した。材料の熱物性を測定する原理は、無限大媒体中のステップ加熱された円盤状熱源による過渡的な温度応答に基づいている。熱抵抗性材料を利用して平面のプローブを作成し、同時に熱源と温度センサーとして使用します。合金の熱抵抗係数の温度と抵抗の関係は線形関係を呈し、すなわち抵抗の変化を知ることによって熱の損失を知ることができ、それによってサンプルの熱伝導性能を反映した。この方法のプローブは、導電性合金を用いてエッチング処理した後に形成された連続二重螺旋構造シートであり、外層は二層の絶縁保護層であり、厚さが薄く、プローブに一定の機械的強度を持たせ、サンプルとの電気絶縁性を維持させる。試験中、プローブを試料の中間に配置して試験を行った。電流がプローブを通過すると、一定の温度上昇が生じ、発生した熱は同時にプローブ両側のサンプルに拡散し、熱拡散の速度は材料の熱伝導特性に依存する。温度とプローブの応答時間を記録することにより、数学モデルから直接熱伝導率を得ることができる。

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材料の種類:金属、陶磁器、合金、鉱石、ポリマー、複合材料、紙、織物、発泡プラスチック(表面が平らな断熱材、板材)、ポリウレタン、フェノール、尿アルデヒド、鉱物綿(ガラス綿、岩綿、鉱物綿)、セメント壁、ガラス強化複合板CRC、セメントポリフェニル板、サンドイッチコンクリート、ガラス鋼パネル複合板材、紙ハニカム板など。
二、技術パラメータ

1.試験範囲:0.005—300W/(m*K)
2.測定温度範囲:室温-130℃
3.プローブ直径:15 mm
4.精度:±3%
5.繰返し誤差:≦3%
6.測定時間:1 ~ 160秒
7.電源:AC 220V
8.全体の電力:<500 w

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機器の特徴:

1、直接熱伝導を測定し、時間を節約する

2、試験範囲が広く、精度が高い

3、平らなサンプル表面だけが必要で、特別なサンプル調製は必要ない

4、固体、粉末、コーティング、フィルム、液体などの材料などの測定に用いることができる

5、基準ISO 22007-2.2008

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ソフトウェアインタフェース

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じっけんてじゅん

1、予熱過程1プローブを2つの測定対象サンプルの間に置き、ばね受けを用いてプローブを押圧するプローブをサンプル中心位置に配置する、パワーつまみを反時計回りに底まで回すを選択し、ホスト電源をオンにします電源を入れる30分、その間は何の操作もしません。

2、予熱過程2:予熱プロセス1終了後、測定時間は160S電力設定に基づいてプローブモデルを選択し、プローブ抵抗を計算し、そして電力を最小に調整し、再調整曲線基準(試験時間は160Sを呼び出す0.02-0.03の間、テスト時間は40Sを呼び出す0.03-0.05の間、テスト時間は10Sを呼び出す0.06-0.08の間、テスト時間は5Sを呼び出す0.12-0.15の間、)、

設定終了後、予熱試験を開始し、この過程で測定したデータは参考根拠とせず、試験終了静置10分後、正常な実験テストを行うことができます。

3、測定対象材料の要求(材料パラメータ設定テーブルを参照)に基づいて、機能キーの説明に基づいて測定条件のパラメータを設定する、

4、上位機のテストソフトを開き、ソフトウェアの通信ポートを選択する。ホスト上の機能キーに設定されたパラメータを押してソフトウェアに記入し、測定を開始し、ホストのブザーが鳴るまで待って、ホストのアップロードデータが終了します。

5、要求に基づいて上位機ソフトウェアを操作し、分析して測定対象材料の熱伝導率を得る。

顧客製品の実測

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