مرحبا بكم في مواقعنا!

YYT255 لوح تسخين مقاوم للتعرق

وصف قصير:

إن الموقد المحمي من التعرق YYT255 مناسب لأنواع مختلفة من الأقمشة النسيجية، بما في ذلك الأقمشة الصناعية والأقمشة غير المنسوجة والعديد من المواد المسطحة الأخرى.

 

هذه أداة تستخدم لقياس المقاومة الحرارية (Rct) ومقاومة الرطوبة (Ret) للمنسوجات (وغيرها) من المواد المسطحة. يتم استخدام هذا الجهاز لتلبية معايير ISO 11092 وASTM F 1868 وGB/T11048-2008.


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

ملخص

1.1 نظرة عامة على الدليل

يوفر الدليل تطبيق YYT255 Sweating Guarded Hotplate، ومبادئ الكشف الأساسية وطرق الاستخدام التفصيلية، ويعطي مؤشرات الأداة ونطاقات الدقة، ويصف بعض المشكلات الشائعة وطرق العلاج أو الاقتراحات.

1.2 نطاق التطبيق

إن الموقد المحمي من التعرق YYT255 مناسب لأنواع مختلفة من الأقمشة النسيجية، بما في ذلك الأقمشة الصناعية والأقمشة غير المنسوجة والعديد من المواد المسطحة الأخرى.

1.3 وظيفة الصك

هذه أداة تستخدم لقياس المقاومة الحرارية (Rct) ومقاومة الرطوبة (Ret) للمنسوجات (وغيرها) من المواد المسطحة. يتم استخدام هذا الجهاز لتلبية معايير ISO 11092 وASTM F 1868 وGB/T11048-2008.

1.4 بيئة الاستخدام

يجب وضع الجهاز في درجة حرارة ورطوبة ثابتة نسبيًا، أو في غرفة بها تكييف عام للهواء. وبطبيعة الحال، سيكون من الأفضل في غرفة درجة حرارة ورطوبة ثابتة. يجب ترك الجانبين الأيسر والأيمن للأداة على الأقل 50 سم حتى يتدفق الهواء إلى الداخل والخارج بسلاسة.

1.4.1 درجة الحرارة والرطوبة البيئية:

درجة الحرارة المحيطة: من 10 إلى 30 درجة مئوية؛ الرطوبة النسبية: من 30% إلى 80%، مما يساعد على استقرار درجة الحرارة والرطوبة في غرفة المناخ المحلي.

1.4.2 متطلبات الطاقة:

يجب أن تكون الأداة مؤرضة بشكل جيد!

AC220V ± 10% 3300 واط 50 هرتز، الحد الأقصى للتيار هو 15 أمبير. يجب أن يكون المقبس الموجود في مكان إمداد الطاقة قادرًا على تحمل تيار يزيد عن 15 أمبير.

1.4.3لا يوجد مصدر اهتزاز حوله، ولا يوجد وسط مسبب للتآكل، ولا يوجد دوران هواء مخترق.

1.5 المعلمة التقنية

1. نطاق اختبار المقاومة الحرارية: 0-2000×10-3(م2 •ك/وات)

خطأ التكرار أقل من: ±2.5% (تحكم المصنع ضمن ±2.0%)

(المعيار ذو الصلة ضمن ±7.0%)

القرار: 0.1×10-3(م2 •ك/وات)

2. نطاق اختبار مقاومة الرطوبة: 0-700 (م2 •Pa / W)

خطأ التكرار أقل من: ±2.5% (تحكم المصنع ضمن ±2.0%)

(المعيار ذو الصلة ضمن ±7.0%)

3. نطاق تعديل درجة الحرارة للوحة الاختبار: 20-40 درجة مئوية

4. سرعة الهواء فوق سطح العينة: الإعداد القياسي 1 م / ث (قابل للتعديل)

5. نطاق الرفع للمنصة (سمك العينة): 0-70mm

6. نطاق إعداد وقت الاختبار: 0-9999s

7. دقة التحكم في درجة الحرارة: ±0.1 درجة مئوية

8. دقة مؤشر درجة الحرارة: 0.1 درجة مئوية

9. فترة ما قبل التسخين: 6-99

10. حجم العينة: 350mm×350mm

11. حجم لوحة الاختبار: 200mm×200mm

12. البعد الخارجي: 1050mm×1950mm×850mm (الطول×العرض×الارتفاع)

13. مصدر الطاقة: AC220V ± 10% 3300 واط 50 هرتز

1.6 مقدمة المبدأ

1.6.1 تعريف ووحدة المقاومة الحرارية

المقاومة الحرارية: تدفق الحرارة الجافة عبر منطقة محددة عندما يكون النسيج في درجة حرارة ثابتة.

وحدة المقاومة الحرارية Rct هي بالكلفن لكل واط لكل متر مربع (م2· ك/ث).

عند اكتشاف المقاومة الحرارية، يتم تغطية العينة على لوحة اختبار التسخين الكهربائي، ويتم الاحتفاظ بلوحة الاختبار ولوحة الحماية المحيطة واللوحة السفلية في نفس درجة الحرارة المحددة (مثل 35 درجة مئوية) عن طريق التحكم في التسخين الكهربائي، ودرجة الحرارة ينقل المستشعر البيانات إلى نظام التحكم للحفاظ على درجة حرارة ثابتة، بحيث لا يمكن تبديد حرارة لوحة العينة إلا للأعلى (في اتجاه العينة)، وجميع الاتجاهات الأخرى متساوية الحرارة، دون تبادل الطاقة. عند 15 ملم على السطح العلوي لمركز العينة، تكون درجة حرارة التحكم 20 درجة مئوية، والرطوبة النسبية 65%، وسرعة الرياح الأفقية 1 م/ث. عندما تكون ظروف الاختبار مستقرة، سيقوم النظام تلقائيًا بتحديد طاقة التسخين المطلوبة للوحة الاختبار للحفاظ على درجة حرارة ثابتة.

قيمة المقاومة الحرارية تساوي المقاومة الحرارية للعينة (15 مم هواء، لوحة اختبار، عينة) مطروحًا منها المقاومة الحرارية للوحة الفارغة (15 مم هواء، لوحة اختبار).

يقوم الجهاز تلقائيًا بحساب: المقاومة الحرارية، ومعامل نقل الحرارة، وقيمة Clo، ومعدل الحفاظ على الحرارة

ملحوظة: (نظرًا لأن بيانات التكرار الخاصة بالجهاز متسقة للغاية، فإن المقاومة الحرارية للوحة الفارغة لا يلزم إجراؤها إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو نصف عام).

المقاومة الحرارية: رct:              2·ك/ث)

تm —— اختبار درجة حرارة اللوحة

تا —— اختبار درجة حرارة الغطاء

أ —— منطقة لوحة الاختبار

Rct0 —— المقاومة الحرارية للوحة الفارغة

ح —— لوحة اختبار الطاقة الكهربائية

△Hc — تصحيح طاقة التسخين

معامل نقل الحرارة: U = 1/ Rct(ث/م2·ك)

كلو: كلو= 1 0.155 · يو

معدل الحفاظ على الحرارة: س=س1-س2س1×100%

Q1 - لا يوجد تبديد للحرارة في العينة (W/C)

Q2-مع تبديد حرارة العينة (W/°C)

ملحوظة:(قيمة Clo: عند درجة حرارة الغرفة 21 درجة مئوية، والرطوبة النسبية ≥50%، وتدفق الهواء 10 سم/ثانية (بدون رياح)، يجلس مرتدي الاختبار ساكنًا، ويكون التمثيل الغذائي الأساسي 58.15 وات/م2 (50 كيلو كالوري/م)2·ح)، تشعر بالراحة وتحافظ على متوسط ​​درجة حرارة سطح الجسم عند 33 درجة مئوية، وقيمة العزل للملابس التي يتم ارتداؤها في هذا الوقت هي 1 قيمة Clo (1 CLO=0.155 درجة مئوية·م)2/ ث)

1.6.2 تعريف ووحدة مقاومة الرطوبة

مقاومة الرطوبة: تدفق حرارة التبخر عبر منطقة معينة بشرط تدرج ثابت لضغط بخار الماء.

وحدة مقاومة الرطوبة Ret هي بالباسكال لكل واط لكل متر مربع (م2· باسكال/ث).

لوحة الاختبار ولوحة الحماية كلاهما عبارة عن صفائح معدنية مسامية خاصة، ومغطاة بطبقة رقيقة (والتي يمكن أن تتخلل فقط بخار الماء ولكن ليس الماء السائل). تحت التسخين الكهربائي، ترتفع درجة حرارة الماء المقطر الذي يوفره نظام إمداد المياه إلى القيمة المحددة (مثل 35 درجة مئوية). يتم الحفاظ على لوحة الاختبار ولوحة الحماية المحيطة بها واللوحة السفلية في نفس درجة الحرارة المحددة (مثل 35 درجة مئوية) عن طريق التحكم في التسخين الكهربائي، ويقوم مستشعر درجة الحرارة بنقل البيانات إلى نظام التحكم للحفاظ على درجة حرارة ثابتة. ولذلك، فإن الطاقة الحرارية لبخار الماء في لوحة العينة يمكن أن تكون للأعلى فقط (في اتجاه العينة). لا يوجد تبادل بخار الماء والحرارة في اتجاهات أخرى،

يتم الحفاظ على لوحة الاختبار ولوحة الحماية المحيطة بها واللوحة السفلية في نفس درجة الحرارة المحددة (مثل 35 درجة مئوية) عن طريق التسخين الكهربائي، ويقوم مستشعر درجة الحرارة بنقل البيانات إلى نظام التحكم للحفاظ على درجة حرارة ثابتة. لا يمكن تبديد الطاقة الحرارية لبخار الماء للوحة العينة إلا للأعلى (في اتجاه العينة). لا يوجد تبادل للطاقة الحرارية لبخار الماء في اتجاهات أخرى. يتم التحكم في درجة الحرارة عند 15 مم فوق العينة عند 35 درجة مئوية، والرطوبة النسبية 40%، وسرعة الرياح الأفقية 1 م/ث. يحتوي السطح السفلي للفيلم على ضغط ماء مشبع يبلغ 5620 باسكال عند 35 درجة مئوية، والسطح العلوي للعينة به ضغط ماء يبلغ 2250 باسكال عند 35 درجة مئوية ورطوبة نسبية تبلغ 40%. بعد استقرار ظروف الاختبار، سيقوم النظام تلقائيًا بتحديد طاقة التسخين المطلوبة للوحة الاختبار للحفاظ على درجة حرارة ثابتة.

قيمة مقاومة الرطوبة تساوي مقاومة الرطوبة للعينة (15 مم هواء، لوحة اختبار، عينة) مطروحًا منها مقاومة الرطوبة للوحة الفارغة (15 مم هواء، لوحة اختبار).

يقوم الجهاز تلقائيًا بحساب: مقاومة الرطوبة، ومؤشر نفاذية الرطوبة، ونفاذية الرطوبة.

ملحوظة: (نظرًا لأن بيانات التكرار الخاصة بالجهاز متسقة للغاية، فإن المقاومة الحرارية للوحة الفارغة لا يلزم إجراؤها إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو نصف عام).

مقاومة الرطوبة: رet  صm——ضغط البخار المشبع

Pa —— ضغط بخار الماء في غرفة المناخ

ح —— لوحة اختبار الطاقة الكهربائية

△هو - مقدار تصحيح الطاقة الكهربائية للوحة الاختبار

مؤشر نفاذية الرطوبة: أناmt=s*Rct/Rوآخروند- 60 صa/k

نفاذية الرطوبة: ثd=1/( رetTm) ز/(م2*ح*صa)

φTm - الحرارة الكامنة لبخار الماء السطحي، متىTم هو 35时، φTm=0.627 واط*ح/جم

1.7 هيكل الصك

تتكون الأداة من ثلاثة أجزاء: الآلة الرئيسية ونظام المناخ المحلي والعرض والتحكم.

1.7.1تم تجهيز الجسم الرئيسي بلوحة عينة ولوحة حماية ولوحة سفلية. ويتم فصل كل لوحة تسخين بمادة عازلة للحرارة لضمان عدم انتقال الحرارة بين بعضها البعض. ومن أجل حماية العينة من الهواء المحيط، يتم تركيب غطاء مناخي محلي. يوجد باب زجاجي عضوي شفاف في الأعلى، ويتم تثبيت مستشعر درجة الحرارة والرطوبة لغرفة الاختبار على الغطاء.

1.7.2 نظام العرض والوقاية

يعتمد الجهاز شاشة weinview التي تعمل باللمس المدمجة، ويتحكم في نظام المناخ المحلي ومضيف الاختبار للعمل والتوقف عن طريق لمس الأزرار المقابلة على شاشة العرض، وبيانات التحكم في الإدخال، وبيانات اختبار الإخراج لعملية الاختبار والنتائج

1.8 خصائص الأداة

1.8.1 خطأ التكرار المنخفض

الجزء الأساسي من YYT255 نظام التحكم في التسخين هو جهاز خاص تم بحثه وتطويره بشكل مستقل. من الناحية النظرية، فإنه يلغي عدم استقرار نتائج الاختبار الناجم عن الجمود الحراري. هذه التكنولوجيا تجعل خطأ الاختبار القابل للتكرار أصغر بكثير من المعايير ذات الصلة في الداخل والخارج. تحتوي معظم أدوات اختبار "أداء نقل الحرارة" على خطأ تكرار يبلغ حوالي ±5%، وقد وصلت شركتنا إلى ±2%. يمكن القول أنها قد حلت المشكلة العالمية طويلة المدى المتمثلة في أخطاء التكرار الكبيرة في أدوات العزل الحراري ووصلت إلى المستوى المتقدم الدولي. .

1.8.2 هيكل مدمج ونزاهة قوية

YYT255 هو جهاز يدمج المضيف والمناخ المحلي. ويمكن استخدامه بشكل مستقل دون أي أجهزة خارجية. إنه قابل للتكيف مع البيئة وتم تطويره خصيصًا لتقليل ظروف الاستخدام.

1.8.3 عرض في الوقت الحقيقي لقيم "المقاومة الحرارية والرطوبة".

بعد تسخين العينة مسبقًا حتى النهاية، يمكن عرض عملية تثبيت قيمة "مقاومة الحرارة الحرارية والرطوبة" بالكامل في الوقت الفعلي. وهذا يحل مشكلة الوقت الطويل لتجربة مقاومة الحرارة والرطوبة وعدم القدرة على فهم العملية برمتها.

1.8.4 محاكاة عالية لتأثير تعرق الجلد

يحتوي الجهاز على محاكاة عالية لتأثير التعرق (المخفي) للبشرة البشرية، والذي يختلف عن لوحة الاختبار مع بضع فتحات صغيرة فقط. إنه يلبي ضغط بخار الماء المتساوي في كل مكان على لوحة الاختبار، ومنطقة الاختبار الفعالة دقيقة، بحيث تكون "مقاومة الرطوبة" المقاسة قيمة حقيقية أقرب.

1.8.5 معايرة مستقلة متعددة النقاط

نظرًا للنطاق الكبير من اختبارات المقاومة الحرارية والرطوبة، يمكن للمعايرة المستقلة متعددة النقاط تحسين الخطأ الناتج عن عدم الخطية بشكل فعال وضمان دقة الاختبار.

1.8.6 تتوافق درجة حرارة ورطوبة المناخ المحلي مع نقاط التحكم القياسية

بالمقارنة مع الأدوات المماثلة، فإن اعتماد درجة حرارة المناخ المحلي والرطوبة بما يتوافق مع نقطة التحكم القياسية يتماشى أكثر مع "معيار الطريقة"، كما أن متطلبات التحكم في المناخ المحلي أعلى.




  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا