Välkommen till våra hemsidor!

YYT255 Svettskyddad kokplatta

Kort beskrivning:


Produktdetalj

Produkttaggar

Översikt

1.1 Översikt över manualen

Handboken tillhandahåller YYT255 Sweating Guarded Hotplate-applikationen, grundläggande detekteringsprinciper och detaljerade användningsmetoder, ger instrumentets indikatorer och noggrannhetsintervall, och beskriver några vanliga problem och behandlingsmetoder eller förslag.

 

1.2 Tillämpningsområde

YYT255 Sweating Guarded Hotplate är lämplig för olika typer av textila tyger, inklusive industrityger, non-woven tyger och olika andra platta material.

 

1.3 Instrumentfunktion

Detta är ett instrument som används för att mäta värmebeständigheten (Rct) och fuktbeständigheten (Ret) hos textilier (och andra) platta material.Detta instrument används för att uppfylla standarderna ISO 11092, ASTM F 1868 och GB/T11048-2008.

 

1.4 Använd miljö

Instrumentet bör placeras med relativt stabil temperatur och luftfuktighet, eller i ett rum med allmän luftkonditionering.Naturligtvis skulle det vara bäst i ett rum med konstant temperatur och luftfuktighet.Vänster och höger sida av instrumentet bör lämnas minst 50 cm för att luften ska strömma in och ut smidigt.

1.4.1 Miljötemperatur och luftfuktighet:

Omgivningstemperatur: 10℃ till 30℃;Relativ luftfuktighet: 30% till 80%, vilket bidrar till stabiliteten av temperatur och luftfuktighet i mikroklimatkammaren.

1.4.2 Strömkrav:

Instrumentet måste vara väl jordat!

AC220V±10% 3300W 50Hz, den maximala genomströmmen är 15A.Uttaget vid strömförsörjningsstället ska klara mer än 15A ström.

1.4.3Det finns ingen vibrationskälla runt, inget frätande medium och ingen inträngande luftcirkulation.

1.5 Teknisk parameter

1. Termiskt motståndstestområde: 0-2000×10-3(m2 •K/W)

Repeterbarhetsfelet är mindre än: ±2,5% (fabrikskontroll är inom ±2,0%)

(Relevant standard ligger inom ±7,0%)

Upplösning: 0,1×10-3(m2 •K/W)

2. Testområde för fuktbeständighet: 0-700 (m2 •Pa / W)

Repeterbarhetsfelet är mindre än: ±2,5% (fabrikskontroll är inom ±2,0%)

(Relevant standard ligger inom ±7,0%)

3. Temperaturjusteringsområde för testbrädan: 20-40 ℃

4. Luftens hastighet ovanför provets yta: Standardinställning 1m/s (justerbar)

5. Plattformens lyftområde (provtjocklek): 0-70 mm

6. Testtidsinställningsområde: 0-9999s

7. Temperaturkontrollnoggrannhet: ±0,1℃

8. Upplösning av temperaturindikering: 0,1 ℃

9. Förvärmningsperiod: 6-99

10. Provstorlek: 350mm×350mm

11. Testbrädans storlek: 200mm×200mm

12. Yttre mått: 1050 mm×1950 mm×850 mm (L×B×H)

13. Strömförsörjning: AC220V±10% 3300W 50Hz

 

1.6 Principintroduktion

1.6.1 Definition och enhet för termiskt motstånd

Termiskt motstånd: det torra värmeflödet genom ett specificerat område när textilen är i en stabil temperaturgradient.

Den termiska motståndsenheten Rct är i Kelvin per watt per kvadratmeter (m2·K/W).

När det termiska motståndet detekteras täcks provet på den elektriska värmetestbrädan, testbrädan och den omgivande skyddsbrädan och bottenplattan hålls vid samma inställda temperatur (som 35 ℃) av elektrisk uppvärmningskontroll, och temperaturen sensorn överför data till styrsystemet för att upprätthålla en konstant temperatur, så att värmen från provplattan endast kan avledas uppåt (i riktning mot provet), och alla andra riktningar är isotermiska, utan energiutbyte.Vid 15 mm på den övre ytan av mitten av provet är kontrolltemperaturen 20°C, den relativa luftfuktigheten är 65 % och den horisontella vindhastigheten är 1m/s.När testförhållandena är stabila kommer systemet automatiskt att bestämma den värmeeffekt som krävs för att testkortet ska hålla en konstant temperatur.

Värdet för termiskt motstånd är lika med provets termiska motstånd (15 mm luft, testplatta, prov) minus den tomma plattans termiska motstånd (15 mm luft, testplatta).

Instrumentet beräknar automatiskt: termiskt motstånd, värmeöverföringskoefficient, Clo-värde och värmekonserveringsgrad

Notera: (Eftersom repeterbarhetsdata för instrumentet är mycket konsekventa, behöver den termiska resistansen för den tomma brädan bara göras en gång var tredje månad eller ett halvår).

Termiskt motstånd: Rct:              (m2·K/W)

Tm ——testbrädans temperatur

Ta ——testa täcktemperaturen

A —— provningsbrädeområde

Rct0——blank korts termiska motstånd

H —— provning av elektrisk kraft

△Hc— värmeeffektkorrigering

Värmeöverföringskoefficient: U =1/ Rct(W/m2·K)

Clo:CLO= 1 0,155·U

Värmekonserveringsgrad: Q=Q1-Q2Q1×100 %

Q1–Ingen provvärmeavledning (W/℃)

Q2 - Med provets värmeavledning (W/℃)

Notera:(Clo-värde: vid en rumstemperatur på 21 ℃, relativ luftfuktighet ≤ 50 %, luftflöde 10 cm/s (ingen vind), testbäraren sitter stilla och dess basala ämnesomsättning är 58,15 W/m2 (50 kcal/m2)2·h), känn dig bekväm och bibehåll medeltemperaturen på kroppsytan vid 33℃, isoleringsvärdet för de kläder som bärs vid denna tidpunkt är 1 Clo-värde (1 CLO=0,155℃·m)2/W)

 

1.6.2 Definition och enhet för fuktbeständighet

Fuktmotstånd: värmeflödet av avdunstning genom ett visst område under villkoret av en stabil vattenångtrycksgradient.

Fuktmotståndsenheten Ret är i Pascal per watt per kvadratmeter (m2·Tass).

Testplattan och skyddsplattan är båda specialporösa metallplattor, som är täckta med en tunn film (som bara kan tränga igenom vattenånga men inte flytande vatten).Under elektrisk uppvärmning stiger temperaturen på det destillerade vattnet från vattenförsörjningssystemet till det inställda värdet (som 35 ℃).Testbrädan och dess omgivande skyddskort och bottenplatta hålls alla vid samma inställda temperatur (som 35°C) genom elektrisk värmekontroll, och temperatursensorn överför data till kontrollsystemet för att hålla en konstant temperatur.Därför kan vattenångvärmeenergin från provskivan endast vara uppåt (i riktning mot provet).Det finns ingen vattenånga och värmeväxling i andra riktningar,

testkortet och dess omgivande skyddskort och bottenplatta hålls alla vid samma inställda temperatur (t.ex. 35°C) med hjälp av elektrisk uppvärmning, och temperatursensorn överför data till styrsystemet för att hålla en konstant temperatur.Värmeenergin för vattenånga från provplattan kan endast avledas uppåt (i riktning mot provet).Det finns inget vattenånga värmeenergiutbyte i andra riktningar.Temperaturen på 15 mm över provet kontrolleras till 35 ℃, den relativa luftfuktigheten är 40 % och den horisontella vindhastigheten är 1 m/s.Den nedre ytan av filmen har ett mättat vattentryck på 5620 Pa vid 35 ℃, och den övre ytan av provet har ett vattentryck på 2250 Pa vid 35 ℃ och en relativ fuktighet på 40 %.Efter att testförhållandena är stabila kommer systemet automatiskt att bestämma den värmeeffekt som krävs för att testkortet ska hålla en konstant temperatur.

Fuktmotståndsvärdet är lika med fuktmotståndet för provet (15 mm luft, testbräda, prov) minus fuktmotståndet för den tomma brädan (15 mm luft, testbräda).

Instrumentet beräknar automatiskt: fuktmotstånd, fuktpermeabilitetsindex och fuktpermeabilitet.

Notera: (Eftersom repeterbarhetsdata för instrumentet är mycket konsekventa, behöver den termiska resistansen för den tomma brädan bara göras en gång var tredje månad eller ett halvår).

 

Fuktbeständighet: Ret  Pm——Mättat ångtryck

Pa——Klimatkammarens vattenångtryck

H——Testkorts elektrisk kraft

△He—Korrigeringsmängden för testkortets elkraft

Fuktpermeabilitetsindex: imt=s*Rct/RetS— 60 sida/k

Fuktgenomsläpplighet: Wd=1/( RetTm) g/(m2*h*sida)

φTm—Latent värme av ytvattenånga, närTm är 35℃时,φTm=0,627 W*h/g

 

1.7 Instrumentstruktur

Instrumentet består av tre delar: huvudmaskin, mikroklimatsystem, display och kontroll.

1.7.1Huvudkroppen är utrustad med en provplatta, en skyddsplatta och en bottenplatta.Och varje värmeplatta är åtskild av ett värmeisolerande material för att säkerställa ingen värmeöverföring mellan varandra.För att skydda provet från den omgivande luften installeras ett mikroklimatskydd.Det finns en genomskinlig organisk glasdörr på toppen, och temperatur- och fuktighetssensorn i testkammaren är installerad på locket.

1.7.2 Display och förebyggande system

Instrumentet använder den integrerade pekskärmen från Weinview och styr mikroklimatsystemet och testvärden att fungera och stoppa genom att trycka på motsvarande knappar på skärmen, mata in kontrolldata och mata ut testdata för testprocessen och resultaten

 

1.8 Instrumentets egenskaper

1.8.1 Låg repeterbarhetsfel

Kärndelen av YYT255 värmekontrollsystemet är en speciell enhet som är oberoende undersökt och utvecklad.Teoretiskt sett eliminerar det instabiliteten i testresultaten som orsakas av termisk tröghet.Denna teknik gör felet i det repeterbara testet mycket mindre än de relevanta standarderna hemma och utomlands.De flesta av testinstrumenten för "värmeöverföringsprestanda" har ett repeterbarhetsfel på cirka ±5%, och vårt företag har nått ±2%.Det kan sägas att det har löst det långsiktiga världsproblemet med stora repeterbarhetsfel i värmeisoleringsinstrument och nått den internationella avancerade nivån..

1.8.2 Kompakt struktur och stark integritet

YYT255 är en enhet som integrerar värden och mikroklimatet.Den kan användas självständigt utan några externa enheter.Den är anpassningsbar till miljön och speciellt utvecklad för att minska användningsförhållandena.

1.8.3 Realtidsvisning av värden för "termisk och fuktighetsbeständighet".

Efter att provet har förvärmts till slutet kan hela stabiliseringsprocessen för "värme- och fuktbeständighet" visas i realtid.Detta löser problemet med den långa tiden för värme- och fuktbeständighetsexperimentet och oförmågan att förstå hela processen.

1.8.4 Mycket simulerad hudsvetteffekt

Instrumentet har en hög simulering av mänsklig hud (dold) svettningseffekt, vilket skiljer sig från testbrädan med bara några få små hål.Den uppfyller samma vattenångtryck överallt på testbrädan, och den effektiva testytan är korrekt, så att den uppmätta "fuktmotståndet" är närmare det verkliga värdet.

1.8.5 Flerpunktsoberoende kalibrering

På grund av det stora utbudet av termisk och fuktmotståndstestning kan flerpunktsoberoende kalibrering effektivt förbättra felet som orsakas av olinjäritet och säkerställa testets noggrannhet.

1.8.6 Mikroklimattemperatur och luftfuktighet överensstämmer med standardkontrollpunkter

Jämfört med liknande instrument är det mer i linje med "metodstandarden" att anta mikroklimattemperaturen och -fuktigheten i överensstämmelse med standardkontrollpunkten och kraven för mikroklimatkontroll är högre.


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss