Brief: Odkryj, jak działa maszyna do oznaczania izolacji termicznej maszyny do badania rezystancji termicznej w stanie ustalonym, w tej szczegółowej demonstracji. Widzowie dowiedzą się o systemach kontroli temperatury, zwiększania ciśnienia i chłodzenia oraz zobaczą, jak mierzy straty ciepła w materiałach izolacyjnych urządzeń przemysłowych i rurociągów zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Related Product Features:
Mierzy straty ciepła materiałów izolacyjnych przy temperaturach powierzchni od -196°C do 850°C.
Zgodny z normami GBT 10294-2008 i GB 50264-2013 dotyczącymi badania odporności termicznej.
Posiada system kontroli temperatury o wydajności grzewczej do 600°C i 12 kanałów pomiaru temperatury.
Zawiera system zwiększania ciśnienia w butli z wyświetlaczem stanu ciśnienia w czasie rzeczywistym.
Wyposażony w układ chłodzenia wykorzystujący chillery i termopary do szybkiego chłodzenia po testach.
Przeznaczone do urządzeń przemysłowych i rurociągów, z wyłączeniem zastosowań nuklearnych, lotniczych i budowlanych.
Obsługuje długotrwałe użytkowanie w temperaturze 500°C z wieloma punktami monitorowania temperatury dla zapewnienia dokładności.
Zwiększa oszczędność energii i jakość inżynierii izolacji w procesach produkcyjnych.
Pytania i odpowiedzi:
Jaki zakres temperatur może wytrzymać ta maszyna testująca?
Maszyna nadaje się do pomiaru materiałów izolacyjnych o temperaturze powierzchni zewnętrznej w zakresie od -196°C do 850°C, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.
Jakie normy spełnia ten sprzęt?
Jest zgodny z normą GBT 10294-2008 dotyczącą określania oporu cieplnego w stanie ustalonym oraz GB 50264-2013 dotyczącą projektowania inżynierii izolacji cieplnej w urządzeniach przemysłowych i rurociągach.
Jakie są główne elementy maszyny badawczej?
Urządzenie składa się z układu kontroli temperatury, układu zwiększania ciśnienia w cylindrze, układu pomiaru grubości oraz układu chłodzenia, zapewniającego kompleksową analizę oporu cieplnego.
Czy ta maszyna nadaje się do testowania izolacji w budownictwie lub przemyśle lotniczym?
Nie, nie ma zastosowania do energii jądrowej, lotnictwa, systemów lotniczych i kosmicznych, budynków, chłodni ani zakopanych rurociągów; został zaprojektowany specjalnie do urządzeń przemysłowych i rurociągów.