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HFM 783 Aspida: Valor excepcional para el control de calidad y la investigación
Excelente relación calidad-precio
Solución económica para analizar la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica en un formato compacto. Ideal como dispositivo básico para el control de calidad en la industria del aislamiento.
Diseño intuitivo para tamaños de muestra estándar
Diseñado para trabajar con muestras cuadradas de hasta 300 mm de ancho y 100 mm de grosor, lo que ofrece una flexibilidad excepcional en una amplia gama de aplicaciones. Su software intuitivo con pantalla táctil lo convierte en la opción ideal tanto para usuarios noveles como experimentados.
Amplio rango de medición
Mide la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica en una amplia gama de valores λ, desde 0,002 hasta 0,5 W/m·K, funcionando a la perfección en un rango de temperaturas de entre -10 °C y 70 °C
Consigue resultados más rápidos y un rendimiento mejorado con la moderna tecnología Peltier
Disfruta de una gestión precisa de la temperatura con nuestro avanzado sistema de control de temperatura Peltier para placas calientes y frías. Los potentes elementos Peltier, combinados con un enfriador externo, garantizan un calentamiento y enfriamiento rápidos y precisos de cada placa. El control de temperatura optimizado alcanza rápidamente el equilibrio térmico, lo que proporciona resultados fiables.
Diseño que facilita el servicio técnico y el mantenimiento
Diseñada pensando en el servicio técnico yel mantenimiento, la cámara de acero inoxidable ofrece un fácil acceso y una limpieza rápida. Su diseño, que facilita enormemente el servicio técnico, permite un mantenimiento eficiente, y su sencillo funcionamiento mejora la facilidad de uso.

Mejora de la eficiencia energética
Las mediciones precisas del flujo de calor permiten conocer la eficiencia de los materiales aislantes y ayudan a e Identify ar las zonas propensas a la pérdida de energía.
Esta información es esencial para desarrollar soluciones energéticamente eficientes en el diseño de edificios y maquinaria.
Método
Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.Conductividad térmica - Medición del flujo de calor relativo
utilizando un medidor de flujo de calor (HFM)
La Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica es una medida de la capacidad de un material para transportar energía. Cuantifica la capacidad del calor para desplazarse a través de una sustancia. El método más habitual para medir la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica es el de estado estacionario, también conocido como método del caudalímetro de calor.


El HFM es un instrumento exacto, rápido y fácil de usar para medir la baja Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica λ de los materiales aislantes.
En un medidor de flujo térmico (HFM), la muestra de ensayo se coloca entre dos placas calentadas controladas a una temperatura media de la muestra y un gradiente de temperatura definidos por el usuario para medir el calor que fluye a través de la muestra. El espesor de la muestra L se mide mediante un medidor de espesor interno. Alternativamente, el usuario puede introducir y conducir hasta el espesor deseado, lo que es de particular interés para muestras compresibles. El flujo de calor Q a través de la muestra se mide mediante dos transductores de flujo de calor calibrados que cubren un área large de ambos lados de la probeta.
Una vez alcanzado el equilibrio térmico, se realiza el ensayo. La salida del transductor de flujo térmico se calibra utilizando un patrón de referencia. Para calcular la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica λ y la resistencia térmica R, se utilizan el flujo térmico medio Q/A, el espesor de la muestra L y el gradiente de temperatura ΔT, de acuerdo con la Ley de Fourier.
NETZSCH ofrece más productos interesantes que le ayudan a medir la conductividad térmica:
Especificaciones
| HFM 783 | |
|---|---|
| Normas* | Método de medición del flujo de calor según las normas ISO 8301, ASTM C 518, DIN EN 12664, EN 12667 y JIS A1412-2 |
| Tipo | Autónomo, con pantalla táctil integrada |
| Rango de Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica | De 0,002 a 0,5 W/(m·K)** Datos de rendimiento:***
|
| Rango de temperatura de la placa | De -10 °C a 70 °C |
| Área de medición del transductor de flujo térmico | 100 mm x 100 mm |
| Tamaño de la probeta (máx.) | 300 mm x 300 mm x 100 mm |
| Sistema de refrigeración | Externo; punto de consigna de temperatura constante en todo el rango de temperaturas de la placa |
| Control de la temperatura de la placa | Sistema Peltier |
| Movimiento de las placas | Motorizado |
| Termopares de las placas | PT 100 |
| Resolución del termopar | ± 0,01 K |
| Carga/fuerza de contacto variable | 0 - 500 N (5,5 kPa) |
*Además, para normas relacionadas con productos y técnicas de medición, por ejemplo, DIN EN 13162, EN 13163, EN 13164, EN 13165, EN 12939, EN 1946-3
** otras bajo petición
*** Todos los datos de rendimiento se han verificado con el SRM 1450d del NIST (espesor de 25 mm). Nota: en el rango de conductividad térmica muy baja, la precisión de los valores de la relación de conductividad térmica ( Lambda, λ) puede verse limitada.
Accesorios y mucho más:
Folletos y fichas técnicas
Software
Características destacadas del software
Todo de un vistazo
La pantalla integrada a todo color ofrece acceso inmediato a todos los datos de medición esenciales, lo que hace que las pruebas sean más rápidas, sencillas e intuitivas. Se pueden visualizar claramente en tiempo real las temperaturas de las placas caliente y fría, la temperatura media, la diferencia de temperatura y el flujo de calor tanto en el lado caliente como en el frío. Los resultados de las mediciones se presentan en un formato claro y fácil de leer, lo que permite un análisis rápido, una mayor precisión y una mayor confianza en cada ensayo.


Máximo nivel de confort
Los métodos de medición predefinidos simplifican el funcionamiento y garantizan que las pruebas sean coherentes y repetibles en toda la organización. Ideales para entornos de control de calidad con múltiples operadores, las configuraciones predefinidas permiten a los usuarios iniciar la medición correcta con una sola selección. Tanto si se realizan ensayos basados en el tiempo como mediciones con criterios de estabilidad, cada ensayo sigue el mismo procedimiento validado, lo que reduce los errores de los operadores, mejora la eficiencia y ofrece resultados fiables y comparables en todo momento.
Calibración en un santiamén
A efectos de calibración, los valores de conductividad térmica del material de referencia suministrado, como el NIST SRM 1450d, ya están almacenados en el software. No obstante, siempre es posible integrar otros datos de referencia en el software.

Más información:
E-learning
Conviértase en un experto con nuestros cursos gratuitos de aprendizaje electrónico
Todos los cursos básicos de aprendizaje electrónico de NETZSCH son gratuitos El contenido ha sido creado por nuestros expertos en métodos de laboratorio, que comparten con usted sus experiencias personales. Benefíciese de un aprendizaje en línea flexible y totalmente adaptado a sus necesidades de formación
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