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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.

Pruebas de conductividad térmica de cables planos de película fina

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.

Diagrama que ilustra un sistema de pruebas de flujo térmico, con componentes como disipadores de calor, sistemas Peltier y sistemas de adquisición de datos.

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:

  • HFM 706 Lambda Small

    Un instrumento preciso, rápido y fácil de usar para medir la baja conductividad térmica, λ, de los materiales aislantes.

    • Rango de conductividad térmica: de 0,007 a 2 W/(m·K)
    • Área de medición del transductor de flujo térmico: 102 mm x 102 mm
    • Dimensiones de la muestra (máx.): 203 mm x 203 mm x 51 mm
  • HFM 706 Lambda Medium

    Un instrumento preciso, rápido y fácil de usar para medir la baja conductividad térmica, λ, de los materiales aislantes.

    • Rango de conductividad térmica: de 0,002 a 2 W/(m·K)
    • Área de medición del transductor de flujo térmico: 102 mm x 102 mm
    • Dimensiones de la muestra (máx.): 305 mm x 305 mm x 105 mm
  • HFM 706 Lambda Large

    Un instrumento preciso, rápido y fácil de usar para medir la baja conductividad térmica, λ, de los materiales aislantes.

    • Rango de conductividad térmica: de 0,001 a 0,5 W/(m·K)
    • Área de medición del transductor de flujo térmico: 254 mm x 254 mm
    • Dimensiones de la muestra (máx.): 611 mm x 611 mm x 200 mm
  • TCT 716 Lambda

    Determine la conductividad térmica de muestras sólidas redondas en el rango de baja y medium-conductividad con nuestro Medidor de Flujo Térmico Guardado:

    • Rango de temperatura media de la muestra: -10°C a 300°C
    • Rango de conductividad térmica: 0.1 ... aprox. 30 W/(m-K)
    • Dos pilas de pruebas independientes para medir dos muestras al mismo tiempo

  • GHP 721-500 mm

    Placa calefactora protegida con pantalla táctil - especial para probetas gruesas

    • Rango de medición: 0.005 a 2,0 W/(m-K), según el material y el grosor
    • Tamaño de la probeta (L x A): 500 mm x 500 mm, variable, según la dimensión de la placa caliente: 200 mm x 200 mm hasta 300 mm x 300 mm
  • TDW 4240

    Cámara de ensayos Hotbox para ensayos de materiales de construcción (ventanas, perfiles, puertas, cúpulas, paredes de ladrillo, etc.)

    • Rango de medición: R: 0,10 a 8,00 m²-K/W, U: 0,12 a 3,70 W/(m²-K)
    • Espesor de la muestra (H): hasta 560 mm
  • LFA 717 HyperFlash®

    Un método rápido y sin contacto para determinar la difusividad térmica

    • Rango de temperatura: de -100°C a 500°C
    • Medición simultánea de hasta 16 muestras
    • La gama más amplia de soportes y materiales de muestra

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
TipoAutónomo, 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:***

  • Precisión: de ± 1,0 a 2,0 % (la norma ISO 8301 exige un máximo de ± 5,0 %)
  • Repetibilidad*: ± 0,5 % (la norma ISO 8301 exige un máximo de ± 1,0 %) (verificar)
Rango de temperatura de la placa De -10 °C a 70 °C
Área de medición del transductor de flujo térmico100 mm x 100 mm
Tamaño de la probeta (máx.)300 mm x 300 mm x 100 mm
Sistema de refrigeraciónExterno; punto de consigna de temperatura constante en todo el rango de temperaturas de la placa
Control de la temperatura de la placaSistema Peltier
Movimiento de las placasMotorizado
Termopares de las placasPT 100
Resolución del termopar± 0,01 K
Carga/fuerza de contacto variable0 - 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:

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.

Resultados de las pruebas de conductividad térmica mostrados en un programa informático junto con el análisis de datos impreso de NETZSCH, en el que se muestran gráficos y tablas de medición.

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.

Visualización detallada de los parámetros de la prueba de conductividad térmica de la muestra blanca de EPS, incluyendo la masa, la densidad y los ajustes de temperatura.

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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    • Rango de conductividad térmica: de 0,001 a 0,5 W/(m·K)
    • Área de medición del transductor de flujo térmico: 254 mm x 254 mm
    • Dimensiones de la muestra (máx.): 611 mm x 611 mm x 200 mm

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