Points forts

HFM 783 Aspida : Une valeur exceptionnelle pour le contrôle de la qualité et la recherche

Excellent rapport qualité-prix
Solution économique pour l'analyse de la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique dans un format compact. Idéal comme appareil d'entrée de gamme pour le contrôle qualité dans l'industrie de l'isolation.

Conception conviviale adaptée aux échantillons de dimensions standard
Conçu pour traiter deséchantillons carrés mesurant jusqu’à 300 mm de largeur et 100 mm d’épaisseur, il offre une flexibilité exceptionnelle pour une large gamme d’applications. Son logiciel convivial, accessible via un écran tactile, en fait le choix idéal tant pour les utilisateurs novices que pour les plus expérimentés.

Large plage de mesure
Mesurez la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique sur une vaste plage de valeurs λ allant de 0,002 à 0,5 W/m·K, tout en fonctionnant de manière fluide à des températures comprises entre -10 °C et 70 °C

Obtenez des résultats plus rapides et des performances améliorées grâce à la technologie Peltier moderne
Bénéficiez d’une gestion précise de la température grâce à notre système avancé de contrôle de température Peltier pour les plaques chaudes et froides. De puissants éléments Peltier, associés à un refroidisseur externe, assurent un chauffage et un refroidissement rapides et précis de chaque plaque. Le contrôle optimisé de la température permet d’atteindre rapidement l’équilibre thermique, garantissant ainsi des résultats fiables.

Conception facilitant l'entretien et la maintenance
Conçue dans une optiqued'entretien et demaintenance, la chambre en acier inoxydable offre un accès aisé et un nettoyage rapide. Sa conception très pratique facilite l'entretien, tandis que son fonctionnement simple améliore la facilité d'utilisation.

Essai de conductivité thermique d'un câble ruban à couche mince

Améliorer l'efficacité énergétique

Des mesures précises des flux thermiques permettent de mieux comprendre l'efficacité des matériaux isolants et aident à l'Identify des zones sujettes aux déperditions d'énergie.

Ces informations sont essentielles pour développer des solutions économes en énergie dans la conception des bâtiments et des machines.

Diagramme illustrant un système d'essai de flux thermique, comprenant des composants tels que des dissipateurs thermiques, des systèmes Peltier et des systèmes d'acquisition de données.

Le HFM est un instrument précis, rapide et facile à utiliser pour mesurer la faible Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique λ des matériaux d'isolation.

Dans un fluxmètre thermique (HFM), l'échantillon est placé entre deux plaques chauffées réglées à une température moyenne de l'échantillon et à un gradient de température définis par l'utilisateur pour mesurer le flux de chaleur à travers l'échantillon. L'épaisseur de l'échantillon L est mesurée par une jauge d'épaisseur interne. L'utilisateur peut également saisir et piloter l'épaisseur souhaitée, ce qui est particulièrement intéressant pour les échantillons compressibles. Le flux de chaleur Q à travers l'échantillon est mesuré par deux transducteurs de flux de chaleur calibrés couvrant une zone large des deux côtés de l'échantillon.

Après avoir atteint l'équilibre thermique, l'essai est terminé. La sortie du transducteur de flux thermique est calibrée à l'aide d'un étalon de référence. Pour le calcul de la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique λ et de la résistance thermique R, on utilise le flux thermique moyen Q/A, l'épaisseur de l'échantillon L et le gradient de température ΔT, conformément à la loi de Fourier.

NETZSCH offre d'autres produits intéressants qui vous aident à mesurer la conductivité thermique :

  • HFM 706 Lambda Small

    Un instrument précis, rapide et facile à utiliser pour mesurer la faible conductivité thermique, λ, des matériaux isolants.

    • Plage de conductivité thermique : 0,007 à 2 W/(m·K)
    • Surface de mesure du capteur de flux thermique : 102 mm x 102 mm
    • Dimensions maximales des échantillons : 203 mm × 203 mm × 51 mm
  • HFM 706 Lambda Medium

    Un instrument précis, rapide et facile à utiliser pour mesurer la faible conductivité thermique, λ, des matériaux isolants.

    • Plage de conductivité thermique : 0,002 à 2 W/(m·K)
    • Surface de mesure du capteur de flux thermique : 102 mm x 102 mm
    • Dimensions maximales des échantillons : 305 mm × 305 mm × 105 mm
  • HFM 706 Lambda Large

    Un instrument précis, rapide et facile à utiliser pour mesurer la faible conductivité thermique, λ, des matériaux isolants.

    • Plage de conductivité thermique : 0,001 à 0,5 W/(m·K)
    • Surface de mesure du capteur de flux thermique : 254 mm x 254 mm
    • Dimensions maximales des échantillons : 611 mm × 611 mm × 200 mm
  • TCT 716 Lambda

    Déterminez la conductivité thermique d'échantillons solides ronds dans la plage de faible conductivité et medium- avec notre débitmètre thermique protégé :

    • Plage de température moyenne de l'échantillon : -10°C à 300°C
    • Plage de conductivité thermique : 0.1 ... environ 30 W/(m-K)
    • Deux piles d'essai indépendantes pour mesurer deux échantillons en même temps

  • GHP 721-500 mm

    Plaque chauffante protégée avec écran tactile - spécialement pour les échantillons épais

    • Plage de mesure : 0.005 à 2,0 W/(m-K), en fonction du matériau et de l'épaisseur
    • Taille de l'échantillon (L x L) : 500 mm x 500 mm, variable selon la dimension de la plaque chauffante : 200 mm x 200 mm jusqu'à 300 mm x 300 mm
  • TDW 4240

    Chambre d'essai à boîte chaude pour tester les matériaux de construction (fenêtres, profilés, portes, coupoles, murs en briques, etc.)

    • Plage de mesure : R : 0,10 à 8,00 m²-K/W, U : 0,12 à 3,70 W/(m²-K)
    • Épaisseur de l'échantillon (H) : jusqu'à 560 mm
  • LFA 717 HyperFlash®

    Une méthode rapide et sans contact pour déterminer la diffusivité thermique

    • Plage de température : -100°C à 500°C
    • Mesure simultanée d'un maximum de 16 échantillons
    • Plus large gamme de porte-échantillons et de matériaux d'échantillonnage

Spécifications

HFM 783
Normes*Méthode de mesure du flux thermique selon les normes ISO 8301, ASTM C 518, DIN EN 12664, EN 12667, JIS A1412-2
TypeAutonome, avec écran tactile intégré
Plage de Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique

0,002 à 0,5 W/(m·K)**

Caractéristiques techniques :***

  • Précision : ± 1,0 à 2,0 % (la norme ISO 8301 exige une tolérance maximale de ± 5,0 %)
  • Répétabilité* : ± 0,5 % (la norme ISO 8301 exige au maximum ± 1,0 %) (à vérifier)
Plage de température de la plaque de -10 °C à 70 °C
Zone de mesure du capteur de flux thermique100 mm x 100 mm
Dimensions de l'échantillon (max.)300 mm x 300 mm x 100 mm
Système de refroidissementExterne ; consigne de température constante sur toute la plage de température de la plaque
Régulation de la température des plaquesSystème Peltier
Mouvement des plaquesMotorisé
Thermocouples de plaquePT 100
Résolution du thermocouple± 0,01 K
Charge/force de contact variable0 - 500 N (5,5 kPa)

*Par ailleurs, pour les normes relatives aux produits et aux techniques de mesure, par exemple les normes DIN EN 13162, EN 13163, EN 13164, EN 13165, EN 12939, EN 1946-3

** autres sur demande

*** Toutes les données de performance sont vérifiées à l'aide du SRM 1450d du NIST (épaisseur 25 mm). Remarque : dans la plage des très faibles conductivités thermiques, la précision des valeurs de Lambda (λ) peut être limitée.

Accessoires et autres :

Logiciel

Points forts du logiciel

Tout en un coup d'œil

L'écran couleur intégré permet d'accéder instantanément à toutes les données de mesure essentielles, rendant ainsi les essais plus rapides, plus faciles et plus intuitifs. Vous pouvez visualiser clairement et en temps réel les températures des plaques chaude et froide, la température moyenne, la différence de température et le flux thermique tant du côté chaud que du côté froid. Les résultats de mesure sont présentés dans un format clair et facile à lire, ce qui permet une analyse rapide, une précision accrue et une plus grande fiabilité pour chaque essai.

Résultats des essais de conductivité thermique affichés sur un logiciel informatique, accompagnés d'une analyse des données imprimée provenant du site NETZSCH, présentant des graphiques et des tableaux de mesure.

Le plus grand confort

Les méthodes de mesure prédéfinies simplifient l'utilisation et garantissent des essais cohérents et reproductibles au sein de votre organisation. Idéales pour les environnements d'assurance qualité impliquant plusieurs opérateurs, les configurations prédéfinies permettent aux utilisateurs de lancer la mesure appropriée d'un simple clic. Que vous réalisiez des essais chronométrés ou des mesures répondant à des critères de stabilité, chaque essai suit la même procédure validée, ce qui réduit les erreurs humaines, améliore l'efficacité et garantit à chaque fois des résultats fiables et comparables.

Un étalonnage en un clin d'œil

À des fins d'étalonnage, les valeurs de conductivité thermique du matériau de référence fourni, tel que le NIST SRM 1450d, sont déjà enregistrées dans le logiciel. Toutefois, d'autres données de référence peuvent à tout moment être intégrées au logiciel.

Présentation détaillée des paramètres d'essai de conductivité thermique pour l'échantillon blanc en PSE, notamment la masse, la densité et les réglages de température.

Pour en savoir plus :

Apprentissage en ligne

Devenez un expert grâce à nos cours d'apprentissage en ligne gratuits

Tous les cours de base de NETZSCH E-Learning sont gratuits ! Le contenu est créé par nos experts en méthodes de laboratoire, qui partagent avec vous leurs expériences personnelles. Profitez d'un apprentissage en ligne flexible, entièrement adapté à vos besoins de formation !

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Dispositifs apparentés

  • HFM 706 Lambda Small

    Un instrument précis, rapide et facile à utiliser pour mesurer la faible conductivité thermique, λ, des matériaux isolants.

    • Plage de conductivité thermique : 0,007 à 2 W/(m·K)
    • Surface de mesure du capteur de flux thermique : 102 mm x 102 mm
    • Dimensions maximales des échantillons : 203 mm × 203 mm × 51 mm
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    Un instrument précis, rapide et facile à utiliser pour mesurer la faible conductivité thermique, λ, des matériaux isolants.

    • Plage de conductivité thermique : 0,002 à 2 W/(m·K)
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  • HFM 706 Lambda Large

    Un instrument précis, rapide et facile à utiliser pour mesurer la faible conductivité thermique, λ, des matériaux isolants.

    • Plage de conductivité thermique : 0,001 à 0,5 W/(m·K)
    • Surface de mesure du capteur de flux thermique : 254 mm x 254 mm
    • Dimensions maximales des échantillons : 611 mm × 611 mm × 200 mm

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