Punti salienti
HFM 783 Aspida: Valore eccezionale per il controllo qualità e la ricerca
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Soluzione economica per l’analisi della conducibilità termica in un formato compatto. Ideale come dispositivo entry-level per il controllo qualità nel settore dell’isolamento.
Design intuitivo per campioni di dimensioni standard
Progettato per gestire campioni quadrati con larghezza fino a 300 mm e spessore fino a 100 mm, garantendo un’eccezionale flessibilità in un’ampia gamma di applicazioni. Il software intuitivo sul display touch lo rende la scelta ideale sia per gli utenti alle prime armi che per quelli esperti.
Ampio intervallo di misura
Misura la conducibilità termica in un ampio intervallo di valori λ da 0,002 a 0,5 W/m·K, operando senza problemi a temperature comprese tra -10 °C e 70 °C
Risultati più rapidi e prestazioni migliorate grazie alla moderna tecnologia Peltier
Scoprite una gestione precisa della temperatura con il nostro avanzato sistema di controllo della temperatura Peltier per piastre calde e fredde. Potenti elementi Peltier, abbinati a un refrigeratore esterno, garantiscono un riscaldamento e un raffreddamento rapidi e accurati di ciascuna piastra. Il controllo ottimizzato della temperatura raggiunge rapidamente l’equilibrio termico, fornendo risultati affidabili.
Design che facilita l’assistenza e la manutenzione
Progettata pensando all’assistenza ealla manutenzione, la camera in acciaio inossidabile offre un facile accesso e una pulizia rapida. Il suo design altamente funzionale favorisce una manutenzione efficiente, mentre il funzionamento semplice ne migliora la facilità d’uso.

Miglioramento dell'efficienza energetica
Misurazioni accurate del flusso termico forniscono informazioni dettagliate sull'efficienza dei materiali isolanti e aiutano a Identify are le aree soggette a dispersione energetica.
Queste informazioni sono fondamentali per lo sviluppo di soluzioni ad alta efficienza energetica nella progettazione di edifici e macchinari.
Metodo
Conducibilità termica - Misurazione del flusso di calore relativo
utilizzando un misuratore di flusso di calore (HFM)
La Conduttività termicaLa conducibilità termica (λ con unità di misura W/(m-K)) descrive il trasporto di energia - sotto forma di calore - attraverso un corpo di massa come risultato di un gradiente di temperatura (vedi fig. 1). Secondo la seconda legge della termodinamica, il calore fluisce sempre nella direzione della temperatura più bassa.conduttività termica misura la capacità di un materiale di trasportare energia. Quantifica la capacità del calore di muoversi attraverso una sostanza. Il metodo più comune per misurare la conducibilità termica è il metodo a regime, noto anche come metodo del contatore di calore.


L'HFM è uno strumento preciso, veloce e facile da usare per misurare la bassa Conduttività termicaLa conducibilità termica (λ con unità di misura W/(m-K)) descrive il trasporto di energia - sotto forma di calore - attraverso un corpo di massa come risultato di un gradiente di temperatura (vedi fig. 1). Secondo la seconda legge della termodinamica, il calore fluisce sempre nella direzione della temperatura più bassa.conduttività termica λ dei materiali isolanti.
In un misuratore di flusso di calore (HFM), il campione di prova è posto tra due piastre riscaldate, regolate a una temperatura media del campione e a un gradiente di temperatura definiti dall'utente, per misurare il calore che fluisce attraverso il campione. Lo spessore del campione L viene misurato da uno spessimetro interno. In alternativa, l'utente può inserire e pilotare lo spessore desiderato, che è di particolare interesse per i campioni comprimibili. Il flusso di calore Q attraverso il campione è misurato da due trasduttori di flusso termico calibrati che coprono un'area large di entrambi i lati del campione.
Dopo aver raggiunto l'equilibrio termico, la prova viene eseguita. L'uscita del trasduttore di flusso termico viene calibrata utilizzando uno standard di riferimento. Per il calcolo della Conduttività termicaLa conducibilità termica (λ con unità di misura W/(m-K)) descrive il trasporto di energia - sotto forma di calore - attraverso un corpo di massa come risultato di un gradiente di temperatura (vedi fig. 1). Secondo la seconda legge della termodinamica, il calore fluisce sempre nella direzione della temperatura più bassa.conduttività termica λ e della resistenza termica R, si utilizzano il flusso di calore medio Q/A, lo spessore del campione L e il gradiente di temperatura ΔT, in conformità alla legge di Fourier.
NETZSCH offre altri prodotti interessanti per la misurazione della conduttività termica:
Specifiche tecniche
| HFM 783 | |
|---|---|
| Norme* | Metodo di misurazione della portata termica secondo ISO 8301, ASTM C 518, DIN EN 12664, EN 12667, JIS A1412-2 |
| Tipo | Autonomo, con display touch integrato |
| Intervallo di conducibilità termica | da 0,002 a 0,5 W/(m·K)** Dati prestazionali:***
|
| Intervallo di temperatura della piastra | da -10 °C a 70 °C |
| Area di misurazione del trasduttore di flusso termico | 100 mm x 100 mm |
| Dimensioni del provino (max.) | 300 mm x 300 mm x 100 mm |
| Sistema di raffreddamento | Esterno; setpoint di temperatura costante nell’intervallo di temperatura della piastra |
| Controllo della temperatura delle piastre | Sistema Peltier |
| Movimento delle piastre | Motorizzato |
| Termocoppie delle piastre | PT 100 |
| Risoluzione della termocoppia | ± 0,01 K |
| Carico/forza di contatto variabile | 0 - 500 N (5,5 kPa) |
*Inoltre, per le norme relative ai prodotti e alle tecniche di misurazione, ad esempio DIN EN 13162, EN 13163, EN 13164, EN 13165, EN 12939, EN 1946-3
** altre su richiesta
*** Tutti i dati prestazionali sono verificati con NIST SRM 1450d (spessore 25 mm). Nota bene: nell’intervallo di conducibilità termica molto bassa, l’accuratezza dei valori di λ ( Lambda ) può risultare limitata.
Accessori e altro ancora:
Brochure e schede tecniche
Software
Caratteristiche principali del software
Tutto a colpo d'occhio
Il display integrato a colori offre accesso immediato a tutti i dati di misura fondamentali, rendendo i test più veloci, semplici e intuitivi. È possibile visualizzare chiaramente in tempo reale le temperature delle piastre calda e fredda, la temperatura media, la differenza di temperatura e il flusso termico sia sul lato caldo che su quello freddo. I risultati delle misurazioni sono presentati in un formato chiaro e di facile lettura, consentendo un'analisi rapida, una maggiore precisione e una maggiore affidabilità in ogni prova.


Massimo livello di comfort
I metodi di misurazione predefiniti semplificano il funzionamento e garantiscono test coerenti e ripetibili in tutta l'organizzazione. Ideali per gli ambienti di controllo qualità con più operatori, le configurazioni predefinite consentono agli utenti di avviare la misurazione corretta con una singola selezione. Sia che si tratti di test basati sul tempo o di misurazioni con criteri di stabilità, ogni test segue la stessa procedura convalidata, riducendo gli errori degli operatori, migliorando l’efficienza e fornendo risultati affidabili e comparabili in ogni occasione.
Calibrazione in un batter d'occhio
Ai fini della calibrazione, i valori di conducibilità termica del materiale di riferimento fornito, come ad esempio l’SRM 1450d del NIST, sono già memorizzati nel software. Tuttavia, è sempre possibile integrare nel software altri dati di riferimento.

Per saperne di più:
E-Learning
Diventate esperti con i nostri corsi gratuiti di E-Learning
Tutti i corsi di base di NETZSCH E-Learning sono gratuiti! I contenuti sono creati dai nostri esperti di metodi di laboratorio, che condividono con voi le loro esperienze personali. Approfittate di un apprendimento online flessibile, completamente adattato alle vostre esigenze di formazione!
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