Destaques

HFM 783 Aspida: Valor excepcional para controle de qualidade e pesquisa

Excelente relação custo-benefício
Solução econômica para análise de Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica em um formato compacto. Ideal como dispositivo básico para controle de qualidade na indústria de isolamento.

Design intuitivo para tamanhos padrão de amostras
Projetado para lidar com amostras quadradas de até 300 mm de largura e 100 mm de espessura, oferecendo flexibilidade excepcional em uma ampla gama de aplicações. O software intuitivo na tela sensível ao toque torna-o a escolha ideal tanto para usuários iniciantes quanto para experientes.

Ampla faixa de medição
Meça a Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica em uma extensa faixa de valores de λ, de 0,002 a 0,5 W/m·K, operando sem problemas em temperaturas de -10 °C a 70 °C

Obtenha resultados mais rápidos e desempenho aprimorado com a moderna tecnologia Peltier
Experimente um gerenciamento preciso da temperatura com nosso avançado sistema de controle de temperatura Peltier para placas quentes e frias. Poderosos elementos Peltier, combinados com um resfriador externo, garantem aquecimento e resfriamento rápidos e precisos de cada placa. O controle de temperatura otimizado alcança rapidamente o equilíbrio térmico, proporcionando resultados confiáveis.

Design que facilita a manutenção e o serviço técnico
Projetada com foco namanutenção eno serviço técnico, a câmara em aço inoxidável oferece fácil acesso e limpeza rápida. Seu design altamente prático para manutenção permite uma manutenção eficiente, e sua operação simples aumenta a facilidade de uso.

Teste de condutividade térmica de cabos de fita de filme fino

Melhorando a eficiência energética

Medições precisas do fluxo de calor fornecem informações sobre a eficiência dos materiais de isolamento e ajudam a Identify ar áreas propensas à perda de energia.

Essas informações são essenciais para o desenvolvimento de soluções energeticamente eficientes no projeto de edifícios e máquinas.

Diagrama que ilustra um sistema de teste de fluxo de calor, com componentes como dissipadores de calor, sistemas Peltier e sistemas de aquisição de dados.

O HFM é um instrumento exato, rápido e fácil de usar para medir a baixa Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica λ de materiais de isolamento.

Em um medidor de fluxo de calor (HFM), a amostra de teste é colocada entre duas placas aquecidas controladas para uma temperatura média da amostra definida pelo usuário e um gradiente de temperatura para medir o fluxo de calor através da amostra. A espessura da amostra L é medida por um medidor de espessura interno. Como alternativa, o usuário pode inserir e dirigir até a espessura desejada, o que é de particular interesse para amostras compressíveis. O fluxo de calor Q através da amostra é medido por dois transdutores de fluxo de calor calibrados que cobrem uma área large de ambos os lados da amostra.

Após atingir o equilíbrio térmico, o teste é concluído. A saída do transdutor de fluxo de calor é calibrada usando um padrão de referência. Para o cálculo da Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica λ e da resistência térmica R, são usados o fluxo de calor médio Q/A, a espessura da amostra L e o gradiente de temperatura ΔT, de acordo com a Lei de Fourier.

NETZSCH oferece mais produtos interessantes que o ajudam a medir a condutividade térmica:

  • HFM 706 LambdaSmall

    Um instrumento preciso, rápido e fácil de usar para medir a baixa condutividade térmica, λ, de materiais isolantes.

    • Faixa de condutividade térmica: 0,007 a 2 W/(m·K)
    • Área de medição do transdutor de fluxo térmico: 102 mm x 102 mm
    • Dimensões da amostra (máx.): 203 mm x 203 mm x 51 mm
  • HFM 706 LambdaMedium

    Um instrumento preciso, rápido e fácil de usar para medir a baixa condutividade térmica, λ, de materiais isolantes.

    • Faixa de condutividade térmica: 0,002 a 2 W/(m·K)
    • Área de medição do transdutor de fluxo de calor: 102 mm x 102 mm
    • Dimensões da amostra (máx.): 305 mm x 305 mm x 105 mm
  • HFM 706 LambdaLarge

    Um instrumento preciso, rápido e fácil de usar para medir a baixa condutividade térmica, λ, de materiais isolantes.

    • Faixa de condutividade térmica: 0,001 a 0,5 W/(m·K)
    • Área de medição do transdutor de fluxo de calor: 254 mm x 254 mm
    • Dimensões da amostra (máx.): 611 mm x 611 mm x 200 mm
  • TCT 716 Lambda

    Determine a condutividade térmica de amostras sólidas redondas nas faixas de baixa e medium-condutividade com o nosso medidor de fluxo de calor protegido:

    • Faixa de temperatura média da amostra: -10°C a 300°C
    • Faixa de condutividade térmica: 0.1 ... aprox. 30 W/(m-K)
    • Duas pilhas de teste independentes para medir duas amostras ao mesmo tempo

  • GHP 721-500 mm

    Placa quente protegida com tela sensível ao toque - especialmente para amostras espessas

    • Faixa de medição: 0.005 a 2,0 W/(m-K), dependendo do material e da espessura
    • Tamanho da amostra (C x L): 500 mm x 500 mm, variável, de acordo com a dimensão da placa quente: 200 mm x 200 mm até 300 mm x 300 mm
  • TDW 4240

    Câmara de teste Hotbox para testar materiais de construção (janelas, perfis, portas, cúpulas, paredes de tijolos etc.)

    • Faixa de medição: R: 0,10 a 8,00 m²-K/W, U: 0,12 a 3,70 W/(m²-K)
    • Espessura da amostra (H): até 560 mm
  • LFA 717 HyperFlash®

    Um método rápido e sem contato para determinar a difusividade térmica

    • Faixa de temperatura: -100°C a 500°C
    • Medição simultânea de até 16 amostras
    • O mais amplo suporte de amostra e faixa de material de amostra

Especificações

HFM 783
Normas*Método de medição de fluxo térmico de acordo com as normas ISO 8301, ASTM C 518, DIN EN 12664, EN 12667 e JIS A1412-2
TipoAutônomo, com tela sensível ao toque integrada
Faixa de Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica

0,002 a 0,5 W/(m·K)**

Dados de desempenho:***

  • Precisão: ± 1,0 a 2,0% (a norma ISO 8301 exige no máximo ± 5,0%)
  • Repetibilidade*: ± 0,5 % (a norma ISO 8301 exige no máximo ± 1,0%) (verificar)
Faixa de temperatura da placa -10 °C a 70 °C
Área de medição do transdutor de fluxo térmico100 mm x 100 mm
Tamanho da amostra (máx.)300 mm x 300 mm x 100 mm
Sistema de resfriamentoExterno; ponto de ajuste de temperatura constante em toda a faixa de temperatura da placa
Controle de temperatura da placaSistema Peltier
Movimento da placaMotorizado
Termopares da placaPT 100
Resolução do termopar± 0,01 K
Carga/força de contato variável0 - 500 N (5,5 kPa)

*Além disso, normas relacionadas a produtos e técnicas de medição, por exemplo, DIN EN 13162, EN 13163, EN 13164, EN 13165, EN 12939, EN 1946-3

** outras normas mediante solicitação

*** Todos os dados de desempenho são verificados com o NIST SRM 1450d (espessura de 25 mm). Observação: na faixa de Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica muito baixa, a precisão dos valores de Lambda (λ) pode ser limitada.

Acessórios e muito mais:

Software

Destaques do software

Tudo de relance

O visor integrado colorido oferece acesso imediato a todos os dados críticos de medição, tornando os testes mais rápidos, fáceis e intuitivos. É possível visualizar claramente, em tempo real, as temperaturas das placas quente e fria, a temperatura média, a diferença de temperatura e o fluxo de calor tanto no lado quente quanto no lado frio. Os resultados das medições são apresentados em um formato claro e de fácil leitura, permitindo uma análise rápida, maior precisão e mais confiança em cada teste.

Resultados de testes de condutividade térmica exibidos em um software de computador, juntamente com a análise dos dados impressa, disponível em NETZSCH, apresentando gráficos e tabelas de medição.

O mais alto nível de conforto

Métodos de medição predefinidos simplificam a operação e garantem testes consistentes e repetíveis em toda a sua organização. Ideais para ambientes de garantia de qualidade com vários operadores, as configurações predefinidas permitem que os usuários iniciem a medição correta com uma única seleção. Seja na realização de testes baseados em tempo ou medições com critérios de estabilidade, todos os testes seguem o mesmo procedimento validado, reduzindo erros do operador, melhorando a eficiência e proporcionando resultados confiáveis e comparáveis em todas as ocasiões.

Calibração em um piscar de olhos

Para fins de calibração, os valores de Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica do material de referência fornecido, como o NIST SRM 1450d, já estão armazenados no software. No entanto, outros dados de referência podem ser integrados ao software a qualquer momento.

Exibição detalhada dos parâmetros do teste de condutividade térmica da amostra branca de EPS, incluindo massa, densidade e configurações de temperatura.

Saiba ainda mais:

E-Learning

Torne-se um especialista com nossos cursos gratuitos de E-Learning

Todos os cursos básicos de E-Learning do NETZSCH são gratuitos! O conteúdo é criado por nossos especialistas em métodos laboratoriais, que compartilham suas experiências pessoais com você. Aproveite as vantagens do aprendizado on-line flexível, totalmente adaptado às suas necessidades de treinamento!

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    • Área de medição do transdutor de fluxo de calor: 102 mm x 102 mm
    • Dimensões da amostra (máx.): 305 mm x 305 mm x 105 mm
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    Um instrumento preciso, rápido e fácil de usar para medir a baixa condutividade térmica, λ, de materiais isolantes.

    • Faixa de condutividade térmica: 0,001 a 0,5 W/(m·K)
    • Área de medição do transdutor de fluxo de calor: 254 mm x 254 mm
    • Dimensões da amostra (máx.): 611 mm x 611 mm x 200 mm

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