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.

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.
Método
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 - Medição do fluxo de calor relativo
usando um medidor de fluxo de calor (HFM)
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 é uma medida da capacidade de um material de transportar energia. Ela quantifica a capacidade do calor de se mover através de uma substância. O método mais comum para medir 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 é o método de estado estável, também conhecido como método do medidor de fluxo de calor.


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:
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 |
| Tipo | Autônomo, 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:***
|
| Faixa de temperatura da placa | -10 °C a 70 °C |
| Área de medição do transdutor de fluxo térmico | 100 mm x 100 mm |
| Tamanho da amostra (máx.) | 300 mm x 300 mm x 100 mm |
| Sistema de resfriamento | Externo; ponto de ajuste de temperatura constante em toda a faixa de temperatura da placa |
| Controle de temperatura da placa | Sistema Peltier |
| Movimento da placa | Motorizado |
| Termopares da placa | PT 100 |
| Resolução do termopar | ± 0,01 K |
| Carga/força de contato variável | 0 - 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:
Folhetos e folhas de dados
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.


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.

Saiba ainda mais:
E-Learning
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