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Principio de funcionamiento del medidor de conductividad térmica del material de aislamiento térmico
Fecha:2025-12-20Leer:0

Señores colegas, el principio central de funcionamiento del medidor de conductividad térmica del material de aislamiento térmico es "control de flujo de calor en Estado estable + medición precisa de parámetros", especialmente diseñado para las características de baja conductividad térmica del material de aislamiento térmico, para garantizar que los datos de prueba cumplan con estándares básicos como GB / T 10294 - 2008, los Principios específicos son los siguientes:

El núcleo del instrumento adopta el método de placa térmica protectora o el método de medidor de flujo de calor, comúnmente utilizado es el método de placa térmica protectora, la esencia es construir un campo de flujo térmico unidimensional estable. Durante el ensayo, la muestra de material aislante térmico se sujeta estrechamente entre la placa térmica de medición y la placa fría, rodeada de la placa térmica de protección, la temperatura de la placa térmica de protección es consistente con la placa térmica de medición (diferencia de temperatura ≤ 0,1 ° c), eliminando la disipación de calor lateral, para que el calor solo pueda transmitirse verticalmente a través de la muestra.

Para eliminar la interferencia convectiva del aire, algunos instrumentos de alta precisión estarán equipados con una cavidad de vacío, bombeando la presión atmosférica en la cavidad a la magnitud de 10⁻ 3 a 10⁻ pa, evitando la influencia de la conducción térmica del aire en los resultados de las pruebas de materiales de baja conductividad térmica. Posteriormente, se establecen los parámetros de prueba, la placa caliente mantiene una temperatura constante (ajustable de 50 a 85 grados celsius) a través del calentamiento eléctrico, y la placa fría mantiene una temperatura baja a través del sistema de refrigeración, de modo que se forma una diferencia de temperatura estable (△t) de 20 a 50 grados Celsius a ambos lados de la muestra.

Cuando el sistema alcanza la estabilidad térmica, el criterio de juicio es la fluctuación del flujo de calor durante 30 minutos consecutivos ≤ ± 1%, el instrumento mide la Potencia de calentamiento (q) de la placa térmica a través de un sensor de potencia de alta precisión, mientras registra el área efectiva de transferencia de calor (a) y el espesor (d) de la muestra. De acuerdo con la Ley de conducción de calor de freye, la conductividad térmica (lambda) se calcula automáticamente a través de la fórmula Lambda = q × D / (a × Delta t).

En vista de las características de los materiales aislantes térmicos porosos y de baja conductividad térmica, el instrumento requiere una alta precisión en la selección de sensores: la precisión del sensor de temperatura debe alcanzar ± 0,05 ° c, y el error de alcance completo del sensor de potencia ≤ 1%, para garantizar que los pequeños cambios de flujo de calor puedan ser capturados Con precisión. Antes de la prueba, la muestra debe ser pretratada durante ≥ 72 horas en un ambiente de 23 ± 2 ° C y 50 ± 5% de RH para evitar que el contenido de agua afecte los resultados.

Este diseño de principio puede adaptarse con precisión a varios materiales de aislamiento térmico, como lana de roca, placa de aislamiento térmico al vacío y espuma de poliuretano, con una precisión de prueba de hasta ≤ 1%,SatisfacerAceptación de ingeniería, control de calidad de productos y experimentos de investigación científicaConfiableNecesidades de datos.