whatsapp: 0086-15153112822
Тепловое лабораторное оборудование

Установившееся и неустановившееся состояние теплопроводности Обучающее учебное оборудование Термотрансферное демонстрационное оборудование

Предмет №: WL 900
WL 900 Учебное и нестационарное учебное оборудование по теплопроводности в устойчивом и нестабильном состоянии Демонстрационное оборудование для теплопередачи
Запросить цену
ОПИСАНИЕ
WL 900 Учебное и нестационарное учебное оборудование по теплопроводности в устойчивом и нестабильном состоянии Демонстрационное оборудование для термотрансферной печати
Описание
Теплопроводность - это перенос тепла между отдельными молекулами в твердых, жидких и газообразных средах под влиянием разницы температур. Термин "стабильная теплопроводность" используется, когда перенос тепла поддерживается постоянно и равномерно за счет добавления тепла. При неустановившейся теплопроводности распределение температуры в теле зависит от места и времени.
Теплопроводность λ - это зависящее от температуры свойство материала, которое указывает, насколько хорошо тепло распространяется от точки в материале.
WL 900 можно использовать для изучения как установившейся, так и нестационарной теплопроводности. Тренажер состоит из источника тепла и радиатора, между которыми вставлены цилиндрические образцы из разных металлов. Каждый образец снабжен 12 точками измерения температуры. Точки измерения температуры спроектированы таким образом, чтобы оказывать минимальное влияние на температуру, и измеряется внутренняя температура образца.
Источником тепла является контур горячей воды с электрическим подогревом. Электронный контроллер обеспечивает поддержание постоянной температуры теплоносителя. Радиатор реализован посредством системы водяного охлаждения. Поднятый бак обеспечивает постоянный расход охлаждающей воды.
Скачок температуры может быть вызван соответствующим регулированием потока охлаждающей воды. ПК можно использовать для отображения распределения переходной температуры в образце во времени и месте.
Температуры образца, нагревающей и охлаждающей воды, а также мощность электрического нагрева и расход охлаждающей воды отображаются в цифровом виде на распределительном шкафу и могут одновременно передаваться через USB прямо на ПК, где их можно анализировать с помощью программного обеспечения. включены. Коэффициент теплопроводности λ можно рассчитать по измеренным данным.
Технические характеристики
исследование установившейся и нестационарной теплопроводности в металлах
определение теплопроводности λ


контур отопительной воды в качестве источника тепла с электронным регулированием
электронагреватель с ПИД-регулятором
приподнятый бак с переливом для обеспечения постоянного расхода охлаждающей воды
образцы из 5 разных металлов
измерение температуры и расхода охлаждающей воды
цифровые дисплеи: мощность электрического обогрева, температура, расход охлаждающей воды
Программное обеспечение для сбора данных через USB под Windows 8.1, 10
Технические данные
Нагреватель
мощность: 800 Вт
температура: 20… 85 ° C
Образцы, Ø 40 мм
3x 450 мм (медь, алюминий, латунь)
2x 300 мм (сталь, нержавеющая сталь)
Нагревательный бак: ок. 2L
Охлаждающий бак: ок. 0,5 л
Надземный резервуар: ок. 6л
Датчики температуры
12 термопар типа K вдоль образца


2x Pt100, в охлаждающей воде
1x Pt100, в отопительной воде
Диапазоны измерения
температура: 14x 0… 100 ° C
мощность: 0… 1000Вт
расход: 0,1… 2,5 л / мин
230 В, 50 Гц, 1 фаза
230 В, 60 Гц, 1 фаза, 120 В, 60 Гц, 1 фаза
UL / CSA опционально
Габаритные размеры и вес
ДхШхВ: 1240x800x1670 мм
Вес: прибл. 150 кг