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热传导测定仪主要用途

热传导测定仪主要用途

热传导测定仪属于阻燃系列产品,由山东省纺科院研发。本仪器主要用于测定纺织品、消防用品及其他材料的热传导性能。

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热传导测定仪造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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测定仪

  • 可燃气体快速 型号:PacEx2
  • 华云
  • 13%
  • 北京市华云分析仪器研究所
  • 2022-12-06
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COD测定仪

  • COD测定仪
  • 13%
  • 成都市科恒达仪器设备有限责任公司
  • 2022-12-06
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坍落度测定仪

  • 品种:坍落度测定仪;型号:国标;
  • 国祥
  • 13%
  • 南昌博腾科技有限公司
  • 2022-12-06
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COD测定仪

  • 品种:测定仪;规格:其他详情见报价单.;型号:6B-50C;
  • 盛奥华
  • 13%
  • 天津盛奥华环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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SS测定仪

  • SS测量范围:0-50mg/L 包括传感器至变送器间电缆及全部配件
  • 13%
  • 诸城市水衡环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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木材含水率测定仪

  • MY-4 7-35% 发光管显示
  • 珠海市2016年5月信息价
  • 建筑工程
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木材含水率测定仪

  • MY-4 7-35% 发光管显示
  • 珠海市2016年4月信息价
  • 建筑工程
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木材含水率测定仪

  • MY-4 7-35% 发光管显示
  • 珠海市2016年2月信息价
  • 建筑工程
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木材含水率测定仪

  • MY-4 7-35% 发光管显示
  • 珠海市2016年1月信息价
  • 建筑工程
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木材含水率测定仪

  • MY-4 7-35% 发光管显示
  • 珠海市2015年11月信息价
  • 建筑工程
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ORP测定仪

  • ORP测定仪
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2017-12-05
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COD测定仪

  • COD 测定仪
  • 1台
  • 1
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-09-15
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余氯测定仪

  • 余氯测定仪
  • 1台
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2019-11-13
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BOD测定仪

  • 电子测量,BOD5测定仪
  • 1台
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-01-29
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OPR测定仪

  • 1.名称:OPR测定仪2.功能:-2000-2000mV
  • 1套
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-03-01
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热传导测定仪仪器特征

1、可以数字显示火焰温度、测量温度、时间。

2、燃烧器采用适合于燃烧石油液化气的火焰喷头,气孔呈内外环分布,量热器置于样架上夹板的孔中,直接与试样接触。

3、其主要性能指标达到国外同类产品水平,填补了国内空白,仪器造价仅为国外同类产品的五分之一。

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热传导测定仪技术指标

2、热流密度: 大于40KW/m23、测量温度范围: 20℃~200℃4、计时范围: 0~100s5、试样尺寸: 145×145mm6、量热器受热面积: Φ407、电源: AC220V 50Hz 1.5KW。

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热传导测定仪主要用途常见问题

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热传导测定仪适用标准

共体标准:EN367-1992

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热传导测定仪主要用途文献

PVC主要用途 PVC主要用途

PVC主要用途

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大小:6KB

页数: 2页

PVC主要用途 PVC主要用途 PVC 制品一般可分为硬质和软质两大类。硬制品加工中不添加增塑剂,而软 制品则在加工时加入大量增塑剂。 PVC本来是一种硬性塑料,它的玻璃化温度为 80~85℃。加入增塑剂以后,可使玻璃化温度降低,便于在较低的温度下加工, 使分子链的柔性和可塑性增大,并可做成在常温下有弹性的软制品。一般软质 PVC塑料所加增塑剂的量为 PVC的 30%~70%。 PVC 在加工时添加了增塑剂、稳定剂、润滑剂、着色剂、填料之后,可加工 成各种型材和制品。 PVC的具体用途如下。 1、PVC型材、异型材 型材、异型材是我国 PVC消费量最大的领域,约占 PVC总消费量的 25%左 右,主要用于制作门窗和节能材料, 目前其应用量在全国范围内仍有较大幅度增 长。 2、PVC管材 PVC 管材是 PVC第二大消费领域,约占其消费量的 20%左右。在我国, P

玄武岩主要用途是什么 玄武岩主要用途是什么

玄武岩主要用途是什么

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页数: 7页

AAAAAA 玄武岩是什么?玄武岩柱状节理海崖玄武岩结晶程度和晶粒的大小, 主要取决于岩浆冷却速度。缓慢冷却(如每天降温几度)可生成几毫米大 小、等大的晶体;迅速冷却(如每分钟降温 100 ℃),则可生成细小的针 状、板状晶体或非晶质玻璃。 因此,在地表条件下,玄武岩通常呈细粒至隐晶质或玻璃质结构,少 数为中粒结构。常含橄榄石、辉石和斜长石斑晶,构成斑状结构。斑晶在 流动的岩浆中可以聚集,称聚斑结构。这些斑晶在玄武岩浆通过地壳上升 的过程中形成(历时几个月至几小时),也可在喷发前巨大的岩浆储源中 形成。基质结构变化大,随岩流的厚薄、降温的快慢和挥发组分的多寡, 在全晶质至玻璃质之间存在各种过渡类型,但主要是间粒结构、填间结构、 间隐结构,较少次辉绿结构和辉绿结构。 玄武岩主要用途 玄武岩玄武岩,是生产 "铸石 "的好原料。 "铸石 "是将玄武岩经过熔化铸 造、结晶处理,退火而成的材料。它

热传导油不同分类

热传导油根据初溜温度的最高控制要求,可分为280号、280号、290号、300号、320号、330号等,根据基础原料的不同,可分为矿物型热传导油、长效合成型热传导油。

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模态变量热传导分析

热传导分析通常用来校验结构零件在热边界条件或热环境下的产品特性, 利用ST RAN可以计算出结构内的热分布状况,并直观地看到结构内潜热、热点位置及分布。用户可通过 改变发热元件的位置、提高散热手段、或绝热处理或用其它方法优化产品的热性能。

STRAN提供广泛的温度相关的热传导分析支持能力。 基于一维、二维、三维热分 析单元, STRAN可以解决包括传导、对流、辐射、相变、热控系统在内所有的热传导现 象,并真实地仿真各类边界条件, 构造各种复杂的材料和几何模型, 模拟热控系统, 进行热-结构耦 合分析。

STRAN提供广泛的自由对流的变界条件有: 随温度变化的热交换系数, 随热交换 系数变化的加权温度梯度, 随时间变化的热交换系数, 非线性函数形式, 加权层温度; 强迫对流有: 管流体流场关系 H(Re,Pr), 随温度变化的流体粘性, 传导性和比热容(specific heat ), 随温度变化的 质量流率, 随时间变化的质量流率, 随质量流率变化的加权温度梯度; 辐射至空间:随温度变化的发射率和吸收率,随波长变化的发射率和吸收率,随时间变化的交换, 辐射闭合, 随温度变化的发射率, 随波长变化的发射率, 考虑自我和第三体阴影的三维散射角系数计算, 自适应角系数计算, 净角系数, 用户提供的交换系数, 辐射矩阵控制, 多辐射闭合; 施加的热载荷:方向热流,表面法向热流, 节点能量, 随温度变化的热流, 随热流变化的加权温度梯度,随时间变化的热流; 温度变界条件: 稳态分析指定常温变界条件, 瞬态分析指定时变温变界条件;初始条件:非线性稳态分析的起始温度, 所有瞬态分析的起始温度; 热控制系统: 自由对流热交换系数的当地。远程和时变控制点, 强迫对流质量流率的当地。远程和时变控制点, 热流载荷的当地。远程和时变控制点, 内热生成的当地。远程和时变控制点,瞬态非线性载荷函数,精确传导代数约束温度关系; STRAN输出图象显示: 传导和变界表面单元的热流,节点温度随时间的变化曲线,节点焓随时间的变化曲线, 等温线。

另外,STRAN 提供的重启动功能,可直接矩阵输入至传导和热容矩阵,集中质量和离散导体。

STRAN提供了适于稳态或瞬态热传导分析的线性、非线性两种算法。 由于工程界很 多问题都是非线性的, STRAN的非线性功能可根据选定的解算方法自动优选时间步长。

⑴. 线性/非线性稳态热传导分析

基于 稳态的线性热传导分析一般用来求解在给定热载和边界条件下, 结构中的温度分布,计 算结果包括节点的温度, 约束的热载和单元的温度梯度, 节点的温度可进一步用于计算结构的响 应; 稳态非线性热传导分析则在包括了稳态线性热传导的全部功能的基础上, 额外考虑非线性辐 射与温度有关的热传导系数及对流问题等。

⑵. 线性/非线性瞬态热传导分析

线性/非线性瞬态热传导分析用于求解时变载荷和边界条件作用下的瞬态温度响应, 可以考 虑薄膜热传导、非稳态对流传热及放射率、吸收率随温度变化的非线性辐射。

⑶. 相变分析

该分析作为一种较为特殊的瞬态热分析过程,通常用于材料的固化和溶解的传热分析模拟, 如金属成型问题。在STRAN中将这一过程表达成热焓与温度的函数形式, 从而大大提 高分析的精度。

⑷. 热控分析

STRAN可进行各类热控系统的分析,包括模型的定位、删除、时变热能控制等,如 现代建筑的室温升高或降低控制。 自由对流元件的热传导系数可根据受迫对流率、 热流载荷、 内热生成率得到控制, 热载和边界条件可定义成随时间的非线性载荷。

6.空气动力弹性及颤振分析

气动弹性问题是应用力学的分支,涉及气动、 惯性及结构力间的相互作用, 在STRAN 中提供了多种有效的解决方法。 人们所知的飞机、 直升机、 导弹、斜拉桥乃至高耸的电视发射塔、烟囱等都需要气动弹性方面的计算。

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热传导率总热容

总热容:同样热传导率,升温可能快,也可能慢。比如铜的热传导率大,大铜块热容大,局部加热铜的大部件温度升高就慢。 同样是铜,如果用作电烙铁头,烙铁头小,热容量也小,就很快加热了。

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