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用于测试固体、粉末、液体、片材、板材、膏状物、泡沫等多种类型样品的导热系数、热扩散系数和热容。 2100433B
(1)导热系数测定范围:0.005 W/(m٠K)-500 W/(m٠K);(2)热扩散率:0.1 mm2/S -100mm2/S;(3)比热测量范围:最高5 MJ/(m3K);(4)导热系数测量精度:± 3 %;(5)导热系数重复性:优于1%(6)热扩散率测量精度:± 5 %;(7)比热测量精度:± 7 %;(8)测试时间:11280 s;(9)最小样品尺寸:厚度 2 mm, 直径 10 mm; (10)工作电压:220 V, 50 Hz;。
驻波比测试;故障定位;电缆损耗测试;射频功率测试;目前全球主要生产厂家:天津德力Deviser、日本安立
DEH系统主要功能: 汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调频;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀控制、多阀解耦控制;阀门试验;轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;...
全站仪的主要功能:1.测角功能:测量水平角、竖直角或天顶距;2.测距功能:测量平距、斜距或高差;3.跟踪测量:即跟踪测距和跟踪测角;4.连续测量:角度或距离分别连续测量或同时连续测量。5.坐标测量:在...
电梯主要功能测试记录表
电梯主要功能测试记录表 序 号 项目 规范要求 结果 备注 1 基站启用、关闭开关 专用钥匙,运行、停止转换灵活 2 工作状态选择开关 操纵盘上司机、自动、检修钥匙开关, 可靠 3 轿内照明、通风开关 功能正确、灵活可靠、标志清晰 4 轿内应急照明 自动充电,电源故障时自动接通, 大于 1W1h 5 本层厅外开门 按电梯停在某层的呼梯按钮,应开门 6 自动定向 按先入为主的原则,自动确定运行方向 7 轿内指令记忆 有多个选层指令时,电梯应顺序逐一停 靠 8 呼梯记忆、顺向截停 记忆厅外全部呼梯信号,按顺序停靠应 答 9 自动换向 全部顺向指令完成后,自动应答反向指 令 10 轿内选层信号优先 完成最后指令在关闭前,轿内优先登记 定向 11 自动关门待客 完成全部指令后, 电梯自动关门,时间 4—10s 12 提早关门 按关门按钮,门不经延时立即关门 13 开门按钮开门 在电梯未起动前,
道闸主要功能
道闸 主要功能: 功能一,手动按钮可作 ‘升’‘降’及‘停’操作、无线遥控可作 ‘升’‘降’‘停’及对手动按钮的 ‘加锁’‘解锁 ’操作 ; 功能二,停电自动解锁,停电后可手动抬杆 ; 功能三,具有便于维护与调试的 ‘自检模式 ’; 道闸 道闸又称挡车器,最初从国外引进,英文名叫 Barrier Gate ,是专门用于道路上限 制机动车行驶的通道出入口管理设备 ,现广泛应用于公路收费站、 停车场系统 管理车 辆通道,用于管理车辆的出入。电动道闸可单独通过无线遥控实现起落杆,也可以通过 停车场管理系统 (即 IC 刷卡管理系统)实行自动管理状态,入场取卡放行车辆,出场 时,收取 停车费 后自动放行车辆。
岩土的导热系数、比热容等热物性参数是设计地源热泵土壤换热器数量的关键参数,其可靠的现场测试方法对地源热泵应用非常重要。本项目提出了新的岩土热物性测试不确定性方法。分析了岩土热物性参数的不确定性特征,建立了改进的复合线热源模型、复合圆柱源模型及三维瞬态传热模型,提出了可处理不稳定功率或断电情形下热物性测试的新方法。研发了新型岩土热物性测试仪,建立了实验系统;研究了不确定条件下的热物性参数概率分布。揭示了地下水、测试功率等不确定性因素对热物性及其测试的影响机理。提出了地源热泵系统逆向建模方法—度日数G函数法, 该方法只需要少量的实测参数,适用于对住宅建筑的地源热泵空调系统的逆向分析。建立了地源热泵地埋管换热器多极理论模型,可分析求解复杂形状与边界的温度。研究发现:地源热泵埋管换热器向地下的排热可降低钻孔壁附近土壤的水分含量。土壤初始水分含量较低时,湿传递对土壤热物性影响较大。测试功率对热物性结果有小幅影响。提高回填材料和土壤的导热系数、提高地下水流速均可提高地埋管换热器能效。本项目成果拓展与深化了对岩土热物性不确定性因素的认识,为解决长期困扰的岩土热物性测试结果可靠性问题提供了新途径。 2100433B
物性 |
测试标准 |
单位 |
普通级材料 |
升级材料 |
特殊级材料 |
抗张强度 |
ASTM D638 |
kg/cm2(MPa) |
48 |
40 |
35 |
断裂伸长度 |
ASTM D790 |
kg/cm2(MPa) |
16 |
13 |
16 |
抗折弹性系数 |
ASTM D790 |
% |
72 |
85 |
68 |
冲击强度 |
ASTM D256 |
kg-cm(J/M) |
4.5 |
3.0 |
4.5 |
热变形温度 |
ASTM D648 |
摄氏度 |
185 |
185 |
185 |
熔点 |
摄氏度 |
245 |
245 |
245 |
|
热传导系数 |
ASTM E1461 |
W/m-k |
0.5-0.6 |
0.7-0.8 |
0.7-0.8 |
模具收缩率 |
% |
0.4-0.5 |
0.3-0.4 |
0.3-0.4 |
|
阻燃性 |
UL-94 |
V0 |
V0 |
V0 |
岩土的导热系数、比热容等热物性参数是设计地源热泵土壤换热器数量的关键参数,其可靠的现场原位测试方法对地源热泵应用非常重要。针对基于地源热泵的岩土热物性由于受变热流、地下水等多种因素影响而具有复杂不确定性,目前测试却基于确定性方法的局限,提出新的岩土热物性测试不确定性方法。研究基于地源热泵的岩土热物性参数的不确定性特征,建立三维瞬态传热模型及非定常多变量反演模型,建立准实际工况岩土热物性测试系统;提出随机方法与反演结合进行分析的热物性参数辨识方法。研究并揭示地下水渗流等不确定性因素对热物性及其测试的影响机理。在现有研究基础上,拓展与深化对岩土热物性不确定性因素的认识,实现岩土热物性研究方法由确定性向不确定性转变、热物性结果由单一确定解向区间与概率分布转变。为解决长期困扰的岩土热物性测试结果可靠性问题提供新途径,为地源热泵空调系统设计提供科学依据与技术支撑。