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灼热丝 |
直径:4mm ± 0.04mm Ni/Cr(80/20) 500W特制标准环形,卧式静置。 |
热电偶 |
直径:0.5mm K 型,进口绝缘式耐高温铠装热电偶,铠装套耐热 1250 ℃ ( 优于标准 1050 ℃ )。 |
灼热丝通电加热温度 |
500 ℃ ~ 960 ℃ ( 数显可预置 ) ,温度波动 < 3 ℃。 |
监测整个测试期间的温度 |
灼热丝装置和箱体背板之间距离100mm处放置热电偶,外接温度显示仪表。 |
测试火焰的高度 |
火焰高度尺 |
热辐射挡板 |
自动遮蔽 |
试品对灼热丝试验压力 |
1.0N±0.1N( 可调节 )( 优于标准 1.0N±0.2N) |
最大烫入深度 |
7mm ± 0.5mm ( 可调节 ) |
试品移动速度 |
10mm /s ~ 25mm /s |
试验时间 |
30s±0.1s(1s ~ 999.9s 数显 可预置 ) |
标准银箔片 |
厚0.06MM, 纯度≥99.8% 带计量 |
引燃铺垫板厚 |
厚 10mm 白松木板 覆 12g /m 2 ~ 30g /mm 2 标准绢纸,离灼热丝下 200mm ± 5mm |
试验区容积 |
≥ 0.5m 3 背景黑色 背景照度 ≤ 20Lux ; |
外形尺寸 |
宽 1220mm × 深 600mm × 高 1250mm ,排气孔 100mm |
电源功率 |
1kVA 220V 50-60Hz |
灼热丝试验是 IEC6 0695-2-10 ~ IEC6 0695-2-13 (GB/T5169.10-2006~GB/T5169.13-2006) 《灼热丝 / 热丝基本试验方法,灼热丝试验装置和通用试验方法等》和 UL 746A 、 IEC829 DIN695 、 VDE0471 等标准规定使用无火焰起燃源程序仿真试验项目。
灼热丝试验仪将规定材质 (直径4mm ,Ni80/Cr20) 和U形状的电热丝用大电流加热至试验温度 ( 550 ℃ ~ 960 ℃ )1min 后,以规定压力 (1.0N) 垂直灼烫试品 30s ,视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性;测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指数 (GWFI) 。
灼热丝试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
灼热丝试验仪测试固定电工绝缘材料受湿时表面火花放电能力,测定其相比漏电起痕指数CTI和漏电起痕指数PTI。它适用于潮湿环境条件下使用的绝缘材料,电机、电器和家用电器绝缘结构件耐漏电起痕性能评定。漏电起...
选择灼热丝要注意几点:1、内箱尺寸:最新标准要求内部为黑色,光照度为小于20LUX,尺寸大于0.5立方2、灼热丝发热丝标准件,最核心的部件3、传感器是否是进口直径0.5mm铠装镀镍的,如果用直径1mm...
灼热丝试验机是将规定材质 (#216;4mm、Ni80/Cr20)和形状的电热丝用大电流加热至试验温度(550℃~960℃)1min后,以规定压力(1.0N) 垂直灼烫试品30s,视试品和铺垫物是否起...
电池穿刺试验仪
贝尔集团(香港)有限公司 电池针刺试验机 一、用途: 通过针刺试验检验电池的安全性能,进行试验后电池应不起火,不爆炸;也是 各电池厂家及研究所必不可少的检测设备。 二、针刺试验方法: 用φ3mm~φ8mm的耐高温钢针、以 lOmm/s- 40mm/s的速度,从垂直于 蓄电池极板的方向贯穿 (钢针停留在蓄电池中 )。 三、标准依据: QC/T 744-2006《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池标准针刺试验》 QC/T 743-2006《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池标准针刺试验》 GB/T 18332.2-2001 《电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池标准穿刺试验》 四、特点: 4.1、自带照明系统、内箱材料采用耐阻燃烧材料; 4.2、可设定刺穿保持时间、速度,精度更高,直接显示最大针刺力值; 4.3、设有排气风口(方便客户把电池试验中所产生的气味排到试验室外) ; 4.4、双层防爆玻璃视窗,防爆箱
L—W—101型钢丝圈弹性试验仪
L—W—101型钢丝圈弹性试验仪
原子核裂变时发射出来的中子。分瞬发中子和缓发中子。瞬发中子是裂变过程中直接放出的中子,在裂变10-4~10-3秒内放射出来 ,占裂变中子总数的99%;能量分布很宽,从零延伸到15兆电子伏特(MeV),主要分布在0.1~5MeV范围内,235U热中子裂变中子谱的峰在0.8MeV附近,平均能量在2MeV左右;即使同样的核在同样条件下裂变,每次裂变发射的中子数也不固定,有的不发射中子,多数发射2~3个中子,最多可有7~8个,其平均值称为平均裂变中子数;的大小对链式反应装置的临界条件起关键作用。缓发中子是裂变碎片因含中子过多不稳定而放射出来的,碎片核以几分之一秒到几十秒的半衰期放射中子,其数目不足裂变中子总数的1%;其能量分布也是连续谱,平均能量在1MeV以下;缓发中子在慢中子裂变反应堆的控制上起重要作用。
一种利用中子射线探测钻井周围地层结构及矿藏含量的地球物理方法。将中子源放入钻井内,中子源放出的中子与井壁周围的物质发生不同程度的作用,当快中子与氢核相碰撞时,由于两者质量相近,快中子的大部分动能传递给氢核而变成了慢中子,后者易被各种物质的原子核俘获,释放出强度较大的γ射线。
若快中子与其他物质的原子核相碰撞,损失的动能较少,能到达地层深处,经多次碰撞才会变成慢中子。这时它将被其他物质的原子核俘获而释放出γ射线,因这γ射线要穿过较深的地层,衰减较大,到达地面时的强度较小。从探测仪上测到的γ射线强度的变化就可推断钻井周围地层的含氢量,由此划出石油层或水层的分布。
对于金属矿主要是通过中子活化作用,即放入钻井内的中子源放出的中子与井壁周围的物质作用,生成各种 放射性同位素,通过测量生成的放射性同位素在衰变过程中放出的γ射线的能谱和半衰期而确定钻井内所含元素的种类,再从γ射线强度确定该元素的含量。
中子测井技术广泛应用于勘探石油、煤及金属矿藏,它与其他探测方法相 配合,已取得了明显的效果。氢核与中子的质量几乎相等,是最强的减速物质。因此,中子测井的结果将反映地层的含氢量。
在油层或水层中,储集空间中被含氢核的油或水充填,这样储集体中含氢量的多少反映岩石孔隙度的大小。因此,中子测井是一种孔隙度测井方法。油层和气层对中子的减速能力的差异非常明显,因此中子测井也是一种指示油气层的测井方法。
氯是地层中重要的中子吸收物质,氯是大多数地层水的主要离子成分,可见中子测井对于划分油水层也有重要作用。中子与地层中的原子核发生非弹性散射,使原子核处于激发态,在退激时发出伽马射线。测量地层发射的伽马射线的能谱,就可以分析地层中元素的成分。