1.1 Vadovo apžvalga
Vadove pateikiama YYT255 prakaitavimo apsaugotos kaitlentės programa, pagrindiniai aptikimo principai ir išsamūs naudojimo metodai, pateikiami prietaiso indikatoriai ir tikslumo diapazonai, aprašomos kai kurios dažniausios problemos ir gydymo metodai arba pasiūlymai.
1.2 Taikymo sritis
YYT255 Sweating Guard Hotplate tinka įvairių rūšių tekstilės audiniams, įskaitant pramoninius audinius, neaustinius audinius ir įvairias kitas plokščias medžiagas.
1.3 Prietaiso funkcija
Tai prietaisas, naudojamas tekstilės (ir kitų) plokščių medžiagų šiluminei varžai (Rct) ir atsparumui drėgmei (Ret) matuoti. Šis instrumentas naudojamas ISO 11092, ASTM F 1868 ir GB/T11048-2008 standartams atitikti.
1.4 Naudokite aplinką
Prietaisas turi būti pastatytas su gana stabilia temperatūra ir drėgme arba patalpoje, kurioje yra bendras oro kondicionavimas. Žinoma, geriausia būtų pastovios temperatūros ir drėgmės patalpoje. Kairė ir dešinė instrumento pusės turi būti paliktos bent 50 cm, kad oras sklandžiai tekėtų ir ištekėtų.
1.4.1 Aplinkos temperatūra ir drėgmė:
Aplinkos temperatūra: nuo 10℃ iki 30℃; Santykinė oro drėgmė: nuo 30% iki 80%, kuri yra palanki temperatūros ir drėgmės stabilumui mikroklimato kameroje.
1.4.2 Galios reikalavimai:
Prietaisas turi būti gerai įžemintas!
AC220V±10% 3300W 50Hz, maksimali srovė yra 15A. Maitinimo vietoje esantis lizdas turi atlaikyti didesnę nei 15A srovę.
1.4.3Aplink nėra vibracijos šaltinio, korozinės terpės ir prasiskverbiančio oro cirkuliacijos.
1.5 Techninis parametras
1. Šiluminės varžos bandymo diapazonas: 0-2000×10-3(m2 •K/W)
Pakartojamumo paklaida yra mažesnė nei: ±2,5% (gamyklos kontrolė yra ±2,0%)
(Atitinkamas standartas yra ±7,0 %)
Rezoliucija: 0,1×10-3(m2 •K/W)
2. Atsparumo drėgmei bandymo diapazonas: 0-700 (m2 •Pa / W)
Pakartojamumo paklaida yra mažesnė nei: ±2,5% (gamyklos kontrolė yra ±2,0%)
(Atitinkamas standartas yra ±7,0 %)
3. Bandymo plokštės temperatūros reguliavimo diapazonas: 20-40 ℃
4. Oro greitis virš bandinio paviršiaus: Standartinis nustatymas 1m/s (reguliuojamas)
5. Platformos kėlimo diapazonas (mėginio storis): 0-70mm
6. Bandymo laiko nustatymo diapazonas: 0-9999s
7. Temperatūros reguliavimo tikslumas: ±0,1 ℃
8. Temperatūros indikacijos skiriamoji geba: 0,1 ℃
9. Išankstinis laikotarpis: 6-99
10. Mėginio dydis: 350mm×350mm
11. Bandymo lentos dydis: 200mm×200mm
12. Išorinis matmenys: 1050 mm × 1950 mm × 850 mm (I × P × A)
13. Maitinimas: AC220V±10% 3300W 50Hz
1.6 Principas Įvadas
1.6.1 Šiluminės varžos apibrėžimas ir vienetas
Šiluminė varža: sausos šilumos srautas per nurodytą plotą, kai tekstilė yra stabiliame temperatūros gradiente.
Šiluminės varžos vienetas Rct yra kelvinais vienam vatui kvadratiniam metrui (m2·K/W).
Kai nustatoma šiluminė varža, mėginys uždengiamas ant elektrinio šildymo bandymo plokštės, bandymo plokštė ir aplinkinė apsauginė plokštė bei apatinė plokštė palaikoma toje pačioje nustatytoje temperatūroje (pvz., 35 ℃) naudojant elektrinį šildymo valdiklį, o temperatūra jutiklis perduoda duomenis į valdymo sistemą, kad būtų palaikoma pastovi temperatūra, todėl mėginio plokštelės šiluma gali būti išsklaidyta tik aukštyn (mėginio kryptimi), o visos kitos kryptys yra izoterminės, be energijos mainų. 15 mm atstumu nuo bandinio centro viršutinio paviršiaus, kontrolinė temperatūra yra 20°C, santykinė oro drėgmė 65%, horizontalus vėjo greitis 1m/s. Kai bandymo sąlygos yra stabilios, sistema automatiškai nustatys šildymo galią, reikalingą bandymo plokštės pastoviai temperatūrai palaikyti.
Šiluminės varžos vertė yra lygi mėginio (15 mm oro, bandymo plokštelės, mėginio) šiluminei varžai, atėmus tuščios plokštelės (15 mm oro, bandymo plokštelės) šiluminę varžą.
Prietaisas automatiškai apskaičiuoja: šiluminę varžą, šilumos perdavimo koeficientą, Clo vertę ir šilumos išsaugojimo koeficientą
Pastaba: (Kadangi prietaiso pakartojamumo duomenys yra labai nuoseklūs, tuščios plokštės šiluminę varžą reikia atlikti tik kartą per tris mėnesius ar pusę metų).
Šiluminė varža: Rct: (m2·K/W)
Tm ——bandymo lentos temperatūra
Ta ——dangčio temperatūros bandymas
A —— bandymo lentos zona
Rct0 — tuščios plokštės šiluminė varža
H —— bandymo plokštės elektros galia
△Hc – šildymo galios korekcija
Šilumos perdavimo koeficientas: U =1/ Rct(W/m2· K)
Clo: CLO= 1 0,155·U
Šilumos išsaugojimo koeficientas: Q=Q1-Q2Q1 × 100 %
Q1 – nėra mėginio šilumos išsklaidymo (W/℃)
Q2 – su mėginio šilumos išsklaidymu (W/℃)
Pastaba:(Clo vertė: esant kambario temperatūrai 21 ℃, santykinei oro drėgmei ≤50%, oro srautui 10 cm/s (be vėjo), testuotojas sėdi ramiai, o jo bazinė metabolizmas yra 58,15 W/m2 (50 kcal/m).2·h), jaustis patogiai ir palaikyti vidutinę kūno paviršiaus temperatūrą 33℃, šiuo metu dėvimų drabužių izoliacijos vertė yra 1 Clo vertė (1 CLO=0,155℃·m2/W)
1.6.2 Atsparumo drėgmei apibrėžimas ir vienetas
Atsparumas drėgmei: garavimo šilumos srautas per tam tikrą plotą esant stabiliam vandens garų slėgio gradientui.
Atsparumo drėgmei vienetas Ret yra paskaliais vienam vatui kvadratiniam metrui (m2·Pa/W).
Bandymo plokštelė ir apsauginė plokštė yra metalinės specialios porėtos plokštės, padengtos plona plėvele (kuri gali prasiskverbti tik vandens garams, bet ne skystam vandeniui). Esant elektriniam šildymui, vandens tiekimo sistemos tiekiamo distiliuoto vandens temperatūra pakyla iki nustatytos vertės (pvz., 35 ℃). Bandymo plokštė ir ją supanti apsauginė plokštė bei apatinė plokštė palaikoma ta pačia nustatyta temperatūra (pvz., 35 °C) naudojant elektrinį šildymo valdymą, o temperatūros jutiklis perduoda duomenis į valdymo sistemą, kad palaikytų pastovią temperatūrą. Todėl bandinio lentos vandens garų šilumos energija gali būti tik aukštyn (mėginio kryptimi). Nėra vandens garų ir šilumos mainų kitomis kryptimis,
Bandymo plokštė ir ją supanti apsauginė plokštė bei apatinė plokštė palaikoma ta pačia nustatyta temperatūra (pvz., 35 °C) naudojant elektrinį šildymą, o temperatūros jutiklis perduoda duomenis į valdymo sistemą, kad palaikytų pastovią temperatūrą. Mėginio plokštelės vandens garų šilumos energija gali būti išsklaidyta tik aukštyn (mėginio kryptimi). Vandens garų šilumos energijos mainai kitomis kryptimis nevyksta. 15 mm virš bandinio esanti temperatūra reguliuojama esant 35 ℃, santykinė oro drėgmė yra 40%, o horizontalus vėjo greitis yra 1 m/s. Apatinio plėvelės paviršiaus prisotinto vandens slėgis yra 5620 Pa esant 35 ℃, o viršutiniame mėginio paviršiuje vandens slėgis yra 2250 Pa esant 35 ℃, o santykinė drėgmė 40%. Kai bandymo sąlygos bus stabilios, sistema automatiškai nustatys šildymo galią, reikalingą bandymo plokštės pastoviai temperatūrai palaikyti.
Atsparumo drėgmei vertė yra lygi mėginio atsparumui drėgmei (15 mm oras, bandymo lenta, mėginys), atėmus tuščios plokštės atsparumą drėgmei (15 mm oras, bandymo lenta).
Prietaisas automatiškai apskaičiuoja: atsparumą drėgmei, drėgmės pralaidumo indeksą ir drėgmės pralaidumą.
Pastaba: (Kadangi prietaiso pakartojamumo duomenys yra labai nuoseklūs, tuščios plokštės šiluminę varžą reikia atlikti tik kartą per tris mėnesius ar pusę metų).
Atsparumas drėgmei: Ret Pm——Sočiųjų garų slėgis
Pa—— Klimato kameros vandens garų slėgis
H—— Bandymo plokštės elektros galia
△He – koreguojamas bandymo plokštės elektros energijos kiekis
Drėgmės pralaidumo indeksas: imt=s*Rct/RetS- 60 pa/k
Drėgmės pralaidumas: Wd=1/( Ret*φTm) g/(m2*h*pa)
φTm – latentinė paviršinio vandens garų šiluma, kaiTm yra 35℃时, φTm=0,627 W*h/g
1.7 Prietaiso struktūra
Prietaisas susideda iš trijų dalių: pagrindinės mašinos, mikroklimato sistemos, ekrano ir valdymo.
1.7.1Pagrindiniame korpuse yra pavyzdinė plokštė, apsauginė plokštė ir apatinė plokštė. Kiekviena šildymo plokštė yra atskirta šilumą izoliuojančia medžiaga, kad būtų užtikrintas šilumos perdavimas tarp kitų. Siekiant apsaugoti mėginį nuo supančio oro, įrengiamas mikroklimato dangtis. Viršuje yra skaidraus organinio stiklo durelės, o ant dangčio sumontuotas bandymo kameros temperatūros ir drėgmės jutiklis.
1.7.2 Ekrano ir prevencijos sistema
Prietaisas naudoja integruotą „weinview“ jutiklinio ekrano ekraną ir valdo mikroklimato sistemą bei bandymo pagrindinį kompiuterį, kad veiktų ir sustotų, palietus atitinkamus ekrano mygtukus, įvesties valdymo duomenis ir bandymo proceso bei rezultatų išvesties bandymo duomenis.
1.8 Prietaiso charakteristikos
1.8.1 Maža pakartojamumo klaida
Pagrindinė YYT255 šildymo valdymo sistemos dalis yra specialus įrenginys, ištirtas ir sukurtas nepriklausomai. Teoriškai tai pašalina bandymo rezultatų nestabilumą, kurį sukelia šiluminė inercija. Dėl šios technologijos pakartojamo testo paklaida yra daug mažesnė nei atitinkami standartai namuose ir užsienyje. Daugumos „šilumos perdavimo efektyvumo“ testavimo prietaisų pakartojamumo paklaida yra apie ±5%, o mūsų įmonė pasiekė ±2%. Galima sakyti, kad ji išsprendė ilgalaikę pasaulinę šilumos izoliacijos priemonių didelių pakartojamumo klaidų problemą ir pasiekė tarptautinį pažangų lygį. .
1.8.2 Kompaktiška struktūra ir tvirtas vientisumas
YYT255 yra įrenginys, kuris sujungia pagrindinį kompiuterį ir mikroklimatą. Jis gali būti naudojamas savarankiškai, be jokių išorinių įrenginių. Jis pritaikomas prie aplinkos ir specialiai sukurtas siekiant sumažinti naudojimo sąlygas.
1.8.3 „Atsparumo šilumai ir drėgmei“ verčių rodymas realiuoju laiku
Kai mėginys yra pašildytas iki galo, visas „terminio atsparumo šilumai ir drėgmei“ vertės stabilizavimo procesas gali būti rodomas realiu laiku. Tai išsprendžia ilgo atsparumo karščiui ir drėgmei eksperimento laiko ir nesugebėjimo suprasti viso proceso problemą.
1.8.4 Labai imituojamas odos prakaitavimo efektas
Prietaisas puikiai imituoja žmogaus odos (paslėpto) prakaitavimo efektą, kuris skiriasi nuo bandymo lentos tik keliomis mažomis skylutėmis. Jis tenkina vienodą vandens garų slėgį visur ant bandymo lentos, o efektyvi bandymo sritis yra tiksli, todėl išmatuotas „atsparumas drėgmei“ yra artimesnis realiai vertei.
1.8.5 Kelių taškų nepriklausomas kalibravimas
Dėl didelio atsparumo šiluminiam ir drėgmei bandymų diapazono daugiataškis nepriklausomas kalibravimas gali veiksmingai pagerinti klaidą, kurią sukelia netiesiškumas, ir užtikrinti bandymo tikslumą.
1.8.6 Mikroklimato temperatūra ir drėgmė atitinka standartinius valdymo taškus
Palyginti su panašiais prietaisais, mikroklimato temperatūros ir drėgmės nustatymas, atitinkantis standartinį valdymo tašką, labiau atitinka „metodo standartą“, o mikroklimato kontrolės reikalavimai yra aukštesni.