Produktdetails:
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Product name: | Female warm body dummy | Customization: | Available |
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Warranty: | 1 Year | Accuracy: | ±0.1℃ |
Default setting: | 37℃ | Range: | 0 - 55℃ |
Hervorheben: | EN 342 thermal comfort tester,ISO 15831 moisture comfort tester,ASTM F2370 body dummy tester |
EN 342 ISO 15831 Weiblicher Warmkörper-Dummy ASTM F2370 2371 Kleidungstester für Wärme- und Feuchtigkeitskomfort
Einleitung
Diese Warmkörperpuppe simuliert vollständig und realistisch den menschlichen Körper, einschließlich Details wie Finger und Gesicht.Reine Nickeldrahtstücke von etwa 700 mm werden von den Fingern in die Nasenhöhle innerhalb der Puppe gelegt.Die unabhängigen intelligenten Schaltkreise sorgen für die Genauigkeit des Messvorgangs.und das eingebaute Wärmeleitungssystem sorgt für eine ausgezeichnete EinheitlichkeitGleichzeitig kann diese Puppe in zwei Teile aufgeteilt werden, wodurch sie leicht zu transportieren ist.
Produktfunktion
Das thermische menschliche Modellsystem (erhitzte Schwitzen-Puppe) wird verwendet, um den allgemeinen thermischen und feuchten Komfort von Kleidung zu bewerten.Bereitstellung präziser und wirksamer experimenteller Daten für die Forschung über Technologien zur Verhinderung von Hitzegefahren in Minen sowie für die Analyse und Ermittlung von Hitzegefährdungsunfällen in Metall- und Nichtmetallminen.
Warmkörpermodelle lassen sich in zwei Typen einteilen:
1. Segmentierte Warmkörpermodelle
Most warm body mannequins are composed of multiple segments that are individually controlled by a temperature and measurement system (although their purpose is to quantitatively describe the overall heat transfer performance)Die Oberflächentemperatur aller Segmente kann bei gleicher Temperaturstufe (34°C) gesteuert werden oder die Oberflächentemperaturen der Segmente können variieren.mit einer Temperatur der Gliedmaßen niedriger als die des Kopfes und des RumpfesDiese Art von Warmkörpermodell kann den relativen Wärmeverlust jedes Segments unter bestimmten Umgebungsbedingungen liefern.Messung der Wärmewiderstandswerte und der Verdunstungsimpedanzwerte jedes SegmentsAllerdings haben die meisten mehrsegmentierten Warmkörper-Drosseln eine interne Wärmeübertragung von einem Segment zum anderen.und es gibt einen Wärmefluss zwischen den Segmenten innerhalb der Kleidungsschicht - diese beeinflussen die Genauigkeit der lokalen WiderstandswerteZusätzlich gibt es bei mehrsegmentierten Warmkörpermodellen zwei verschiedene Methoden zur Berechnung der thermischen Widerstandsfähigkeit der Kleidung:
1 Das Gesamtverfahren: Zunächst werden die Wärmeverluste jedes Segments summiert, die Körperoberflächentemperaturen nach Fläche gewichtet, die Flächen jedes Segments summiert,und berechnen Sie dann den gesamten Wärmewiderstand der Kleidung.
2 Die lokale Methode. Erstens berechnen Sie den Wärmewiderstand jedes Kleidungsstücks,und erhält dann den gesamten Wärmewiderstand der Kleidung durch Gewichtung der lokalen Körperoberflächen jedes Segments des warmen Körpermodells. [7] Die lokale Methode liefert häufig höhere Wärmewiderstandswerte.Der thermische Widerstand, der nach der lokalen Methode berechnet wird, variiert stark. [8-9] Wenn ein bestimmtes Segment, z. B. der Bauch, im Vergleich zu anderen Segmenten eine bessere Isolierung aufweist, ist sein Wärmeverlust sehr gering oder nahe Null,die zu einem zu hohen gemessenen lokalen Widerstandswert führenDann ist der mit der lokalen Methode berechnete Gesamtwärmwiderstand zu hoch.
2. mobile Warmkörpermodelle
In den meisten Fällen benutzen Menschen warme Körpermodelle in stehender Position,aber immer mehr Forscher kombinieren warme Körpermodelle mit externen automatischen Geräten und verwenden mobile warme Körpermodelle, um die Wärmebeständigkeit der Kleidung zu messen. [10-13] In beiden Fällen erhöht die Bewegung den konvektiven Wärmeverlust und reduziert den Wärmewiderstandswert der Kleidung.Die internationale Norm ISO 15831 legt ein Prüfverfahren für die Messung des dynamischen Wärmewiderstands mit mobilen Warmkörpermodellen fest.Nur sehr wenige Labore haben mobile Schwitzmannäcke verwendet.
Einzelheiten zum Produkt
Diese Warmkörperpuppe simuliert vollständig und realistisch den menschlichen Körper, einschließlich Details wie Finger und Gesicht.
Von den Fingern bis zur Nasenhöhle innerhalb der Schaukel werden reine Nickeldrahte von ca. 700 mm gelegt. Unabhängige intelligente Schaltungen sorgen für die Genauigkeit des Messvorgangs.
Die intelligenten Schaltkreise innerhalb jedes Teils sorgen für die Genauigkeit der Messung, und das eingebaute Wärmeleitungssystem sorgt für eine gute Einheitlichkeit.
Gleichzeitig kann diese Puppe in zwei Teile aufgeteilt werden, wodurch sie leicht zu transportieren ist.
Technische/Leistungsparameter:
Einhaltung der Normen
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse.
Die Körperform und -größe entsprechen den physiologischen und anatomischen Merkmalen des menschlichen Körpers:
1. #Modellgröße: Das Modell ist von der durchschnittlichen Größe eines asiatischen Mannes.
2. #Standardmessfläche: 22 unabhängig gesteuerte Wärmeenergieflächen.
3- Abschnittfläche: Kopf - 1391 cm2, Vorderbrust - 1880 cm2, Rücken - 1780 cm2, Bauch und Gesäß - 1808 cm2, Oberschenkel - 1696 cm2 × 2, Kälber - 1203 cm2, Füße - 572 cm2 × 2, Arme - 1234 cm2 × 2
Verbindung: An Schultern, Hüften, Knien, Ellenbogen und Knöchelgelenken gibt es Nähte.
5Das Gewicht beträgt ca. 30 kg.
6. #Standardkleidungsgröße M;
7. Zentrumstemperaturvariationsbereich: 37 ± 0,1°C.
8Heizdrähte und drahtgebundene Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren im ganzen Körper (einschließlich 18 Temperatur- und 18 Feuchtigkeitssensoren) können die Hauttemperatur präzise steuern und messen.Die Temperatursensorgenauigkeit beträgt ±0.1°C und die Genauigkeit des Luftfeuchtigkeitssensors beträgt ±3%.
9Unter normalen Umständen beträgt die maximale Heizleistung 1200 W/m2.m2(trockener und nasser Zustand).
10Es kann auch bei nasser Haut angewendet werden.
11Betriebsbedingungen: Temperatur von -50 bis 150°C, Luftfeuchtigkeit von 0 bis 100%;
Überwachungssystem
1. bestehend aus einem Computer, einem Software-Steuerungssystem und einem Überwachungssystem
2Die Computersteuerungs-Analysesoftware kann den normalen Betrieb der oben genannten Komponenten steuern und überwachen, Daten sammeln, weitere Berechnungen durchführen,und zeigt Echtzeit-Testergebnisse an (z. B. Wärmewiderstandswert von Kleidung), Feuchtigkeitsbeständigkeit der Kleidung, Durchlässigkeitsrate der Kleidung, Clo-Wert der Kleidung usw.), die Datenanalyse, Datenspeicherung und Druckausgabe ermöglichen;Die Analyse-Software liefert Ergebnisse wie den Wärmewiderstand, Feuchtigkeitswiderstandswert, Clo-Wert und Permeabilitätsrate; das gesamte System kann Indikatoren einschließlich: dynamischer (statischer) Wärmewiderstandswert und Feuchtigkeitswiderstandswert prüfen,und realisieren dynamische Speicherung und Wiedergabe von Prozessparametern wie Temperatur, Feuchtigkeit, Leistung, Wasserzirkulation und Schweißvolumen.
Technische Spezifikation
Temperatursystem
Reichweite |
0 - 55°C |
Genauigkeit |
± 0,1°C |
Voreinstellung |
37°C |
Höchsttemperaturunterschied zwischen benachbarten Zonen |
3°C |
Standardtemperaturmessfläche |
22 unabhängig gesteuerte Wärmezonen |
Aufheizungsmethode |
Heizplattenart (einheitlich und stabil) oder extrem stabiler elektrischer Heizdraht |
Messmethode |
Wired Sensormessung, 0,5 mm unter der Hautoberfläche durchdringend, mit hochleitendem feinem Epoxykupfer geschützt |
Kontrollmethode |
Unabhängige elektronische Steuerung innerhalb des menschlichen Körpers zur Gewährleistung einer präzisen Wartung |
Schweißsystem
Schweißfreisetzung |
Abnehmbare Stoffhautschicht |
Luftfeuchtigkeit |
Genauigkeit der Steuerung ± 3%, Auflösung 0,1% |
Schweißfreisetzungsrate |
Anpassbar, verstellbar |
Schweißvorwärmung |
Eingebettet |
Schweißproduktion |
0 - 600 g/m2·h |
Ansprechpartner: Ms. Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748