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商品の詳細:
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| テスト打撃: | 1000MM | 電源: | AC 220V/50Hz |
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| 表示: | デジタルディスプレイ | 制御モード: | コンピュータ制御 |
| 用途: | プラスチック材料の試験 | テスト スペース: | 調節可能 |
| ハイライト: | プラスチック式ローターフリー・バルカリザー,ゴムレオメーター試験機,保証付きプラスチック試験機 |
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はじめにと概要
ローターフリー加硫機は、ゴムの品質管理、ゴムの迅速な検査および基礎研究を目的として、ゴム加工業界で最も広く使用されている機器です。最適化されたゴム配合配合に関する正確なデータを提供し、コークス燃焼時間、積極的加硫時間、加硫指数、最大および最小トルクなどのパラメータを正確に決定できます。
加硫メーターは、ホスト、コンピュータ、温度測定、温度制御、データ取得と処理、センサーと電気的連携などで構成されます。測定と温度制御回路は、測定と制御モジュール、白金抵抗器とヒーターで構成され、電力網と環境温度の変化を自動的に追跡し、PIDパラメータを自動的に修正して、高速で正確な温度制御の目的を達成します。データ収集システムと電気機械的連携は、ゴム加硫プロセスの瞬間信号を自動的に検出し、温度値と温度値を自動的に表示します。設定値をリアルタイムで表示します。硬化後、自動処理、自動計算、硬化曲線とプロセスパラメータを印刷します。硬化時間と硬化瞬間を表示します。コンピューターは加硫プロセスをリアルタイムで表示し、「温度」の変化と「時間-トルク」の変化を明確に見ることができます。
M痛みの特徴
この試験装置には次の特徴があります。
A. 高精度で幅広い温度制御が可能です(±0.1℃)。
B. 時計プログラミング機能(時刻の設定・変更)
C. 技術的に高度なスイッチング電源、広範囲の電圧調整。
D. 輸入された集積回路と制御コンポーネント。
E.英語。
F. GB/T16584 (ローターフリー加硫計によるゴムの加硫特性試験) および ISO6502 の要件を満たします。
強力なマイクロプロセッサは、高品質の輸入チップを使用しています。まず、コンピュータとマイクロプロセッサは、トルク センサから信号を受け取り、グラフに記録できます。同時に、コンピュータとモジュールはデータ交換のためのインターフェイスを提供し、キャビティ温度を制御します。
ローターフリー加硫機は、プラスチック ガラス ドアを閉じるなど、一連の連動機能を備えて設計されています。ドアが閉まっていないと、金型を閉じることができません。ドアがしっかりと閉じている場合にのみ、金型を閉じることができます。
つまり、このタイプの加硫機は他のモデルと比較して、性能が安定しており、精度が高く、品質が安く、機能が充実しているため、ゴムの特性をテストするのに最適な装置です。
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加硫メーターの規格はASTM D5289-95 ISO6502-1999 (E) GB/T16584-1996です |
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温度範囲 |
室温 --200℃ |
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温度測定精度 |
100~200℃の場合±0.1℃以下 |
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温度制御の安定性 |
100~200℃で±0.1℃以下 |
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設定範囲 |
0-200℃;最小単位を設定 |
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温度表示範囲 |
0-200℃;表示解像度 |
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時間範囲を設定する |
0~200分;最小単位を設定します |
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自動レンジ切り替え |
実際のトルクに応じて自動的に増加します |
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電源 |
50HZ、~220V±10%、50±1Hz、十分に接地する必要があります |
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圧縮空気 |
0.32mpa 空気圧制御バルブにより制御 |
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発振周波数 |
100回/分(約1.7Hz) |
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周囲温度 |
常温~40℃、相対湿度80%以下、 空気中に腐食性ガスがないこと |
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材質の品質 |
250kg |
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力 |
2kw |
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寸法 |
680×630×1100(mm) |
構造と原理
構造
ローターフリー加硫機は、機械原理と電気原理を組み合わせたインテリジェントな機器であり、次の部品で構成されています。
A. 機械部品: ハウジング、上型および下型、バイブレーター、力センサーおよびトランスミッションで構成されます。
B. エアコンプレッサー制御システム: エアコンプレッサーは、エアシリンダー、ソレノイドバルブ、エアコンプレッサーの 3 つの部分で構成されています。
C.電気制御システム:温度測定および制御システムとドア制御装置で構成されます。
D.テストおよび制御システム:主にマイクロプロセッサ、コンピュータ制御システム、データ収集装置、AC装置、データプロセッサ、モータ制御、開閉モード制御、レポートプリンタで構成されます。プリンタはHPプリンタで、用紙はA4用紙です。
設計原理
金型キャビティは上型と下型で構成されます。ゴムサンプルはほぼ気密な金型キャビティ内に配置され、一定の温度圧力に維持されます。片方の金型キャビティが周波数1.7Hz、振幅±0.5または±1で振動します。金型キャビティの振動によりサンプルにせん断歪みが発生し、同時にサンプルは金型キャビティに対して逆方向の反力(トルク)を発生します。力の値は接着剤の剛性 (せん断弾性率) によって異なります。
加硫が始まるとゴムサンプルの剛性が増し、力測定機構で測定した反力(モーメント)が徐々に上昇して安定値または最大値に達し、徐々に画面に表示されます。同時に、瞬間と時間の対応する曲線が表示されます。これは通常「加硫曲線」と呼ばれます。曲線の形状と試験温度はバインダーの特性に関連します。試験後、データと曲線はデータベースに自動的に保存されます。印刷する必要がある場合は、「印刷」をクリックしてください。
加硫曲線の形状は、試験される温度とゴムサンプルの特性によって異なります。曲線に加えて、コンピューター制御のプリンターは対応する曲線を印刷します。
T機械的パラメータ
データ処理の技術要件
以下の図に示すように、フォーマット、カーブ、パラメータを描画します。
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D印刷されたレポートの ata は次を表します。
ML:最小トルク
MH:最大トルク
TS1(早期硬化時間およびコークス燃焼時間):ML±0.1nm、すなわち、MLを基準として0.1n・mのトルク増加に相当する時間を分で計算した。
TS2(早期硬化時間およびコークス燃焼時間):ML±0.2nm、すなわち、MLを基準として0.2n・mのトルク増加に相当する時間を分で計算した。
T10(初期硬化時間) : ML+(MH-ML) ×10% : この値に達するトルクに相当する時間を分単位で計算します。
T50(正確に評価できる加硫時間):ML+(MH-ML)×この値に達するトルクに相当する時間の50%を分単位で算出。
T90(よく使用される最適な硬化時間) : ML+ (MH-ML) × 90% : この値に達するトルクに対応する時間を分単位で計算します。
VC(加硫速度指数):VC=100/(T90-TS1)
コンタクトパーソン: Kaitlyn Wang
電話番号: 19376687282
ファックス: 86-769-83078748