|
รายละเอียดสินค้า:
|
ทดสอบจังหวะ: | 1000 มม | พลังงานไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V/50Hz |
---|---|---|---|
ชั้นวาง: | จอแสดงผลดิจิตอล | ระบบควบคุม: | การควบคุมคอมพิวเตอร์ |
การใช้งาน: | ทดสอบวัสดุพลาสติก | พื้นที่ทดสอบ: | ปรับได้ |
เน้น: | วัลคานิเซอร์ไร้หมุนยาง,เครื่องวัดระดับความร้อนจากพลาสติก,วัลคานิเซอร์ไร้โรเตอร์จากพลาสติก |
บทนำและภาพรวม
เครื่องวัดการวัลคาไนซ์แบบไร้โรเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในอุตสาหกรรมแปรรูปยางเพื่อควบคุมคุณภาพของยาง การตรวจสอบอย่างรวดเร็ว และการวิจัยพื้นฐานของยาง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการรวมสูตรยางที่เหมาะสมที่สุด และสามารถกำหนดพารามิเตอร์ได้อย่างแม่นยำ เช่น เวลาการเผาโค้ก เวลาการวัลคาไนซ์ที่เป็นบวก ดัชนีการวัลคาไนซ์ และแรงบิดสูงสุดและต่ำสุด
เครื่องวัดการวัลคาไนซ์ประกอบด้วย: โฮสต์ คอมพิวเตอร์ การวัดอุณหภูมิ การควบคุมอุณหภูมิ การเก็บข้อมูลและการประมวลผล เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ฯลฯ วงจรการวัดและการควบคุมอุณหภูมิประกอบด้วยโมดูลการวัดและควบคุม ตัวต้านทานแพลตินัม และเครื่องทำความร้อน ซึ่งสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของกริดพลังงานและอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมโดยอัตโนมัติ และแก้ไขพารามิเตอร์ PID โดยอัตโนมัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมอุณหภูมิที่รวดเร็วและแม่นยำ ระบบการเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อทางกลไฟฟ้าสามารถตรวจจับสัญญาณโมเมนต์ของกระบวนการวัลคาไนซ์ยางโดยอัตโนมัติ และแสดงค่าอุณหภูมิและค่าที่ตั้งไว้ในแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ หลังจากการบ่ม การประมวลผลอัตโนมัติ การคำนวณอัตโนมัติ การพิมพ์เส้นโค้งการบ่มและพารามิเตอร์กระบวนการ แสดงเวลาการบ่มและโมเมนต์การบ่ม คอมพิวเตอร์จะแสดงกระบวนการวัลคาไนซ์แบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของ "อุณหภูมิ" และการเปลี่ยนแปลงของ "เวลา-แรงบิด" ได้อย่างชัดเจน
Mคุณสมบัติของเครื่อง
เครื่องมือทดสอบนี้มีลักษณะดังต่อไปนี้:
A. ความแม่นยำสูงและช่วงการควบคุมอุณหภูมิกว้าง (บวกลบ 0.1 ℃)
B. ฟังก์ชันการตั้งโปรแกรมนาฬิกา (การตั้งค่าและการปรับเปลี่ยนเวลา)
C. แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งขั้นสูงทางเทคโนโลยี ช่วงการควบคุมแรงดันไฟฟ้ากว้าง
D. วงจรรวมและส่วนประกอบควบคุมที่นำเข้า
E. ภาษาอังกฤษ.
F. เป็นไปตามข้อกำหนดของ GB/T16584 (ลักษณะการวัลคาไนซ์ยางที่ทดสอบด้วยเครื่องวัดการวัลคาไนซ์แบบไร้โรเตอร์) และ ISO6502
ไมโครโปรเซสเซอร์อันทรงพลังใช้ชิปนำเข้าคุณภาพสูง ประการหนึ่ง คอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์สามารถรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์แรงบิดและบันทึกไว้ในกราฟ ในเวลาเดียวกัน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เฟซโมดูลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และควบคุมอุณหภูมิโพรง
เครื่องวัดการวัลคาไนซ์แบบไร้โรเตอร์ได้รับการออกแบบด้วยคุณสมบัติที่เชื่อมต่อกันหลายชุด รวมถึงการปิดประตูแก้วพลาสติก หากไม่ได้ปิดประตู แม่พิมพ์จะไม่สามารถปิดได้ เฉพาะเมื่อปิดประตูอย่างแน่นหนาเท่านั้นจึงจะสามารถปิดแม่พิมพ์ได้ เพื่อให้ทำงานได้
กล่าวโดยสรุป เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆ เครื่องวัดการวัลคาไนซ์ชนิดนี้มีเสถียรภาพในการทำงาน แม่นยำกว่า คุณภาพถูกกว่า และมีฟังก์ชันครบถ้วน เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบคุณสมบัติของยาง
มาตรฐานของเครื่องวัดการวัลคาไนซ์คือ ASTM D5289-95 ISO6502-1999 (E) GB/T16584-1996 |
|
ช่วงอุณหภูมิ |
อุณหภูมิห้อง --200℃ |
ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ |
≤±0.1℃ เมื่อ 100-200 ℃ |
เสถียรภาพในการควบคุมอุณหภูมิ |
≤±0.1℃ ที่ 100-200 ℃ |
ช่วงการตั้งค่า |
0-200 ℃; ตั้งค่าหน่วยขั้นต่ำ |
ช่วงการแสดงผลอุณหภูมิ |
0-200 ℃; ความละเอียดในการแสดงผล |
ตั้งค่าช่วงเวลา |
0-200 นาที; ตั้งค่าหน่วยขั้นต่ำ |
การสลับช่วงอัตโนมัติ |
เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติตามแรงบิดจริง |
แหล่งจ่ายไฟ |
50HZ, ~ 220V±10%, 50±1Hz, ต้องต่อสายดินให้ดี |
ลมอัด |
0.32mpa ควบคุมโดยวาล์วควบคุมนิวเมติก |
ความถี่การสั่น |
100 ครั้ง/นาที (ประมาณ 1.7Hz) |
อุณหภูมิแวดล้อม |
อุณหภูมิปกติ --40℃, ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 80% ไม่มีก๊าซกัดกร่อนในอากาศ |
คุณภาพวัสดุ |
250 กก. |
พลังงาน |
2 กิโลวัตต์ |
ขนาด |
680×630×1100 (มม.) |
โครงสร้างและหลักการ
โครงสร้าง
เครื่องวัดการวัลคาไนซ์แบบไร้โรเตอร์เป็นเครื่องมืออัจฉริยะ ซึ่งรวมหลักการทางกลและไฟฟ้าเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้:
A. ส่วนกลไก: ประกอบด้วยตัวเรือน แม่พิมพ์บนและล่าง เครื่องสั่น เซ็นเซอร์แรง และการส่งกำลัง
B. ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์ลม: คอมเพรสเซอร์ลมประกอบด้วยสามส่วน: กระบอกสูบอากาศ โซลินอยด์วาล์ว และคอมเพรสเซอร์ลม
C. ระบบควบคุมไฟฟ้า: ประกอบด้วยระบบวัดและควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ควบคุมประตู
D. ระบบทดสอบและควบคุม: ส่วนใหญ่ประกอบด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล อุปกรณ์ AC ตัวประมวลผลข้อมูล การควบคุมมอเตอร์ การควบคุมโหมดเปิดและปิด เครื่องพิมพ์รายงาน เครื่องพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์ HP และกระดาษเป็นกระดาษ A4
หลักการออกแบบ
โพรงแม่พิมพ์ประกอบด้วยแม่พิมพ์บนและล่าง ตัวอย่างยางจะถูกวางในโพรงแม่พิมพ์ที่เกือบจะปิดสนิทและรักษาไว้ที่แรงดันอุณหภูมิหนึ่ง โพรงแม่พิมพ์หนึ่งสั่นด้วยความถี่ 1.7Hz โดยมีแอมพลิจูด ±0.5 หรือ ±1 การสั่นสะเทือนของโพรงแม่พิมพ์ทำให้ตัวอย่างเกิดความเครียดเฉือน และในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างจะสร้างแรงปฏิกิริยา (แรงบิด) ไปยังโพรงแม่พิมพ์ในทิศทางตรงกันข้าม ค่าแรงขึ้นอยู่กับความแข็งของกาว (โมดูลัสเฉือน)
เมื่อการวัลคาไนซ์เริ่มต้น ความแข็งของตัวอย่างยางจะเพิ่มขึ้น และแรงปฏิกิริยา (โมเมนต์) ที่วัดโดยกลไกการวัดแรงจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นค่าที่เสถียรหรือค่าสูงสุด และจะแสดงบนหน้าจอทีละน้อย ในเวลาเดียวกัน จะเห็นเส้นโค้งที่สอดคล้องกันของโมเมนต์และเวลา ซึ่งมักเรียกว่า "เส้นโค้งการวัลคาไนซ์" รูปร่างของเส้นโค้งและอุณหภูมิการทดสอบสัมพันธ์กับคุณสมบัติของสารยึดเกาะ หลังจากการทดสอบ ข้อมูลและเส้นโค้งจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการพิมพ์ เพียงคลิก "พิมพ์"
รูปร่างของเส้นโค้งการวัลคาไนซ์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่กำลังทดสอบและคุณสมบัติของตัวอย่างยาง นอกเหนือจากเส้นโค้งแล้ว เครื่องพิมพ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์จะพิมพ์
Tพารามิเตอร์ทางเทคนิค
ข้อกำหนดทางเทคนิคในการประมวลผลข้อมูล
วาดรูปแบบ เส้นโค้ง และพารามิเตอร์ดังแสดงในรูปด้านล่าง:
Data ในรายงานที่พิมพ์แสดงถึงสิ่งต่อไปนี้:
ML: แรงบิดขั้นต่ำ
MH: แรงบิดสูงสุด
TS1 (เวลาการบ่มก่อนกำหนดและเวลาการเผาโค้ก) : ML± 0.1nm นั่นคือ เวลาที่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของแรงบิด 0.1n ·m บนพื้นฐานของ ML คำนวณเป็นนาที
TS2 (เวลาการบ่มก่อนกำหนดและเวลาการเผาโค้ก) : ML± 0.2nm นั่นคือ เวลาที่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของแรงบิด 0.2n ·m บนพื้นฐานของ ML คำนวณเป็นนาที
T10 (เวลาการบ่มเริ่มต้น) : ML+ (MH-ML) ×10% : เวลาที่สอดคล้องกับแรงบิดที่ถึงค่านี้ คำนวณเป็นนาที
T50(เวลาการวัลคาไนซ์ที่สามารถประเมินได้อย่างแม่นยำ) : ML+ (MH-ML) ×50% เวลาที่สอดคล้องกับแรงบิดที่ถึงค่านี้ คำนวณเป็นนาที
T90 (เวลาการบ่มที่ดีที่สุดที่ใช้บ่อย) : ML+ (MH-ML) ×90% : เวลาที่สอดคล้องกับแรงบิดที่ถึงค่านี้ คำนวณเป็นนาที
VC (ดัชนีอัตราการวัลคาไนซ์) : VC=100/ (T90-TS1)
เส้นโค้งการทดสอบ:การวัลคาไนซ์ เส้นโค้ง,เส้นโค้งพิกัดแรงบิดและเวลา
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748