|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM, OBM | พลัง: | อิเล็กทรอนิกส์ |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี | มาตรฐานทดสอบ: | GB/T 16584, ASTM D5289, ISO 6502 |
| พารามิเตอร์ที่คำนวณได้: | ts1,ts2,t10,t30,t50,t70,t90,Vc1,Vc2 | ||
| เน้น: | เครื่องวัดระดับการกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับ,เครื่องวัดระดับความร้อนแบบไม่มีหมุนสําหรับยาง,เครื่องวัดระดับความร้อนจากพลาสติก |
||
ยางไม่มีโรเตอร์รีโอมิเตอร์ ยางวัลคาไนซ์โรเตอร์ไรโอมิเตอร์แบบไม่มีโรเตอร์
Rotorless vulcanizer เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมแปรรูปยางเพื่อควบคุมคุณภาพของวัสดุยาง การตรวจสอบอย่างรวดเร็ว และการวิจัยขั้นพื้นฐานของยาง โดยให้ข้อมูลที่แม่นยำสำหรับการผสมสูตรยางที่เหมาะสมที่สุด และสามารถวัดพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น เวลาโค้ก เวลาการหลอมโลหะที่เป็นบวก ดัชนีการหลอมโลหะ และแรงบิดขนาดใหญ่และเล็กได้อย่างแม่นยำ
เครื่องมือวัลคาไนซ์ประกอบด้วย: เครื่องยนต์หลัก คอมพิวเตอร์ การวัดอุณหภูมิ การควบคุมอุณหภูมิ การเก็บข้อมูลและการประมวลผล เซ็นเซอร์และลูกโซ่ไฟฟ้า ฯลฯ วงจรของการวัดอุณหภูมิและการควบคุมอุณหภูมิประกอบด้วยโมดูลการวัดและควบคุม ความต้านทานแพลทินัมและเครื่องทำความร้อน ซึ่งสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของตารางพลังงานและอุณหภูมิสภาพแวดล้อมได้โดยอัตโนมัติ และแก้ไขพารามิเตอร์ PID โดยอัตโนมัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมอุณหภูมิที่รวดเร็วและแม่นยำ ระบบเก็บข้อมูลและลูกโซ่ไฟฟ้าช่วยให้การตรวจจับสัญญาณโมเมนต์ของกระบวนการหลอมโลหะยางอัตโนมัติ แสดงค่าอุณหภูมิแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ และตั้งค่า หลังจากการหลอมโลหะ การประมวลผลอัตโนมัติ การคำนวณอัตโนมัติ การพิมพ์เส้นโค้งการหลอมโลหะ และพารามิเตอร์กระบวนการ แสดงเวลาการบ่มและโมเมนต์การบ่ม คอมพิวเตอร์จะแสดงกระบวนการหลอมโลหะแบบเรียลไทม์ และการเปลี่ยนแปลงของ "อุณหภูมิ" และ "แรงบิดเวลา" สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากด้านบน
ยางไม่มีโรเตอร์รีโอมิเตอร์ ยางวัลคาไนซ์โรเตอร์ไรโอมิเตอร์แบบไม่มีโรเตอร์
คุณสมบัติของเครื่อง
เครื่องทดสอบนี้มีลักษณะดังต่อไปนี้:
1. ความแม่นยำสูงและการควบคุมอุณหภูมิที่หลากหลาย (± 0.1 ℃)
2. ฟังก์ชั่นการเขียนโปรแกรมนาฬิกา (การตั้งค่าและแก้ไขเวลา)
3. สลับแหล่งจ่ายไฟด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและช่วงการรักษาแรงดันไฟฟ้าที่กว้าง
4. นำเข้าวงจรรวมและส่วนประกอบควบคุม
5. ตัวอักษรจีนทั้งหมด
6. เป็นไปตามข้อกำหนดของ GB/ t16584-1996 (ลักษณะการวัลคาไนซ์ของยางได้รับการทดสอบโดยใช้วัลคาไนเซอร์แบบไม่มีโรเตอร์) และ ISO6502
ไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลังใช้ชิปนำเข้าคุณภาพสูง ในด้านหนึ่ง คอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์สามารถรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์แรงบิดและบันทึกลงบนกราฟ ในเวลาเดียวกัน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เฟซโมดูลการวัดและควบคุมสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และควบคุมอุณหภูมิของช่อง
เครื่องวัลคาไนเซอร์แบบไม่มีโรเตอร์ได้รับการออกแบบให้มีฟังก์ชันประสานต่างๆ มากมาย รวมถึงการปิดประตูกระจกพลาสติก หากประตูไม่ปิด แม่พิมพ์จะไม่ปิด เมื่อปิดประตูแน่นดีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถปิดแม่พิมพ์ได้ ก่อนเริ่มงานได้
โดยรวมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆ ยางวัลคาไนเซอร์ชนิดนี้มีสมรรถนะที่เสถียรกว่า แม่นยำกว่า ราคาถูกกว่า และมีคุณภาพดีกว่า และมีฟังก์ชันครบถ้วน เป็นเครื่องมือสำหรับทดสอบคุณสมบัติของยาง
ยางไม่มีโรเตอร์รีโอมิเตอร์ ยางวัลคาไนซ์โรเตอร์ไรโอมิเตอร์แบบไม่มีโรเตอร์
ข้อกำหนดทางเทคนิคและข้อกำหนด
|
วัลคาไนเซอร์เป็นมาตรฐาน |
astmd5289-95 iso6502-1999 (E) GB/t16584-1996 |
|
ช่วงอุณหภูมิ |
อุณหภูมิห้อง - 200 ℃ |
|
ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ |
100-200 ℃, ≤±0.1 ℃ |
|
ความเสถียรของการควบคุมอุณหภูมิ |
100-200 ℃, ≤± 0.1 ℃ |
|
กำหนดช่วง |
0-200 ℃; ตั้งค่าหน่วยขนาดเล็ก: 0.1 ℃ |
|
ช่วงแสดงอุณหภูมิ |
0-200 ℃; ความละเอียดในการแสดงผล: 0.1 ℃ |
|
กำหนดช่วงเวลา |
0-200 นาที ตั้งหน่วยเล็ก: 1 นาที |
|
การสลับช่วงอัตโนมัติ |
เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติตามแรงบิดจริง |
|
แหล่งจ่ายไฟ |
50HZ, ~ 220V 10%, 50 1Hz ต้องมีสายดินอย่างดี |
|
อากาศอัด |
0.32mpa ควบคุมโดยวาล์วควบคุมแบบนิวแมติก |
|
ความถี่สวิง |
100 ครั้ง/นาที (ประมาณ 1.7 เฮิร์ต) |
|
อุณหภูมิแวดล้อม |
อุณหภูมิห้อง 40 ℃ ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 80% ไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในอากาศ |
|
คุณภาพของวัสดุ |
250 กก |
|
พลัง |
2 กิโลวัตต์ |
|
ขนาดภายนอก |
680 × 630 × 1100 (มม.) |
ยางไม่มีโรเตอร์รีโอมิเตอร์ ยางวัลคาไนซ์โรเตอร์ไรโอมิเตอร์แบบไม่มีโรเตอร์
โครงสร้างและหลักการ
โครงสร้าง
Rotorless vulcanizer เป็นเครื่องมืออัจฉริยะชนิดหนึ่งที่ผสมผสานหลักการทางกลและไฟฟ้าเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้:
A. ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล: ประกอบด้วยเปลือก แม่พิมพ์บนและล่าง เครื่องสั่น เซ็นเซอร์แรง และระบบส่งกำลัง
B. ระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศ: ประกอบด้วยกระบอกแม่พิมพ์เปิดและปิด โซลินอยด์วาล์ว และเครื่องอัดอากาศ
C. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์: ประกอบด้วยระบบการวัดและควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ควบคุมประตู
D. ระบบควบคุมและทดสอบ: ส่วนใหญ่ประกอบด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล อุปกรณ์ ac ตัวประมวลผลข้อมูล การควบคุมมอเตอร์ การควบคุมการเปิดและปิดแม่พิมพ์ และเครื่องพิมพ์รายงาน เครื่องพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์ HP และกระดาษขนาด A4
หลักการออกแบบ
ช่องแม่พิมพ์ประกอบด้วยแม่พิมพ์บนและล่าง ตัวอย่างยางจะถูกวางไว้ในช่องแม่พิมพ์ที่เกือบจะปิด และจะรักษาอุณหภูมิและความดันไว้ ช่องแม่พิมพ์ช่องใดช่องหนึ่งสั่นสะเทือนที่ความถี่ 1.7hz ด้วยแอมพลิจูด 0.5o หรือ 1o การสั่นสะเทือนของช่องแม่พิมพ์ทำให้ตัวอย่างเกิดความเครียดจากแรงเฉือน และในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างจะสร้างแรงต้าน (แรงบิด) ในทิศทางตรงกันข้ามกับช่องแม่พิมพ์ ค่าแรงขึ้นอยู่กับความแข็งของกาว (โมดูลัสแรงเฉือน)
เมื่อเริ่มวัลคาไนซ์ ความแข็งของตัวอย่างยางจะเพิ่มขึ้น และแรงปฏิกิริยา (แรงบิด) ที่วัดโดยกลไกการวัดแรงจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นค่าคงที่หรือค่ามาก และจะค่อยๆ แสดงบนหน้าจอ ในเวลาเดียวกัน สามารถมองเห็นเส้นโค้งของความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างแรงบิดและเวลา ซึ่งโดยปกติเรียกว่า "เส้นโค้งการหลอมโลหะ" รูปร่างของเส้นโค้งและอุณหภูมิทดสอบเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกาว หลังจากการทดสอบ ข้อมูลและเส้นโค้งจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการพิมพ์ เพียงคลิก "พิมพ์"
รูปร่างของเส้นโค้งการหลอมโลหะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิทดสอบและคุณสมบัติของชิ้นงานยาง นอกจากเส้นโค้งแล้ว เครื่องพิมพ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์จะพิมพ์พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องออกมา
ข้อมูลในรายงานที่พิมพ์แสดงถึงสิ่งต่อไปนี้:
ML: แรงบิดต่ำ
MH: แรงบิดสูง
TS1 (เวลาเริ่มการหลอมโลหะและเวลาถ่านโค้ก) : ML ±0.1nm คือเวลาที่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของแรงบิด 0.1n ·m บนพื้นฐานของ ML ซึ่งคำนวณเป็นนาที
TS2 (เวลาในการแข็งตัวเร็วและเวลาโค้ก) : ML± 0.2 นาโนเมตรเป็นเวลาที่สอดคล้องกันเมื่อมีการเพิ่มแรงบิด 0.2n ·m บนพื้นฐานของ ML ซึ่งคำนวณเป็นนาที
T10 (เวลาหลอมโลหะเริ่มต้น) : ML+ (mh-ml) ×10% ซึ่งเป็นเวลาที่สอดคล้องกันเมื่อแรงบิดถึงค่านี้ ซึ่งคำนวณเป็นนาที
T50 (เวลาในการหลอมโลหะที่สามารถประเมินได้อย่างแม่นยำ): ML+ (mh-ml)× 50% ของเวลาที่สอดคล้องกันเมื่อแรงบิดถึงค่านี้ ซึ่งคำนวณเป็นนาที
T90 (โดยปกติจะมีระยะเวลาการแข็งตัวที่ดี): ML+ (mh-ml)× 90% ของเวลาที่แรงบิดถึงค่านี้ ซึ่งคำนวณเป็นนาที
VC (ดัชนีอัตราการหลอมโลหะ) : VC=100/ (t90-ts1)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748