• Przewodność cieplna materiałów budowlanych Sprzęt laboratoryjny Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny
  • Przewodność cieplna materiałów budowlanych Sprzęt laboratoryjny Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny

Przewodność cieplna materiałów budowlanych Sprzęt laboratoryjny Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny

No.SR-WL376
SR-WL376 Przewodność cieplna materiałów budowlanych Sprzęt laboratoryjny Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny
Wymiar 1
505mm×490mm×540mm
Wymiar 2
505mm×490mm×220mm
  • Przewodność cieplna materiałów budowlanych Sprzęt laboratoryjny Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny

Opis

SR-WL376 Przewodność cieplna materiałów budowlanych Sprzęt laboratoryjny Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny
1. Wprowadzenie do produktu
1.1 Opis produktu
Technologia izolacji termicznej w planowaniu architektonicznym stanowi gałąź fizyki budowli. Poprzez racjonalne działania – takie jak zoptymalizowane projektowanie elementów budowlanych – technologia ta ma na celu stworzenie komfortowego środowiska wewnętrznego przez cały rok przy minimalnym zużyciu energii. Jej podstawowa zasada opiera się na doborze materiałów budowlanych charakteryzujących się wysokim oporem cieplnym oraz niskim promieniowaniem cieplnym i przewodnością cieplną. Wszystkie próbki do badań mają jednakowe wymiary i są umieszczane pomiędzy płytą grzewczą a płytą chłodzoną wodą; mechanizm zaciskowy zapewnia stabilność i kontrolę nacisku i warunków kontaktu termicznego, gwarantując tym samym powtarzalność wyników badań.
1.2 Cechy produktu
(1) Stanowisko badawcze jest wyposażone w różne materiały budowlane o zróżnicowanych właściwościach użytkowych, co ułatwia analizę porównawczą i badania przewodnictwa cieplnego.
(2) Stanowisko badawcze jest wyposażone w system kontroli temperatury, który zapewnia stałą temperaturę przez cały proces badawczy.
(3) Stanowisko badawcze jest wyposażone w uchwyt na próbki, zapewniający identyczne warunki eksperymentalne dla różnych próbek badawczych.
(4) Obudowa stanowiska testowego jest w pełni izolowana, aby zapobiec wpływowi wahań temperatury zewnętrznej na wyniki testu.
2. Dane techniczne
2.1 Parametry techniczne
Parametry zasilania: sieć jednofazowa, trójprzewodowa; prąd przemienny 220 V, 50 Hz
2.2 Wymiary i waga
Wymiary 1: 505 mm × 490 mm × 540 mm
Wymiary 2: 505 mm × 490 mm × 220 mm
Waga 1: < 50 kg
Waga 2: < 30 kg

3. Nazwy komponentów produktu i opisy funkcjonalne
3.1 Jednostka główna
Lp. Nazwa Ilość
1 Uchwyt obrotowy 1
2 Okienko do obserwacji przewodności cieplnej 1
3 Miejsce na płytkę materiałową 1
4 Skrzynka zasilająca 1
5 Płyty materiałowe 8
3.2 Sekcja skrzynki zasilającej
Lp. Nazwa Ilość
1 Kontrolka zasilania 1
2 Włącznik oświetlenia 1
3 Włącznik ogrzewania 1
4 Kontrolka ogrzewania 1
5 Termostat 1
6 Port USB 1
3.3 Akcesoria
Lp. Nazwa Ilość
1 Przezroczysty wąż zbrojony stalą (śr. wewn.: Ø20, śr. zewn.: Ø25) 4
2 Kabel połączeniowy 9
3 Przewód zasilający 1
4 Zacisk węża ze stali nierdzewnej 304 (21–38) 3
5 Zacisk węża ze stali nierdzewnej 304 (14–27) 4
6 Pamięć USB 1
7 Złącze redukcyjne ze stali nierdzewnej 1
8 Bezpiecznik (5A, 5×20) 5
9 Cienka rurka wodna 2
10 Kabel USB 1
4. Lista eksperymentów edukacyjnych dotyczących produktu (szczegóły w przewodniku eksperymentalnym)
(1) Eksperyment z przewodnością cieplną płyty akrylowej
(2) Eksperyment z przewodnością cieplną płyty gipsowo-kartonowej
(3) Eksperyment z przewodnością cieplną płyty korkowej
(4) Eksperyment z przewodnością cieplną płyty wiórowej
(5) Eksperyment z przewodnością cieplną płyty wiórowej
(6) Eksperyment z przewodnością cieplną spienionego polipropylenu (EPP)
(7) Eksperyment z przewodnością cieplną Armaflexu
(8) Eksperyment z przewodnością cieplną pleksiglasu