新型耐高温服装的热防护性能测试仪

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新型防护织物热辐射系数测试仪

新型防护织物热辐射系数测试仪

u d rhg o v cie a d r da th a lx.I tk s i t c o n h e e t o h o p e c n e tv n n e ih c n e t n a in e t fu v t a e no a c u t t e f c ft e c u ld o v cie a d
维普资讯
第2 7卷
第5 期




V0 .7 N 5 1 2 0.
M 丑 2 0 v 0t e R s ac o ra f xi e e r h T l
文章编号 :2392 (06 0. 3.4 05—7 12 0 )5 0 40 0
rd a th a t n fr d psa n meia n lt a t o o c c lt o v cie h a f x,a d e tb i e a in e t r s ,a o t u r l a ayi lme d t a u ae c n e t e t u a e c c h l v l n s l h sa a s
新 型 防护 织物热辐射 系数测试仪
朱方龙 , 渭源 张
( 东华大学 服装学 院 , 上海
摘 要
205 ) 00 1
描 述 了一 种 能 够 测 量 高 温 对 流 辐 射 环 境 下 防 护 织 物 辐 射 系 数 的 测 试 仪 , 合 考 虑 了 对 流 、 射 换 热 的 耦 综 辐
c n r l s se o to y t m
逆温 差环境 下 ( 境 温 度 高 于人 体 体 温 )尤 其 环 ,
是高 温高 湿工作 状 况 下 , 防护 织 物 辐 射 系 数 的测 量

热防护服防护性能测试评估方法

热防护服防护性能测试评估方法

热防护服防护性能测试评估方法热防护服是指对在高温条件下工作的人体进行安全保护,从而避免人体受到高温伤害的各种保护性服装,它主要用来减少热在人体皮肤上的积聚,从而保护皮肤不被烧伤或灼伤。

因此,许多安全防护行业要求职工工作中须穿着防护服装,以防高温辐射。

即使在穿着防护服装的情况下,在极高温环境中人体也有可能被高温灼伤皮肤,因此,很多研究者就热防护服装和织物的热防护性能进行了大量的研究。

目前已研制出小规模(Bench—top tests)测试、火人测试及美国伍斯特军事学院的热属性评价装置(Thermal Properties Test Fixture,T阳F)¨J,用来评价各种热危险环境下织物或服装的热防护性能。

从国外所述文献[8—11]来看,定量的评价热防护服装的热防护性能过程中,需要运用皮肤传热模型,并结合Henriques皮肤烧伤方程,才能得到人体皮肤达到二级烧伤所需时间t:,但是所有的皮肤传热模型都是基于如下的Pennes传热方程建立的:从物理学与生理学来说,Pennes皮肤传热方程的本身就存在着一些问题,尤其是在瞬间的高温传热过程中。

实际上,该模型是在基于经典的Fourier热流定律基础上建立起来的,这也就是隐含着这样的一个假设,即认为介质中的热传播速度无限大,这就相当于只要介质内某处温度发生变化,就会瞬间引起另一点的温度变化,然而对于像人体皮肤这类生物组织来说,热量从一点传输到最近一点需要对热扰动响应作出反映的松弛时间丁H3。

,因此,在评价热防护服热防护性能时,需要考虑到皮肤组织传热速度有限的因素,以使烧伤预测值更接近实际皮肤烧伤结果。

笔者介绍一种新型皮肤传热方程,即考虑了热量在皮肤传递速度有限的热波皮肤模型来测量皮肤的烧伤度,从而以此热防护服用织物层下皮肤烧伤级别来评价织物的热性能。

首先,通过模拟皮肤器表面的热电偶测量模拟器的温度,通过将温度值代入Diller法则公式决定皮肤模拟器吸收的热量值;然后,再将得到的热量值作为热波皮肤模型的边界条件预测皮肤基面温度,结合Henriques皮肤烧伤模型得到皮肤二级烧伤的时间;同时还比较了运用Pennes皮肤模型与TWMBT模型预测皮肤烧伤时间与皮肤温度变化的结果。

热防护服织物性能关系解析

热防护服织物性能关系解析

热防护服织物性能关系解析每当看见视频中消防员冲进火海救人的时候,心里都为他们捏一把汗,生怕出事。

直到现在我才明白,消防服的存在让消防员的安全系数加分了不少。

这不得不提织物热防护性能测试仪,它能够检测出消防服的防热情况是否合格。

那么,织物热防护性能测试仪怎么使用?听听上海标准怎么说的吧!织物热防护性能测试仪怎么使用?上海标准介绍,织物热防护性能测试仪用于测定织物的单层或多层在高温环境下防热辐射性能,也可以用于测定其他防火阻燃板材的隔热性能。

防热辐射性能是阻燃产品的重要性能指标,准确的测定其防护性能,对于选择材料、研究开发新产品、改进加工工艺有重要的指导意义,该仪器填补了国内空白。

它的使用也不复杂:1、水平固定的样品暴露于冲击热流密度为80千瓦/米2的丙烷燃烧器火焰,用热量计测量通过试样的热量。

分别量热器中上升12°C和24°C所需的时间。

传热指数为三个试样结果的平均值。

该装置由燃烧器、盖板以及带有试样夹持器的热量计组成。

设备是由软件控制的气动装置进行控制的。

软件包含了标准规定的计算和评估方法。

此软件还可控制丙烷气体的输送开关。

安全起见,燃烧器还配备了电子引火保险。

2、在计算机WINDOWS平台下可以控制整个试验过程,包括校准、启动试验、任意时间终止试验以及更改软件设置,试验过程中温度以图表形式实时显示;试验结束后,可进行数据分析,并保存试验和打印报告。

织物热防护性能测试仪怎么使用?关于这一点就位大家介绍到这里。

如果有需要的朋友可以标准官网进行咨询,标准集团(香港)有限公司致力于为纺织生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务:包括实验室设计,筹建,检测仪器的选用,检测技术应用培训,技术顾问,售后服务等。

所提供的仪器及耗材都符合常用国际测试标准的要求,仪器出厂前,都经过权威计量中心进行校准,确保测试结果的准确性及权威性。

我们的理念是通过引进国际zui先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供zui优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。

耐高温测试仪操作规程

耐高温测试仪操作规程

耐高温测试仪操作规程1. 背景和目的本操作规程旨在指导使用耐高温测试仪的人员正确操作设备,确保测试的准确性和安全性。

2. 适用范围本操作规程适用于所有使用耐高温测试仪进行材料耐高温测试的人员。

3. 设备检查与准备在进行测试之前,需要进行以下设备检查与准备工作:3.1 确认设备完好检查耐高温测试仪的外观和连接是否正常,确认设备没有任何损坏。

3.2 确保供电确保耐高温测试仪已正确接通电源,并确认电源线没有任何损坏或暴露的情况。

3.3 准备测试样品准备待测试的样品,并确认样品的标识清晰可见。

4. 操作步骤根据具体的测试要求,按照以下步骤进行操作:4.1 打开设备按照设备说明书的要求,打开耐高温测试仪。

4.2 设置温度和时间根据测试要求,在设备控制面板上设置测试温度和时间。

4.3 放置样品将待测试的样品放置到耐高温测试仪的测试仓内,并根据测试要求进行适当的固定。

4.4 启动测试确认所有设置正确后,启动耐高温测试仪进行测试。

4.5 监控测试过程在测试过程中,持续监控耐高温测试仪的工作状态,确保设备正常运行并记录测试数据。

4.6 结束测试测试时间到达后,停止耐高温测试仪的运行,取出样品。

5. 数据处理与记录在测试完成后,根据实际情况进行数据处理和记录,确保测试结果的可靠性和可溯源性。

6. 安全注意事项在操作耐高温测试仪时,需要注意以下安全事项:- 确保设备和电源接线处于安全状态,避免触电风险;- 在设备运行过程中,避免触摸高温部件,以免烫伤;- 在设备停止工作之前,不要强行打开设备,以免损坏设备或导致安全事故;- 遵守设备使用说明书中的其他安全要求。

7. 维护与故障排除根据设备说明书中的要求,定期进行设备的维护保养,并遵循说明书中的故障排除方法进行处理。

8. 引用无需引用内容。

耐高温检测仪器品牌

耐高温检测仪器品牌

耐高温检测仪器品牌耐高温检测仪器是一种关键的测试设备,用于测量和监控物体在高温环境下的温度。

它们被广泛应用于各个行业,例如航空航天、汽车制造、石油化工等,以确保设备和材料在极端条件下的安全运行。

在市场上,存在许多耐高温检测仪器品牌,本文将介绍一些知名品牌及其特点。

1. 德尔塔(Delta):德尔塔是一家在高温检测领域享有声誉的品牌,提供各种耐高温检测仪器,如热电偶、红外测温仪和热像仪等。

德尔塔的产品以其高精度、稳定性和可靠性而闻名,能够在高温环境下提供准确的温度测量和监测。

此外,德尔塔还是一家具有专业技术团队的公司,能够根据客户的需求设计定制解决方案,以满足不同场景的测试要求。

2. 欧姆龙(Omron):欧姆龙是一家全球知名的电子元器件和工业自动化设备制造商,其耐高温检测仪器也备受好评。

该品牌的产品具有灵敏度高、响应迅速以及使用简便等特点。

其中,欧姆龙的红外测温仪在高温环境下可以迅速测量物体的表面温度,而无需接触,极大地提高了测试的效率和安全性。

此外,欧姆龙还提供了一系列配套设备和软件,帮助用户进行数据分析和报告生成。

3. 菲力士(FLIR):作为一家领先的红外热像仪制造商,菲力士的产品在高温检测中发挥着重要的作用。

菲力士的热像仪能够以非接触、非破坏的方式测量目标物体的温度分布,提供高分辨率的热图,并实时监测温度变化。

这些功能使得菲力士的热像仪成为许多行业中必备的检测设备,如电力、制造、建筑等。

此外,该品牌的产品具有便携性,用户可以随时携带进行现场检测。

4. 美度(Megger):美度是一家专业从事电气测量仪器的制造商,其耐高温检测仪器在电力行业得到广泛应用。

美度的产品包括高温电源供应器、耐高温电流表和电阻测量仪,用于检测电力设备和电缆在高温条件下的电气特性。

该品牌的产品具有高精度和可靠性,能够满足电力行业对高温检测的严格要求。

综上所述,耐高温检测仪器品牌众多,每个品牌都有其独特的产品特点和应用领域。

耐高温测试仪品牌排行前十

耐高温测试仪品牌排行前十

耐高温测试仪品牌排行前十耐高温测试仪是一种用于测试材料在高温环境下的稳定性和耐久性的仪器。

在工业和科研领域中,耐高温测试仪扮演着至关重要的角色。

它们帮助用户评估材料在极端温度条件下的性能,从而指导产品设计和生产过程。

本文将介绍耐高温测试仪市场上的十大品牌,包括它们的特点和优势。

1. 网宇科技网宇科技是一家专业从事耐高温测试仪研发和制造的公司。

他们的产品广泛应用于航空航天、电子制造、汽车制造等行业。

网宇科技的耐高温测试仪具有高稳定性、快速响应、高精度等特点,能够满足客户在不同应用领域的需求。

2. 美国斯坦福仪器公司斯坦福仪器公司是全球领先的耐高温测试仪制造商之一。

他们的产品具有高温稳定性、精确控制和可靠性等优势。

斯坦福仪器公司的耐高温测试仪被广泛应用于航空航天、能源、材料科学等领域。

3. 德国维滕斯公司维滕斯公司是一家在耐高温测试仪领域拥有丰富经验的公司。

他们的产品具有高精度、可靠性和耐用性等特点。

维滕斯公司的耐高温测试仪被广泛应用于电子制造、能源、化工等领域。

4. 日本科技公司科技公司在耐高温测试仪市场上有着较高的市场份额。

他们的产品具有高温稳定性、精确度和操作简便等特点。

科技公司的耐高温测试仪广泛应用于航空航天、电子制造、汽车制造等行业。

5. 中国华科公司华科公司是中国耐高温测试仪市场上的领先企业之一。

他们的产品具有高温稳定性、高精度和可靠性等特点。

华科公司的耐高温测试仪被广泛应用于电子制造、材料科学、化工等领域。

6. 法国洛斯公司洛斯公司是一家拥有多年耐高温测试仪生产经验的公司。

他们的产品具有高精度、可靠性和灵活性等特点。

洛斯公司的耐高温测试仪被广泛应用于航空航天、能源和材料科学等领域。

7. 英国威尔逊公司威尔逊公司是一家在耐高温测试仪市场上备受认可的公司。

他们的产品具有高温稳定性、精确度和可靠性等特点。

威尔逊公司的耐高温测试仪广泛应用于航空航天、电子制造、汽车制造等行业。

8. 美国佩斯科公司佩斯科公司是一家在耐高温测试仪领域具有一定影响力的公司。

热防护性能测试仪安全操作及保养规程

热防护性能测试仪安全操作及保养规程

热防护性能测试仪安全操作及保养规程概述热防护性能测试仪是一种专业用于测试防护服、制服等防护用品热阻、热透性等性能指标的仪器,属于高精度精密仪器。

为了保证测量结果的准确性,保证测试人员的健康安全,同时也是对仪器的有效保护和延长使用寿命,应严格执行下列操作规程:安全操作规程1. 仪器检查每次使用前应进行检查,检查包括检查电源插头、电缆、传感器、控制开关等配件有无损坏或缺失以及有无泄露、过热等现象。

同时,还应检查仪器与电压、电流等参数是否匹配。

2. 电源连接仪器接通电源前,应确保使用电源符合要求,电源插头和电缆应保持干燥清洁,避免水、油、污垢等杂质进入插座和电缆。

3. 操作规范操作人员应按照仪器使用说明书的要求进行操作,不得随意更改、调试或维修仪器。

使用过程中,应严格按照要求进行取样、测量、切换等操作,不得任意拆卸仪器或改变仪器配置。

4. 实验环境仪器应安装在平稳平整的工作台面上,周围环境应干燥、无积水、杂物等。

仪器使用时,应避免直接阳光照射,禁止使用与该仪器无关的电器设备。

5. 保持清洁使用完毕后,应将仪器表面、传感器、控制开关等部分进行清洁,擦拭干净后,可使用防尘罩或盖布覆盖。

同时,应每季度对仪器进行内部及电路清洁,并严加保养。

6. 人员安全使用仪器时,应使用专业的测试用品,不得使用家庭安全用品。

同时,操作人员应穿戴符合规范的防护服、手套、护目镜等防护措施以保障人身安全。

使用人员应经过专门培训合格后方可操作仪器。

7. 维护保养仪器维护保养包括日常保养和定期维护两个方面。

日常保养包括仪器清洁、传感器清洁等,定期维护包括校准、维修、更换损坏构件等。

维护保养应按照仪器说明进行,不得以任何理由违规或延误维护。

注意事项1.使用仪器前必须先阅读操作手册,了解仪器的使用要求和操作规程。

2.每次使用前,必须进行检查,避免使用过程中存在安全隐患。

3.准备好防护用品后,才能进行操作。

若发现防护用品损坏、无法使用时,应及时更换,保证人身安全。

热防护性能测试仪用于消防服性能研究

热防护性能测试仪用于消防服性能研究

热防护性能测试仪用于消防服性能研究一、实验1、试样本文研究所采用的试样(如表1)均来自于消防服产品中普遍使用的织物品类,既有国外企业生产的间位芳纶Nomex和对位芳纶Kevlar(美国杜邦公司)、聚苯并咪唑(PBI)纤维(美国空气力学材料实验室,AFNL)的织物,也有国内企业研发的具有自主知识产权的间位芳纶New Star(烟台氨纶有限公司)、芳砜纶Tanlon(上海特氨纶纤维有限公司)等阻燃耐高温纤维的织物,如表l所示。

编号E1~E4的织物为间位芳纶与少量Kevlar、抗静电碳纤维混纺的织物(简称芳纶类织物)或纯间位芳纶织物,其中E1~E3织物采用的间位芳纶是Nomex,E4织物采用纯间位芳纶New Star;编号Fl~F3的织物采用的是Tanlon(简称芳砜纶类织物);编号Gl—G4的织物为国产阻燃棉织物(简称阻燃棉类织物);编号H1、H2的织物为PBI与Kevlar等混纺的织物(简称PBI/芳纶类织物)。

2、实验方法国际上普遍使用TPP值评价织物的热防护性能,通过对织物表面导致人体二度烧伤所需热能的测定来评价织物的总体热防护性能¨J。

TPP值越高,织物的热防护性能越好。

本文实验按照NFPAl971标准进行,采用美国CSI公司生产的TPP-026型号热防护性能测试仪。

实验时总热流量设定为8.4 J/(cm2·s),试样大小为150 mm×150 mm。

实验时将试样水平放置在设定热流量的热源上面,在规定的距离内,热源由热对流和热辐射两种不同形式发热,其中50%为热对流,50%为热辐射。

置于试样后的量热计温度值随热源作用的时间而变化,从而测量出造成人体皮肤二度烧伤所需要的时间,并以此评价服装的相对热防护能力。

实验中采用计算机数据采集软件程序精确记录铜制校准热量计的温度七升。

将温度上升的速率,或者沿时间轴的温度下降速率与热量计常数相结合进行热流量的计算。

rrPP值即为施加的热流量和已记录的基于二度烧伤所需耐热时间的乘积。

耐高温检测仪器品牌排行

耐高温检测仪器品牌排行

耐高温检测仪器品牌排行耐高温检测仪器品牌排行一、引言随着工业技术的不断发展,高温环境下的物体检测变得越来越重要。

耐高温检测仪器的应用范围广泛,包括航空航天、石化、冶金、电力等领域。

本文将介绍一些在耐高温检测仪器品牌方面排名靠前的公司,并对其特点进行分析。

二、耐高温检测仪器品牌排行1. 美国菲伯工业(FLUKE)FLUKE是一家全球知名的仪器仪表制造公司,成立于1948年。

该公司提供各种类型的高温检测仪器,如红外线测温仪、温度记录仪等。

FLUKE的产品以其先进的技术和优秀的性能而闻名,在工业界有着良好的声誉。

2. 德国尼尔斯(NEILS)NEILS成立于1953年,是一家在工业检测仪器领域有很高声誉的公司。

它的高温检测仪器产品具有精确的温度监测和测量功能,可以适应各种高温环境,广泛应用于航空航天、冶金和电力等行业。

3. 日本岛津(SHIMADZU)岛津公司成立于1875年,是一家具有悠久历史的仪器制造商。

岛津的高温检测仪器以其优异的性能和卓越的技术而非常受欢迎。

该公司的产品包括红外线测温仪、温度记录仪等,可以满足各种高温环境下的检测需求。

4. 中国联合仪器仪表(UNI-T)UNI-T是一家中国领先的仪器仪表制造商,成立于1988年。

该公司的高温检测仪器产品以其高性价比和可靠性而闻名。

UNI-T的产品覆盖了温度、压力、流量等多个领域,广泛应用于工业领域。

三、耐高温检测仪器品牌特点分析1. 技术先进耐高温检测仪器的技术要求较高,需要能够准确测量高温环境下的温度,并具备抗干扰能力。

在上述排行榜中的品牌中,FLUKE、NEILS和岛津等公司以其先进的技术在市场上占据一席之地。

2. 产品性能优异耐高温检测仪器的性能直接关系到其在实际使用中的准确度和可靠性。

在选择耐高温检测仪器时,用户通常会考虑产品的测量范围、精确度、响应时间等因素。

FLUKE、NEILS和岛津等品牌的产品都具备优异的性能。

3. 广泛应用领域由于高温检测仪器在航空航天、石化、冶金、电力等领域中具有重要应用价值,因此,市场需求量大。

新型耐高温服装的热防护性能测试仪

新型耐高温服装的热防护性能测试仪

新型耐高温服装的热防护性能测试仪一、概述随着现代工业技术的不断发展,耐高温服装在冶金、航空航天、消防等高温环境下的应用日益广泛。

对新型耐高温服装的热防护性能进行准确、高效的测试,成为保障工作人员安全、提高生产效率的关键环节。

本文旨在介绍一种新型耐高温服装的热防护性能测试仪,该仪器采用先进的测试原理和技术手段,能够实现对耐高温服装的精确测量和评估。

该测试仪结合了热辐射、热对流和热传导等多种热传递方式,模拟真实高温环境下的热负荷条件,对耐高温服装进行全面、系统的测试。

可以获取服装在不同温度、不同时间下的热防护性能数据,为服装的设计、改进和生产提供科学依据。

该测试仪还具备操作简便、测试数据准确可靠、测试过程安全稳定等优点,能够满足不同类型、不同规格的耐高温服装测试需求。

通过使用该测试仪,可以有效提高耐高温服装的质量水平,为工作人员的安全健康提供有力保障。

1. 耐高温服装的重要性及应用领域随着现代工业技术的不断发展,高温环境下的工作场景日益增多,例如冶炼、焊接、陶瓷生产、玻璃制造等。

在这些高温作业环境中,工人的安全与健康至关重要。

耐高温服装作为保护工人免受高温伤害的重要装备,其性能和质量直接关系到工人的生命安全和生产效率。

耐高温服装不仅能够有效隔离高温环境对皮肤的灼伤,还能减少因高温引起的中暑、脱水等健康问题。

优质的耐高温服装还能提供良好的透气性和灵活性,确保工人在高温环境下能够舒适地工作,提高工作效率。

耐高温服装已广泛应用于冶金、电力、化工、航天等多个领域。

在这些领域中,耐高温服装不仅是工人安全防护的必备装备,也是保障生产顺利进行的关键因素。

对耐高温服装的热防护性能进行准确、高效的测试,具有非常重要的现实意义和应用价值。

目前市场上的耐高温服装种类繁多,质量参差不齐。

为了确保工人的安全和生产的顺利进行,开发一种新型耐高温服装的热防护性能测试仪显得尤为重要。

这种测试仪能够对不同材料、不同结构的耐高温服装进行热防护性能的全面测试,为工人提供安全可靠的防护装备,同时也为耐高温服装的生产和研发提供有力的技术支持。

耐高温测试仪品牌排行

耐高温测试仪品牌排行

耐高温测试仪品牌排行耐高温测试仪是一种用于测试物体在高温环境下的稳定性和性能的设备。

它被广泛应用于各个领域,如电子元器件、塑料材料、化工品、汽车零部件等,以确保产品的质量和可靠性。

随着市场需求的增加,耐高温测试仪品牌的数量也在不断增加。

本文将介绍一些知名的耐高温测试仪品牌,以供用户选择和参考。

第一品牌:瑞士电子(RS):瑞士电子是一家成立于1996年的专业测试仪器品牌,其耐高温测试仪以其稳定可靠的性能和卓越的品质闻名于世。

该品牌的耐高温测试仪广泛应用于全球各个领域,包括电子、汽车、化工等。

瑞士电子的耐高温测试仪具有高温控制精度、多功能操作界面、可靠的安全保护措施等优点,受到了广大用户的高度认可。

第二品牌:安捷伦(Agilent):安捷伦是一家专业从事测试和测量设备的领先品牌,其耐高温测试仪备受市场关注。

安捷伦的耐高温测试仪具有广泛的温度范围、高精度的温度控制和可靠的性能,适用于各种高温环境下的测试需求。

该品牌的耐高温测试仪在电子、航空航天、汽车等领域得到了广泛应用,为用户提供了准确可靠的测试数据。

第三品牌:日本电子(JEOL):日本电子是一家在电子测量仪器行业有着悠久历史和丰富经验的知名品牌。

该品牌的耐高温测试仪以其高度稳定的温度控制、先进的控制技术和优良的性能而闻名,广泛应用于电子元器件、电子材料、电子组件等领域。

日本电子的耐高温测试仪具有操作简便、可靠性高、维护方便等特点,深受用户青睐。

第四品牌:美国仪器(NI):美国仪器是一家全球知名的测试和测量设备制造商,其耐高温测试仪在市场上有着广泛的应用。

该品牌的耐高温测试仪采用了先进的温控技术和精确的测量系统,能够满足各种高温环境下的测试需求。

美国仪器的耐高温测试仪具有高度自动化、灵活可扩展的特点,能够满足不同用户的个性化需求。

第五品牌:佳能(Canon):佳能是一家以光学、影像和办公设备为主营业务的全球知名企业,其耐高温测试仪以其可靠性和精准度而受到用户的好评。

RPP热防护性能测试方法解析

RPP热防护性能测试方法解析

RPP热防护性能测试方法解析热防护服热防护性能的测试方法国际上常用的有两种:热辐射防护性能测试方法(RPP试验)和热辐射和热对流综合作用防护性能测试方法(TPP试验)。

本文主要介绍RPP试验方法及仪器。

1、试验原理RPP试验是将试样垂直放置在特定的辐射热源前,在规定的距离内,热源对试样进行热辐射,用试样后面的铜管量热计测量出造成人体皮肤二度烧伤所需要的时间,并计算出一定时间及暴露条件下的总热量即RPP 值。

RPP值越大,表示热防护服的防热辐射性能越好;反之,越差。

2、仪器结构RPP试验的试验仪器主要由辐射热源装置﹑热源预热屏蔽装置﹑试样夹持装置﹑铜管量热计和绘图记录仪组成。

辐射热源装置由五根500W的红外石英管作为辐射热源,垂直地对试样进行热辐射。

热源的辐射热量由调压变压器控制,通过调节输入电压,使石英管辐射出规定的热流量为0.5cal/(cm2·s)或2.0cal/(cm2·s)。

由于红外石英管需要经过一段时间才能达到恒定的辐射热流量,在此预热过程中,试样应不受到热辐射,因此,在热源与试样之间设置一预热屏蔽装置,防止试样过早地受到热辐射,从而保证试验的准确性。

试样夹持装置将试样夹持并垂直放置于辐射热源前。

它由两块中间开有长方形孔的金属板组成。

放置在试样后的铜管量热计用于测定透过试样的热流量,并将量热计的温度转换为电压输出,在记录仪中绘出输出电压(量热计的温度)随热辐射时间的变化曲线。

3、操作方法在实际试验中,首先剪取尺寸为22.86cm×10.16cm的五块试样,并在标准大气下调湿,然后将试样放入试样夹持装置内,保持试样夹持平整,并将其放入试验仪中。

接着,打开电源,调节变压器的输出电压至规定电压,保证红外加热石英管具有规定的辐射热量。

当红外石英管预热60s后,撤去热源预热屏蔽装置,使试样垂直暴露于规定的辐射热量下,并同时打开记录仪。

当试样暴露在热源下30s后,关闭电源和记录仪,放上预热屏蔽装置,取下铜管量热计并冷却,试验完毕。

LFY-607热防护性能测试仪使用说明书

LFY-607热防护性能测试仪使用说明书

LFY-607A 热防护性能测试仪
山东省纺织科学研究院
仪器研究所
使 用 说


一、主要用途:
本仪器主要用于测定阻燃防护服面料暴露于辐射热源和对流热源的隔热性能的测试。

二、技术指标:
1、试样受辐射面积:169cm2
2、辐射热源:辐射热源和两个45°对流热源辐射量可调,辐射热源采用特制T-150红外管,对流热源采用燃烧甲烷气体。

3、量热器测温范围:常温~85℃
4、辐射热源的热通量:10~50kw/m2
5、对流热源的热通量:10~50kw/m2
6、检测防护材料的热防护系数TPP、显示时间—温度曲线;
7、计量传感器技术性能参数:
(1)水冷温度范围:10~30℃
(2)冷水流速:> 10 升/小时,
(3)输出信号:> 5 mV 工作范围
8、仪器配置仪器专用计算机,中文操作界面,自动数据处理;
三、符合标准:
GB 8965.1-2009 <防护服装阻燃防护第1部分:阻燃服>
四、关键词
织物热防护,热防护性能仪,热防护性能阻燃仪,织物热防护性能测试仪
切记:仪器使用时务必有良好接地线!如电源中地线不可靠,请外接地线连在接线端子上。

请保持仪器表明整洁,注意保养。

耐高温测试仪使用方法

耐高温测试仪使用方法

耐高温测试仪使用方法耐高温测试仪使用方法一、引言耐高温测试仪是一种广泛应用于科研、工业生产和质检领域的仪器设备。

它能够模拟高温环境,对物质、产品或材料的耐高温性能进行检测和评估。

本文将介绍耐高温测试仪的使用方法,帮助用户正确操作和获取准确的测试结果。

二、测试前准备1. 选择适合的耐高温测试仪,根据测试需求确定测试温度范围和其他技术指标。

2. 检查耐高温测试仪的通电需求,确认供电电压和电流是否与供电环境相符。

3. 检查设备的状态,确保其外观完好无损,内部没有异物。

4. 清洁测试仪,特别是高温区的内外表面,确保不会干扰测试过程。

三、样品准备1. 根据测试要求选择合适的样品,如金属材料、塑料制品、化学试剂等。

2. 清洁样品,确保其表面没有污染物或杂质。

四、仪器操作1. 将耐高温测试仪连接到电源,并确保电源开关处于关闭状态。

2. 打开测试仪器的控制面板,根据设备说明书启动仪器。

3. 设置测试参数,如温度、时间和加速度等。

4. 将样品放置在测试仪的样品台上,并确保其处于合适位置。

5. 关闭测试仪的门,确保测试区域的密封性。

6. 打开电源开关,开始测试。

五、测试过程1. 监控测试仪器的温度、时间和加速度等参数,确保测试过程正常进行。

2. 定期检查测试仪器的运行状态,如温度传感器、控制系统和门的密封性等。

3. 定时记录测试过程,包括测试开始时间、结束时间和测试结果等。

六、测试结果分析1. 待测试样品的耐高温性能应根据实际需求来进行评估,比如材料的变形、强度、电性能、化学性能等。

2. 根据测试结果,比较不同样品的性能差异,并进行数据统计和分析。

3. 针对测试结果,提出关于样品性能改进或材料优化的建议。

七、注意事项1. 在进行高温测试前,应了解测试材料的特性,并选择合适的测试温度范围。

2. 操作高温测试仪时,需佩戴适当的工作服、手套和面罩等防护设备,以防止烫伤或吸入有害气体。

3. 在使用高温测试仪过程中,应加强对设备的维护保养,包括定期检查和清洁,以保障设备的正常运行。

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径为2 m 外径为 5 m, 5m , 0m 热量 由外 向内传透时 间约需 5 , 4s 比实验 中暴露测试 的时间长 。微晶玻
璃上装有三组热电偶 , 一个膜电偶( 膜电偶 1 放置 )
在它的外表面以测定其表 面温 度, 另一个膜 电偶
而确定 , 因为采用 的是电功率加热 , 以可 以通过 所
调节 电压来调节热流通量。由于热量 只由内表面 向外传输 , 因此可按照下面公式确定辐射热流通量
9 d: 旭
( 膜电偶 2 内嵌于人工微晶玻璃块内, ) 距离圆筒 内
表面 25— . m 图 l . 35 m, 所示是其横截面形状 。
9 =了 V I
式 中: 输入电压;
() 1 Biblioteka , 一输 出电流 ; _ -
膜 电偶2
S —— 铜 套 内表 面 面积 。
高温加热体外缘均用绝热材料包覆 , 以保证热
膜 电偶 1
流沿铜套 内表面径向流动。 用包有隔热层 的弹性钢圈做成 的试样架定位 在磁性机架 2上, 试样被夹持在钢圈上。 调节弹性 钢圈的直径 , 从而可以调节被测试样的直径。试样 与皮肤模拟器之间为空气层 , 空气层厚度 由测试需 要而确定。
中 圉分 类 号 :S 0 .2 T 1 193 文献 标 识 码 : A 文 章 编 号 :04— 03 20 )2— 0 6— 5 10 7 9 (0 6 0 0 3 0
研究耐高温服装 的隔热及防护性 , 重要的是测 量耐高温服装 的传热特性以及将这些数据组合预 测皮肤达到一定烧伤程度的时间 , 从而可以评定组
12 模 拟 皮肤 的选择 .
陷。
目前 国际 上最 常 用来 评 价及 测 定 热 防护 服 热
防护性 能的装置是 T P R P 仪 , P 、P 它假定 热源热 量向织物表面传递是平面一维的, 采用与人体皮肤
属性不同的铜质热流计作为皮肤模拟器 , 不能真实
选择合适的模拟皮肤是测量 防护服的热防护 性的关键 , 模拟皮肤不仅要求在受热时具有类似于 人体表层皮肤对热辐射吸收的物理属性 , 而且在热
因此不 能完全反 映 整 个 防护 服 的 热 防护 功 能 和缺
将多层耐高温织物包覆 于假人肢体( 胳膊 、 小
腿等) 外围放 置圆筒形辐射热源 , 上, 热源的辐射 热流量恒定或者随时问变化 , 在一定距离及规定时 间内对织物进行热辐射, 测定假人模拟皮肤达到不 同程度烧伤所用的时间, 时问越长表示织物热防护 性能越好 , 反之 , 热防护性越差 。
图 1 皮肤 模 拟 器横 截 面 形状 示意 图
13 实验装置 . 耐高温服装 热性能测试装置 见图 2 。采用 加热圆筒形铜套作为高温辐射热源, 内表面涂成黑
试样
辐射源
() a 测试头平面示意图
() b 测试头俯视 图
图 2 防 护 服 热 性 能测 试 圆 筒仪
为了减小测量误差 , 在防护服热性能测试圆筒 仪的热源和皮肤模拟器 ( 织物) 之间设置一层活动 预热屏蔽套 , 由纯铜板 、 散热管 、 纤维层 、 不锈钢防 护层等 四层组成。预热屏蔽套上带有圆形导轨 , 在 自 动卷绕机构的带动下它可沿着导轨上下移动 , 即
用膜电偶测量模 拟皮肤 器表面温升率, 并结合烧伤积 分模 型 的评 价方法来计算达到二 级烧 伤的 防热
时间。与 A T 18测 试方法相 比, S M40 本仪 器特另 适合 于测量处在辐射源 包围之 中的耐 高温服 装 的热 1
防 护性 能 。
关键词 : 耐高温服装 , 热防护性 能, 防热时间, 测试仪

热流量辐射下 , 的表面温升 率 比实际人体皮 肤 它
小。
3 — 6
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20 年第2期 06
产业用纺织品
测试技术
本实验测 试装 置 的微 晶玻 璃 做成 圆筒形 , 内 取
体, 铜套外表面及上 、 下两底 面均与外界环境隔热。 用安装在铜套 内表面的铂电阻传感器来测量温度 , 辐射加热体的内表面辐射热流量根据实验 的需要
模拟出实际使用情况 , 因此不能测定实际耐高温服
装的隔热防辐射性能 。
源被隔开后还应具有未烧伤皮肤冷却 时相似的物
性, 即模拟皮肤烧伤后还能恢 复, 保证测试实验的
可 重复性 。
为了全面评价耐高温服装的整体隔热性能 , 必
须开发一套能模拟人体的测试仪器 , 同时能够对现
根据实验要求 , 我们选择与人体皮肤物理属性 相似的人工微晶玻璃块作为模拟皮肤器。该种物 质属陶瓷类材料 , 其热传导率约为 r5W/ m ・ ) . ( K, 热惯性参数为 1 5 ・ 1 /m ・ ) 而且它 的 0W S2( 7 / / K ,
1 测试 仪
1 1 测 试原 理 .
成耐高温服装所用防护织物 的隔热防护性能。近 年来 , 研究者已经用实验 的方法对耐高温阻燃织物
的隔热性能做了大量的研究工作 , 能够做到模拟各 种辐射强度。但在国际标准和欧洲标准中r j通 l, 常采用小块面料的方法分别评价防护织物的性能 ,
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测试 技术
产业 用纺 织 品
总 第 15期 8
新型耐高 温服装 的热防护性 能测试仪
朱方龙 张渭源 ( 东华大学服装学院, 上海, 0 5 ) 2 0 1 0
摘 要 : 制 了一种模拟人 体皮肤 及体形的高温“ 研 圆筒仪” 用来测试 耐高温 织物及 服装组件 的 热防护性 能 ,
有的耐高温服装做出合理 的评价 。本文研制的测 试仪( 圆筒仪” 能够测量四周皆为高温辐射环境 “ ) 下耐高温服装的热传递性能。
这些热物理性质不随温度变化而改变。微 晶玻璃
收稿 日期 :0 5— 4一l 20 0 5
块的表面温度上升率与热惯性参数成反 比, 在给定
作者简介 : 朱方龙 , 。 99生 。 读博士 研究生 。主要从 事 男 17 在 热 防护织物( 服装) 的性能测试及传热性能分析领域 的研究。
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