Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SKYLINE |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | SL-7601S |
Minimalne zamówienie: | 1 JEDNOSTKA |
---|---|
Cena: | negotiated |
Szczegóły pakowania: | Pułapka ze sklejki |
Czas dostawy: | 35 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 1 jednostka / miesiąc |
ul: | Pomieszczenie do testowania płomieni z pionową tacą UL (UL1685) | Wewnętrzny rozmiar: | wysokość 3353mm, długość 2438mm, szerokość 2438mm; |
---|---|---|---|
Miernik przepływu propanu: | 230 mm3/s | Pomiar przepływu powietrza: | 1330 mm³/s |
Standardowy strumień świetlny: | 2000 mb-3000 mb | Rura testowa: | średnica wewnętrzna wynosi 405 mm, a długość 5500 mm, wykonana ze stali nierdzewnej USU304# |
Podkreślić: | UL 1685 Pionowa komora badawcza płomienia,CE pionowa komora badawcza płomienia |
UL 1685 / UL 2556 Standardowa pionowa komora badawcza płomienia i uwalniania dymu dla drutu, kabla i kabli światłowodowych
I. Zastosowanie
1.1 Stosowane do sprawdzania standardów spalania FT4 pionowego Man Yan i emisji dymu kabli i kabli światłowodowych;
1.2 Metoda badania: kabel i kabel światłowodowy wiązane pionowo z płonącym stożkiem, koniec badania w celu sprawdzenia wysokości spalania kabla i kabla światłowodowego oraz wytwarzania dymu.
II.Zasady:
2.1 UL2556-2016 "Metody badań drutów i kabli" sekcja 9.6 "Próby płomienia w pionowej tacy (metoda 1-pionowa tacy i metoda 2-FT4). -FT4) " oraz dodatek H;
2.2 Zgodność z normą UL1581-2019 "Referency Standard for Electrical Wires, Cables, and Flexible Cords", sekcja 11.1.
oraz "Flexible Cords", sekcja 1164 "FT4/IEEE 1202 Vertical-Tray Flame Test";
2.3 Zgodność z normą UL1685-2018 "Standard dla testowania rozprzestrzeniania się ognia i emisji dymu w pionowych płytach kabli elektrycznych i włókien optycznych".
Po trzecie, główne parametry techniczne:
3.1 Kompozycja przyrządu: skrzynka badawcza, wieża zbierania dymu, rurociągi, źródło zapłonu, ramka badawcza, system optyczny, zbieranie i przetwarzanie danych oraz inne elementy;
3.2 Pokój badawczy:
3.2.1 Rozmiar wewnętrzny: wysokość 3353 mm, długość 2438 mm, szerokość 2438 mm;
3.2.2 Konstrukcja: wykonana z kwadratów z cegły (zob. rys. 1) lub z paneli ze stali nierdzewnej z izolacją termiczną (zob. rys. 2),
3.2.3 Drzwi wejściowe: przed komorą badawczą znajduje się drzwi wejściowe o wysokości 2,1 m, szerokości 0,9 mm, wykonane ze stali nierdzewnej, z oknem obserwacyjnym,okno obserwacyjne składa się ze szkła hartowanego- rozmiar okna obserwacyjnego dla kwadratu 457 mm * 457 mm, z lewej i prawej przed i po łącznej czwórce tego samego okna obserwacyjnego;
3.2.4 Wieża zbierania dymu: górna część ma kształt stożka, kąt nachylenia 40 stopni, zainstalowana w stożku na górze wieży zbierania dymu o wymiarach 914 mm kwadratowych.
3.2.5 Źródło powietrza: Na dnie komory badawczej znajdują się cztery wejścia powietrza, przednie po lewej i prawej stronie mają długość i szerokość 559 mm*343 mm,środek przedniej części (dolna część drzwi) wynosi 914 mm*343 mm, a tylna część ma długość i szerokość 2438 mm*305 mm;
3.2.6 Oświetlenie: po lewej stronie pomieszczenia badawczego umieszczone są dwie lampy oświetleniowe.
3.2.6 Taśma (stawka badawcza):
3.2.6.1 Konstrukcja: składa się z ramy ze stali nierdzewnej o szerokości 305 mm, głębokości 76 mm i wysokości 2400 mm, z każdą drabiną w środku oddaloną o 25 mm,o długości 305 mm i szerokości 13 mm,.
3.2.6.2 Zainstalowanie na paletce stali o wymiarach 610 x 610 mm i grubości 3,2 mm.
3.2.6.3 Paleta jest zamontowana pionowo w geometrycznym środku komory badawczej.
Stalowe drabinki, płomienie, wózki
3.3 Źródło zapłonu pilota:
3.3.1 przez pochodnię gazową propanową typu paskowego oraz wspierającą mieszarkę przepływową i mieszarkę venturi, pochodnię do płaskiego dysku ze stali nierdzewnej o długości 341 mm, szerokości 30 mm,jego powierzchnia ogniowa z 242 otworami o średnicy 1Otwory te znajdują się w środku odległości 3,2 mm, rozmieszczone w trzech rzędach, każdy rząd wynosi odpowiednio 81, 80 i 81, rozmieszczone w nominalnym zakresie 257 mm * 5 mm.
3.3.2 Położenie źródła zapłonu: Palnik umieszcza się poziomo, 76 mm od przedniej powierzchni próbki drutu i symetrycznie do osi stalowej drabiny.Punkt zapłonu pochodni znajduje się w środku stalowej drabiny pomiędzy dwoma skrzyżowanymi przodu i znajduje się co najmniej 457 mm od dolnego końca próbki.
3.3.3 Przepływometer:
3.3.3.1 stosuje się przepływometer masy;
3.3.3.2 przepływomierz propanu: 230 mm3/s;
3.3.3.3 przepływozmeter powietrza: 1330 mm3/s;
3.3.3.4 wyposażone w miernik wysokości płomienia.
3.4 Układ optyczny: składa się z części nadającej i części odbierającej, a odległość między źródłem światła a fotokomórką krzemową wynosi 910 mm;
3.4.1Część emitująca: lampa kominowa z żarówką kwarcową.
3.4.1.1 Standardowa moc: 100w
3.4.1.2 Napięcie standardowe: DC 12v
3.4.1.3 Standardowy strumień świetlny: 2000lm-3000lm
3.4.1.4 Żarówka jest zasilana 12v, napięcie jest stabilne w ±0,01v, żarówka jest zamontowana w osłonie, a soczewka składa się z soczewki do regulacji wiązki.
3.4.1.5 Odbiornik: fotoczelka krzemowa,jego reakcja widmowa i fotometr Międzynarodowej Komisji ds. Oświetlenia (CIE), aby dopasować przepuszczalność światła do 0% dla światła bez przepuszczalności światła wynosi 100%Światło nie przeszkadza.
3.4.1.6 Zbieranie danych: sygnał wyjściowy fotoceluły jest przetwarzany przez mikrokomputer w ciągły zapis ilości odcienia dymu, bezpośrednio odczytywalnej gęstości optycznej i przepuszczalności.Operacja sesji WINDOWSXP, styl LABVIEW, wyświetlanie wyników pomiarów w czasie rzeczywistym podczas badania i dynamiczny wykres idealnej krzywej. Dane mogą być trwale zapisywane, dostępne i drukowane,i raporty mogą być drukowane bezpośrednio.
3.5 Próbka rurą:
3.5.1 średnica wewnętrzna wynosi 405 mm, a długość 5500 mm, wykonana z stali nierdzewnej USU304#;
3.5.2 Rura jest podłączona do maszyny zbierania; średnica wewnętrzna rury D wynosi 405 mm w celu stworzenia jednolitego rozkładu przepływu w punkcie pomiaru,długość prostego przełomu rury w punkcie, w którym ruro jest podłączone do wieży zbierania, wynosi 3600 mm.
4.5.2 Materiał próbnej rury: użycie rury dwuskładnikowej, wewnętrzna warstwa o grubości 1,2 mm ze stali nierdzewnej USU304, środkowa warstwa azbestu, zewnętrzna warstwa o grubości 1,2 mm z białego żelaza.
4.5.3 Jednocześnie, w celu dokładnego pomiaru przepływu, nasza firma zgodnie z przepisami normy Unii Europejskiej EN14390, poprzez deflektor arkusz,przed i po sekcji badawczej, aby utworzyć równomierną powierzchnię przepływu.
4.5.4 Przepływ objętościowy w rurze badawczej: przepływ objętościowy podczas badania utrzymywany jest na poziomie 0,65 ± 0,5 m3/s przepływu spalin.
4.5.5 sonda dwukierunkowa.
4.5.5.1 Miejsce instalacji: dwukierunkowa sonda do pomiaru przepływu objętościowego w rurze wydechowej,sonda jest zainstalowana po lewej stronie zbiornika od długości linii środkowej rurociągu w pozycji 4000 mm, do końca rury testowej łączącej rurę o długości 1500 mm. sonda o długości 32 mm, zewnętrzna średnica cylindra 16 mm, wykonana z stali nierdzewnej.Komora gazowa jest podzielona na dwie identyczne komory, a różnica ciśnienia pomiędzy tymi dwoma komorami jest mierzona za pomocą przetwornika ciśnienia;
4.5.5.2 czujnik ciśnienia różniczkowego: do pomiaru ciśnienia różniczkowego w rurociągu stosuje się wysokoprzyjrzysty czujnik ciśnienia różniczkowego.zakres wynosi (0 ~ 200) Pa, dokładność ± 1 Pa, czas reakcji czujnika ciśnienia 90% wyjścia do 1 s;
4.5.6 termokoupla: złożone przepisy GB/T16839.1-1997 dla termokoupli pancernej typu K do pomiaru temperatury gazu w rejonie w pobliżu sondy.
4.6 System sterowania: specjalne oprogramowanie do opracowywania przyrządów firmy NI USA LabeView, a także karta sterowania pozyskiwaniem danych Taiwan Advantech;kontrolę procesu badawczego można przeglądać w krzywych danych badawczych w czasie rzeczywistym, może osiągać automatyczne pozyskiwanie i przetwarzanie danych, zachowanie danych i wyniki pomiarów wyjściowych.
Pokój z cegieł będzie wytwarzany przez klienta końcowego, rysunki zostaną przesłane przez SKYLINE
Prace budowlane, w tym budowa platformy dla 8,3-metrowych kanałów i wentylatora wydechowego, będą w zakresie klienta.
SKYLINE jest firmą specjalizującą się w rozwoju i serwisie sprzętu testowego Profesjonalna firma.
Firma posiada grupę doświadczonych i wydajnych menedżerów technicznych.
Profesjonalny personel obsługi posprzedażowej, silna siła techniczna, zaawansowana technologia, doświadczenie w produktach, ma rygorystyczny system testowania,Doskonałe zarządzanie jakością i doskonały system obsługi przedsprzedażowej i posprzedażowej.
Od momentu powstania firma zdecydowanie zdobyła dobrą reputację klientów dzięki swej doskonałej konstrukcji, poważnemu i pragmatycznemu duchowi pracy oraz dobrej i przemyślanej obsłudze.Zrobimy to., jak zawsze, przestrzegać zasady zarządzania uczciwością, jakość na pierwszym miejscu, ukierunkowana na usługi, i dostarczać najbardziej profesjonalnych i nowych klientów z najnowszych produktów, doskonałej jakości,rozsądna cena i doskonała sieć usługNajbardziej efektywna i idealna usługa.
Naszymi głównymi klientami są BV, ITS, TUV, SGS, Hasbro i SASO, dla tych klientów 100% instrumentów testowych dostarcza SKYLINE, a my jesteśmy stałym dostawcą tych laboratoriów.Ponieważ SKYLINE jest producentem projektowania / rozwoju z zaawansowaną technologią i posiadając dobrze doświadczonych techników, którzy zapewnią wysokiej jakości usługę po sprzedaży.
Osoba kontaktowa: Charlie
Tel: 13310806019
Faks: 86-769-38818154
EN 1957 Maszyna do testowania materaców PLC serwomotor z ekranem dotykowym zintegrowany
Kalorymetr stożkowy ISO 5660 AC220V do badania materiałów budowlanych
Sprzęt do testowania ognia Aparatura testowa do tuneli Steinera
Aparatura do badania udarności rozpryskami stopionego metalu
BIFMA 5.1 Furniture Testing Equipment Chair Seat Impact Testing Machine
IS5967 Strength Testing Equipment , Stability Testing Equipment For Tables And Trolleys