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RBWK-300A 热变形维卡软化点测试仪三工位六工位
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生产厂家北广精仪公司简介
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的企业。
“精细其表,*于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其*设计风格,制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质检测机构提供的产品和优质的服务。
北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
与此同时,本公司坚持走"研发生产"相结合,借助国家工业研究院的论知识和强劲的科研实,在消化、吸收生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献。
经营理念:
一、诚信待户 顾客至上 全心全意为顾客考虑,使顾客能切身感受到人性化的仪器。
二、检测 保质保量 检测是我们的责任 保质保量是我们对客户的郑重承诺
三、技术领 创新理念 储备流的开发人才,引进世界先技术,采用*设计理念,打造精良的检测仪器。
北广产品广泛应用于国防、大专院校以及检测所等行业,本公司以技术的创新为企业的发展方向,以新型实用的产品引导客户的需求
北广公司所供产品严格按照国家标准生产制造,严谨的制造环节确保每一台出厂仪器质量和性能的,服务优质,质优价廉 确保您的放心 !
主要产品有:
万能试验机, 塑料球压痕硬度计
维卡热变形试验仪, 体积表面电阻率测试仪
耐压试验机, 介电常数测试仪
海绵泡沫压陷硬度测验仪, 介质损耗测试仪
海绵泡沫落球回弹试验机, 海绵泡沫拉伸强度试验机
熔融指数仪, 无转子硫化仪
低温脆性冲击试验仪 阿克隆磨耗试验机
海绵泡沫切割机, 哑铃制样机
海绵泡沫疲劳压陷试验机, 薄膜冲击试验机
电压击穿试验仪, 摩擦系数仪等等。
热变形维卡软化点测试仪三工位六工位GB/T 1633 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定标准GB/T 1633 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定标准一标准名称
GB/T 1633 Plastics-Thermoplastic materials- Determination of Vicat softening temperature (VST)GB/T 1633 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定标准
GB/T 1633热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定标准-适用范围本标准规定了四种测定热塑性塑料维卡软化温度(VST)的试验方法。本标准规定的四种方
法仅适用于热塑性塑料,所测得的是热塑性塑料开始迅速软化的温度。
GB/T 1633热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定标准一引用标准
GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境
GB/T 9352热塑性塑料压塑试样的制备
GB/T 11997塑料多用途试样的制备和使用
GB/T 17037.1热塑性塑料材料注塑试样的制备第1部分:一般原理及多用途试样和长条试
样的制备
ISO 2818塑料机械加工试样的制备
GB/T 1633热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定标准一测试原理
当匀速升温时,测定在第1章中给出的某一种负荷条件下标准压针刺人热塑性塑料试样表面
1mm 深时的温度塑料橡胶材料热变形维卡软化点温度测定仪,采用*MCU(多点微控制单元)控制系统,自动测控温度和变形、自动计算试验结果,可循环存储10组试验数据。该系列仪器有多种机型供选择:自动型采用液晶屏中(英)文显示,自动测量;微控型可连接电脑、打印机,由计算机进行控制,试验软件WINDOWS中(英)文界面,具有自动测量、实时曲线、存储数据、打印输出等功能。用于测定各种塑料、橡胶等热塑性材料的热变形温度和维卡软化点温度。
热变形维卡软化点测试仪三工位六工位技术参数:1、温度范围:室温--300℃2、升温速度:12±1℃/6min 5±0.5℃/6min3、温度:±1℃4、变形测量范围:0--1mm5、变形测量:0.01mm6、加热介质:甲基硅油7、加热功率:4Kw8、冷却方式:150℃以上自然冷却 150℃以下水冷或自然冷却9、电源:AC220V±10% 20A 50Hz10、外型尺寸:720mm×700mm×1380mm11、重量:180Kg
模皇
将模具温度调节到有关国际标准规定或有关各方确认的模塑温度的±5℃以内。
将称量过的材料(粒料或预成型片)放人经预热的模具中。如果模塑粒料,确认其均匀地铺展在楔
具表面,熔鞋后,材料的盐要是够充满模腔,溢料式模具允许有约10%的损失,不溢料式模具允许有
约3%的损失。用溢料式模具时,铺上软质箔(见4.2.3.2),然后将其放人已预热的模压机内。
闭合模压机并在接触压力下对加人的材料预热5min,然后施加全压2min(模塑时间见3.4),井随
即冷却(见5. 3)。
为模型2mm的压塑片,对已均匀铺开的物料,标准的预热时间是5min,而较厚的模塑件预热时
间应相应调整,
注,接触压力是指压机刚好团合,不熟使材料死诺的是够低的压力,全压是帽足够使材料成沮并把多余的材料挤
出的压力。
5.3冷却
5.3.1概述
对于某些热塑性塑料,冷却速率影响其最终的物理性能,因此在表:中规定了冷却方法。
表1冷却方法
冷却方法
平均冷却速率
(℃/mi)
(黑正53/
(见3.6)/
持部運搴
(℃/
备出
A
B
3S±
急冷
D
±03
缓玲
冷却方法应间压型试片的最终物理性能一起加以说明。一般在材料的有关国际标准中给出合适的
持却方法。如未方法,可使用方法B(见5.3.2)。
5.3.2 冷却方法
应从表1中选择合适的冷却方法。
在采用急冷的情况下(见表中方法C),应使用合适的方法,例如使用一对钳子,迅速将模具从热压
机移到冷压机上。
如果没有给出其他说明,脱模温度≤40℃。
用方法C(见4.1)时,需使用两台模压机。
挫荐使用方法D制备没有任何内应力的模塑片成对预制片进行退火后的缓冷。
6模塑试样或试片的检验
冷部后检查模型试样或试片的外视(如缩痛,收缩孔、空包),并检查是否符合规定尺寸,如发现有
任何躺陷·应舍弃该试样或试片。
使用有关国际标准规定的或由有关利益双方协商同意的方法,确保没有降解或不需要的交联现象,
7试验报告
试验报告应包括下列内容:
a)注明采用本标准,
b)试样尺寸及预期用途,
5.1.2预成型
为了模塑均匀的压型试片,用粒料直接模塑是标准过程,可避免压塑试片表面不平整和内部缺陷。
用粉料或粒料直接模塑时,为获得满意的最终试片,有时要求用热熔辊炼或混炼的预成型使熔体均
匀化,使用的条件不能造成聚合物降解。通常,熔融后热熔辊炼或混炼不超过5min就可以达到此要
求,所得到的预成型片应比模塑的试片厚些,尺寸也要足够供模塑试片之用,
推荐使用干燥的气密容器贮存预成型片。
果依赖于模塑条件时,经有关方面商定后可在试验前采用特殊的退火或预处理步骤。
6状态调节
除非受试材料有规定或要求,试样应按GB/T 2918进行状态调节。7.4 以50℃/h±5℃/h或120℃/h±10℃/h的速度匀速升高加热装置的温度;当使用加热浴时,试验
过程中要充分搅拌液体;对于仲裁试验应使用50℃/h的升温速率。
对某些材料,用较高升温速率(120℃/h)时,测得值可能高出维卡软化温度达10℃。
7.5当压针头刺入试样的深度超过7.3规定的起始位置1mm±0.01mm时,记下传感器测得的油浴
温度,即为试样的维卡软化温度。
7.6受试材料的维卡软化温度以试样维卡软化温度的算术平均值来表示。如果单个试验结果差的范围
超过2℃,记下单个试验结果,并用另一组至少两个试样重复进行一次试验。
8试验报告
试验报告应包括以下内容:
a)受试材料的完整标识,
b)使用的方法(A50或A120 ; B50或B120);
c)由一层以上试样制成的复合试样应注明厚度和层数;
d)试样制备方法;
e)使用的传热介质;
f)状态调节和退火方法;
g)材料的维卡软化温度(VST),以C表示。(如果两次测定后,单个测定结果之差大于7.6中规定
的范围,应报告单个测定结果)。在试验中或从仪器中移出后,记录试样的任何异常特征;
h)试验日期及检验人员。塑料热塑性塑料材料试样的压塑
1范围
本标准规定了制备热塑性塑料模压试样和试片的一般原理和步骤,试样可以通过机加工或冲压的
方法从试片上获得。
为了获得具有重复性的模塑件,包括四种不同的冷却方法的主要加工步骤都是标准的。对每一种
材料,模压时需要的模塑温度和冷却方法应按照有关材料的国际标准中的规定或由有关利益双方商定。
注:不推荐热塑性增强材料用本方法。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用面成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有
的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然面,鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T3505-2000产品几何技术规范(GPS)表而结构轮廓法表面结构的术语、定义及参
数(eqvISO 4287:1997)
ISO286-1产品几何量技术规范(GPS)一ISO极限和配合系统--第1部分:公差、偏差和配
合基础(1988)
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准,
3.1
模塑温度moulding temperature
预热和模塑期间,在模塑料的区域测得的模具或模压机模板的温度。
3.2
脱模温度demoulding temperature
冷却结束时,在模塑料的区域测得的模具或模压机模板的温度。
注:对于不溢式模具,可在模具上钻孔以用于调量3.1和3.2规定的温度.
3.3
预热时间prebeating time
保持接触压力,将模具内的材料加热到模塑温度所需要的时间。
3.4
模塑时间moulding time
保持模型温度下施加全压的时间。
3.5
平均冷却速率(非线性)average cooling rate (mon-linear)
以恒定流动的冷流体进行冷却的速率。平均冷却速率的计算:用模塑温度和脱模温度之差除以模
具冷却到脱模温度所需的时间。
注,平均冷却速率逃常用℃/min表示。CB/T 9352-2008/1SO 293:2004
3.6
冷却速率cooling rate
在规定温度范围内,通过控制冷却流体的流动得到的恒定冷却速率,即:每隔至少10min的冷却速
率与规定的冷却速率的偏差不超过规定公差。
注。冷却速率通常用℃/h表示,
4设备
4.1模压机
模压机的合模力应能产生至少10MPa的模塑压力(通常用合模力与模腔面积的比值给出)。
在整个模塑期间,压力波动应控制在规定压力的10%以内。
模压板应能:
n)至少加热到240℃;
b)以表1中给定的速率冷却,
模具表面任意两点同的温差在加热时不应超过士2℃,在冷却时不应超过±4℃。
当模具中装配有加热和冷却系统时,也应满足同样条件。
模压板或模具可使用在适当管道系统中的高压蒸汽或导热流体加热,也可使用电加热元件加热。
模压板或模具可用管道系统中的导热流体(通常为冷水)冷却。
急冷(见表1中方法时需要用两台模压机,一台用于模塑加热,另一台用于冷却。
对于的冷却方法,导热流体的流速应在模具内没有任何材料时通过试验预先定出,
模压机可连续控制上下模板之间中心位置的温度。
4.2模具
4.2.1概述
使用不同类型模具制备的试样,其特性是不相同的。特别是机械性能受冷却时给物料施加压力的
影响。
用于模压热塑性塑料试样的模具通常有两种,即溢料式模具(见图1)和不溢料式模具(见图 2).
图1道料式(“画框”)模具
图2不滋料式模具
溢料式模具允许过量的模塑材料挤出,并且冷却时模塑压力不施加于模重材料上。制备厚度相近
或具有可比性的低内应力的试样或试片,特别适宜使用溢料式模具,
使用不溢式模具时,冷却期间,全部的模塑压力(摩擦力忽略不计)都施加在模塑材料上。所得模塑
件的厚度,内应力和密度取决于模具的结构,加料量及模塑和冷却条件。此类模具能模塑密实的试样,本标准参照采用国际标准ISO293-1985《塑料一热塑性材料的压塑试样》。
1主题内容与适用范围
本标准规定了制备热塑性塑料压塑试样和制备可用于机械或冲压加工成试样的压塑片料所必须遵
循的总的原则和步骤。
本标准的试验步骤不推荐用于热塑性增强塑料。
2引用标准
GB1800--79
公差与配合总论标准公差与基本偏差
GB1031-83表面粗精度参数及其数值
3定义
为了本标准的实施,特应用以下定义:
3.1模塑温度:预热和模塑期间在最搂近模塱材料的区域测得的模具或压板的温度。
3.2 脱模温度,冷却结束时,在模塑材料的区域测得的模具或压板的温度,
3.3预热时间:在保持接触压力下,把模具内的材料加热到模塑温度所需要的时间。
3.4模塑时间:在保持模塑温度下,施加全压的时间。
3.5 平均冷却速率(非线性),以恒定冷流体进行冷却,用模塑温度和脱模温度之差除以将模具冷却至
脱模温度所需的时间,平均冷却速率用℃/min表示。
3.6冷却速率:在一定温度范围内,用控制冷却流体的流速得到的恒定冷却速率。使每隔10min与规
定的冷却速率的偏差不超过规定公差,冷却速率用C/h表示,
4设备
4.1模压机
模压机的合模力应能提供不低于10MPa的压力(合模力与施压方向模腔投影面积的比值)。在整个
模塑期间,压力波动范围应在规定压力的10%以内。
对压板的要求:
2能加热到不低于240C:
D.能按5.3.2冷却方法表中给定的冷却速率冷却,
模具表面任何都位间的温差在加热时不超过士2C,在冷却时不超过士4C,当加热和冷却系统设置
在模具内时,也应满足上述要求。
压板或模具的加热,可用高压蒸汽或通过适当管道系统传送的导热液或使用电加热元件进行;压板
中国石油化工总公司1988-04-06批准
1989-05-01实施GB9352-88
冷却方法表
冷却方法
平均冷却速率
冷却速率
℃/min
备
10±5
15±5
60±30
急冷
D
5±0.5
缓冷
当采用急冷方法C时,应使用合适的工具迅速将模具从加热压机移到冷却压机上。
如果没有说明.脱模温度应低于40℃,
注,对制备没有任何内应力的试片或对以前准备好的片料热处理后缓冷时,推荐使用方法D.模塑试样或片料的检验