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新款GEST系列石墨电阻率测定仪

新款GEST系列石墨电阻率测定仪

  • 产品型号:GEST-126
  • 更新时间:2020-06-28
  • 产品介绍:新款GEST系列石墨电阻率测定仪是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪,专门用于测量石墨电极的直流电阻及电阻率。仪器采用高性能单片机控制,可实现测试过程智能化,操作简单方便、精度高、可以显示цΩ电阻值,测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。
  • 在线留言 010-57223838

产品介绍

满足标准:

       GB/T 24525-2009 炭素材料电阻率测定方法

       GB/T 24521-2009 焦炭电阻率测定方法

       YB/T 120-1997 炭素材料电阻率测定方法

  YS T 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第6部分:粉末电阻率的测定

一、 仪器的用途及特点

    本仪器是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪,专门用于测量石墨电极的直流电阻及电阻率。仪器采用高性能单片机控制,可实现测试过程智能化,操作简单方便、精度高、可以显示цΩ电阻值,测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。

二、 主要技术指标及使用条件

1、 输出电流:1A-35A,电流连续可调

2、 测量范围:2цΩ~200mΩ

3、 分辨率:0.1цΩ

4、 测试精度:0.5级

5、 工作温度:-10℃~50℃

6、 工作湿度:0~80%

7、 工作电源:AC220V±10%  50HZ±1HZ

8、 仪器重量:4Kg

三、面板及各键功能介绍(如图一)

 

● +I  -I接线柱:输出电流端子

● +U  -U接线柱:电压采样端子

● AC220V:电源插座及开关

●  ┻ :仪器接地端子

● 液晶屏:显示数据和操作提示

● 打印机:打印测试结果

● 按键:主要功能详见(使用方法)

四、使用方法

4.1接通仪器的电源线,将随机配备的专用测试线取出并接好,其中红、黑两把测试钳分别夹到接地线两端线鼻子上,并用力摩檫接触点,确保接触良好,测试线另一端与仪器的接线端子对应接好(注意红、黑的颜色对应,并粗线接电流端子,细线接电压端子)。

4.2、确认无误后,接通电源开关,显示:

按“确定”键,进入试品参数设置界面:

 

4.2.1  试样长度

按“→”键,移动光标到长度,按“↑”、“↓”键修改数字(数字0-9递减或递增),此项内容便于计算单位长度的直流电阻;

4.2.2  试样直径

按“→”键,移动光标到截面积,按“↑”、“↓”键修改数字(数字0-9递减或递增),此项内容便于判断接地线单位长度直流电阻值是否合格;

4.3 设置好各项参数,按确定键后,仪器自动测试,并显示结果:

 

 

小测量试样测试架示意图

1、 试样尺寸:φ10mm-φ50mm,长度100mm-300mm

2、 试样固定:试样两端有弹簧加载,接触更紧密

3、 测 量 端:测量段距离可调,默认50 mm

4、 电极材质:黄铜,与试样接触为锥形

5、 试样放置:操作简单,使用方便,一个人即可操作完成

九、大石墨电极测试支架:

1、 试样尺寸:φ100mm--φ800mm,长度*支持8m

2、 电极材质:黄铜,锥形结构,有绝缘材料镶嵌把手

3、 电压测量:有定位杆,对测量距离可进行调节

十、粉末测试专用恒加载装置及测试电极:

电极是双柱型、立式结构

加载机构:步进电极

加载方式:自动加载

负荷传感器:10KN

负荷显示方式:力值、压强

负荷加载:设定好指定的负荷后,自动加载并恒负荷保持

试验流程:把被测试样安装并固定好后,设定好要加载的负荷和保持时间,点击开始后,自动加载,到达设定的负荷后自动停止,到达设定的时间后,自动返回初始位。

样品量和电极尺寸,依据客户要求协商确定。

套筒内经:16MM

 

并离板的边缘足够远,使得边缘和冲击部位的应力状态在损伤形成期间不会相互影响。5.1对由面外集中冲击引起的损伤的敏感性是*复合材料层压板制造的结构在设计时要考虑的主要因素之一。有关层压复合材料板损伤阻抗性能的知识对产品研制和选材是很有用的。5.2.1用来定量地确定铺层顺序、纤维表面处理、纤维体积含量的变化以及工艺与环境变量对于某种具体复合材料层压板对集中落锤冲击力或能量的损伤阻抗的影响。5.2.2对于含不同组分的各种复合材料,定量地比较其对应的损伤阻抗参数值。损伤响应参数包括凹坑深度、损伤尺寸和厚度方向的位置,旳、瑶必、心和Emax以及力-时间曲线。5.2.3为随后进行的损伤容限试验,如试验方法D7137/D7137M用的试样引入损伤。

5.3用本试验方法得到的性能,能为得到用类似材料、厚度、铺层顺序等制造的复合材料结构预期的损伤阻抗能力提供指南。然而必须要知道,复合材料结构的损伤阻抗与几个因素密切相关,这些因素包括几何尺寸、厚度、刚度、质量、支持条件等,由于这些参数的差别,得到的冲击力/能量和损伤状态之间的关系会有巨大差别。例如,用本试验方法得到的性能可能更加反映非加筋实体蒙皮或腹板,而不是连接到骨架上抵抗面外变形的蒙皮的损伤阻抗特性。类似地,与远大于试验件的壁板相比,预期试验件的性能类似于具有同样长度与宽度壁板的性能,大壁板趋向于将更大比例的冲击能量转换为弹性变形。5.4标准冲击头的几何形状有着钝的半球形撞击头。历史上,对标准层压板构型和冲击能量。

这种冲击头几何形状在给定外部损伤时,比用较尖锐的撞击头进行同样的冲击产生的内部损伤要大得多。5.5标准试验釆用不变的、如13.1规定的用试样厚度正则化的冲击能量。某些试验机构可能希望将本试验方法与D7137/D7137M—起使用,来评定含规定损伤状态(如规定的凹坑深度、损伤尺寸等)试样的压缩剩余强度。在这种情况下,试验机构应用本试验方法对几个试样或一块大板,进行不同冲击能量水平下的多个低速冲击试验,并获得冲击能量和所需损伤参数之间的关系。随后的落锤冲击和压缩剩余强度试验可以这样进行,即用通过内插得到产生所需损伤状态的能量对试样进行冲击。6.1受面外落锤冲击层压板试样的响应与很多因素有关,如层压板厚度、单层厚度、铺层顺序、环境条件、几何形状、冲击头质量、撞击头几何尺寸、冲击速度、冲击能量和边界条件

 

 

新款GEST系列石墨电阻率测定仪

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