Descrizione del
Al punto
Il misuratore di flusso termico LINSEIS HFM L57, in breve HFM, è uno strumento facile da usare per determinare la conducibilità termica di materiali isolanti a bassa conducibilità termica e di altri materiali. Fornisce risultati rapidi e di elevata precisione. Grazie al suo design unico, le misurazioni possono essere effettuate in pochi minuti.
La tecnologia di riscaldamento e raffreddamento Peltier consente un controllo della temperatura di alta precisione, riducendo al contempo la manutenzione e i tempi di inattività. L’eccellente stabilità a lungo termine consente studi accurati sull’invecchiamento a lungo termine. È possibile ottenere cicli di misurazione rapidi di soli 15 minuti, con un’elevata frequenza di campionamento.
Per consentire questi intervalli di campionamento rapidi e accurati, il dispositivo utilizza un doppio sensore. I potenziometri integrati per la misurazione della lunghezza (risoluzione μm) forniscono dati istantanei sullo spessore del campione.
Caratteristiche di HFM della “versione aggiornata”:
- Design innovativo del sistema con isolamento migliorato ed elettronica ottimizzata
- Precisione e accuratezza senza pari
- Basso consumo energetico
- Progettazione dello strumento sulla base degli standard ASTM C518, JIS A1412, ISO 8301, DIN EN 12664 e DIN 12667
I vantaggi più importanti
Cicli di test brevi
La configurazione del sensore a doppio flusso di calore garantisce cicli di misurazione più brevi possibili. Una misurazione tipica per la maggior parte dei campioni può richiedere anche solo 15 minuti per stabilizzare la temperatura.
Massima precisione
Il dispositivo è dotato di due potenziometri lineari integrati che consentono di determinare automaticamente lo spessore del campione con la massima precisione. Due sensori di flusso di calore misurano poi il flusso di calore, che viene definito con precisione tra la piastra calda e quella fredda.
Nessuna manutenzione
Il robusto design del sistema e l’esclusivo ciclo di riscaldamento e raffreddamento Peltier che non richiede manutenzione riducono al minimo i costi di manutenzione.
Funzionamento del dispositivo

Sistema integrato di protezione dalla condensa
Per evitare che il contenuto di umidità influisca sulla conduttività termica

Se la temperatura di un oggetto scende al di sotto della temperatura ambiente e raggiunge il punto di rugiada dell’aria ambiente, l’umidità contenuta nell’aria inizia a condensare sull’oggetto.
Questo vale anche per i campioni che vengono inseriti nell’HFM e che devono essere misurati a una temperatura inferiore al punto di rugiada. L’umidità condensata (rugiada) potrebbe penetrare nel campione e modificarne la conducibilità termica.
Per evitare questo problema, è possibile sostituire l’aria ambiente con aria secca o azoto e utilizzare un flusso di gas costante per evitare la condensa durante l’intero periodo di misurazione.
I componenti necessari, come la valvola a farfalla e il flussometro, sono già integrati nel Linseis HFM. Ciò consente di effettuare misurazioni precise, stabili e riproducibili.
Caratteristiche uniche
Cicli di test veloci:
La misura tipica richiede
solo 15 minuti
Alta precisione:
Due potenziometri lineari
integrati per una misurazione precisa dello spessore del campione
Senza manutenzione:
robusto e manutenzione minima
grazie alla tecnologia di riscaldamento e raffreddamento Peltier
Eccellente stabilità a lungo termine:
Ideale per studi sull'invecchiamento a lungo termine
Sistema integrato di protezione dalla condensa:
Previene la condensa dell'umidità durante la misurazione
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Specifiche
Nero su bianco
MODELL | HFM L57 200 | HFM L57 300 | HFM L57 600 |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich (Platten): | 0°C bis 90°C -20°C bis 90°C -35°C bis 90°C | 0°C bis 90°C -20°C bis 90°C -35°C bis 90°C | -20°C bis 70°C - - |
| Kühler: | Externer Kühler oder Thermostat | Externer Kühler oder Thermostat | Externer Kühler oder Thermostat |
| Temperaturkontrolle (Platte): | Peltier | Peltier | Peltier |
| Temperaturauflösung: | 0.0001 °C | 0.0001 °C | 0.0001 °C |
| Messdatenpunkte: | bis zu 100 | bis zu 100 | bis zu 100 |
| Probengröße: | 200 mm x 200 mm, bis zu 90 mm Dicke | 300 mm x 300 mm, bis zu 100 mm Dicke | 600 mm x 600 mm, bis zu 200 mm Dicke |
| Messbereich thermischer Widerstand: | 0.2 bis 8.0 m2∙K/W mit Erweiterungssatz: 0.036 bis 9.0 m2∙K/W | 0.2 bis 8.0 m2∙K/W, mit Erweiterungssatz: 0.036 bis 8.0 m2∙K/W | 0.2 bis 8.0 m2∙K/W, mit Erweiterungssatz: 0.036 bis 8.0 m2∙K/W |
| Messbereich Wärmeleitfähigkeit: | 0.001 bis 0.5 W/m∙K, mit Erweiterungssatz: 0.001 bis 2.5 W/m∙K | 0.001 bis 0.5 W/m∙K, mit Erweiterungssatz: 0.001 bis 2.5 W/m∙K | 0.001 bis 0.5 W/m∙K |
| Reproduzierbarkeit: | 0.25% / 0,5 % | 0.25% / 0,5 % | 0.25% / 0,5 % |
| Genauigkeit: | +/- 1 bis zu 2 % | +/- 1 bis zu 2 % | +/- 1 bis zu 2 % |
| Variabler Anpressdruck: | bis zu 1.3 kPa, optional bis zu 25 kPa | bis zu 1.3 kPa, optional bis zu 25 kPa | bis zu 1.3 kPa, optional bis zu 25 kPa |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0.001 bis zu 0.5 W/m∙K, mit Erweiterungssatz: 0.001 bis zu 2.2 W/m∙K | 0.001 bis zu 0.5 W/m∙K, mit Erweiterungssatz: 0.001 bis zu 2.5 W/m∙K | 0.001 bis zu 0.5 W/m∙K, mit Erweiterungssatz: 0.001 bis zu 2.5 W/m∙K |
Software
Rendere i valori visibili e comparabili
Il misuratore di portata termica Linseis può essere gestito tramite il pannello frontale touchscreen. È disponibile un software opzionale. Questo potente pacchetto software consente una comoda programmazione della temperatura, la memorizzazione dei dati e il controllo del dispositivo.
Funzioni principali
- Il dispositivo può essere gestito tramite il pannello di controllo touchscreen.
- Inserimento semplice dei parametri di misura
- Memorizzazione ed esportazione dei dati di misura
- Stampa dei report, layout personalizzabile
- Versioni software multilingue
- Monitoraggio del dispositivo (temperatura del pannello, risultati della conduttività termica e monitoraggio del segnale di uscita)
- Login utente e monitoraggio dati opzionali
Applicazioni
Esempio di applicazione: Schiuma elastomerica
Questa misurazione mostra chiaramente l’eccellente riproducibilità della serie LINSEIS HFM. È stata raggiunta una riproducibilità dello 0,25%. Il grafico mostra quattro misurazioni di un elastomero espanso in un intervallo di temperatura compreso tra 15 e 40°C. Il campione è stato rimosso e inserito nuovamente nel dispositivo dopo ogni misurazione.
Esempio di applicazione: Riproducibilità
Sono state effettuate 15 misurazioni del materiale di riferimento certificato IRMM-440 (pannello in fibra di vetro legato alla resina) con una conducibilità termica di 0,03274 +/- 0,00015 a 30 °C e 0,03102 +/- 0,00012 a 15 °C.
L’asse X mostra il gradiente di temperatura, l’asse Y la conduttività termica misurata. Si può notare un’altissima riproducibilità tra le 15 misurazioni, che rientra in un intervallo molto stretto di appena 0,0002 W/m∙K.
Esempio di applicazione: Precisione
Il diagramma mostra due misurazioni dello stesso campione di lana di vetro a temperature diverse.
Il campione è stato misurato in un HFM L57 300, iniziando a -10 °C e terminando a 50 °C.
La linea nera mostra la conducibilità termica secondo le specifiche del produttore.
La deviazione è inferiore all’1%.
Esempio di applicazione: Fibre di poliestere
I materiali comprimibili possono cambiare le loro proprietà a seconda della compressione. Anche la conducibilità termica dipende dalla compressione. Questo è stato dimostrato su un materassino in fibre di poliestere. Un campione di 300 mm x 300 mm e con uno spessore iniziale di circa 60 mm è stato inserito in un Linseis HFM L57 300 e testato a temperatura ambiente.
Utilizzando il controllo della distanza, la piastra superiore è stata spostata in modo da ridurre gradualmente lo spessore del campione a 60 mm, 40 mm e 20 mm. A ogni spessore del campione è stato applicato un gradiente di 20 K fino a raggiungere uno stato stabile. La compressione porta a una riduzione significativa della conduttività termica.
Applicazioni esterne
L’applicazione della fisica degli edifici nella progettazione delle finestre per tetti (pubblicato da: Energies)
Schiume poliuretaniche rigide come isolamento criogenico del serbatoio esterno dei lanciatori spaziali (pubblicato da: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering)
CONDUCIBILITÀ TERMICA DEI PAVIMENTI IN LEGNO NEL CONTESTO DELLE APPLICAZIONI DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO (pubblicato da: Dipartimento di Ricerca e Applicazione del Legno, Istituto di Tecnologia del Legno, Poznan, Polonia)
Ben informato