• Линейная модель теплопроводности. Школьное учебное оборудование. Профессиональный тренажер. Рабочий стол. Термотренировочное оборудование.
  • Линейная модель теплопроводности. Школьное учебное оборудование. Профессиональный тренажер. Рабочий стол. Термотренировочное оборудование.

Линейная модель теплопроводности. Школьное учебное оборудование. Профессиональный тренажер. Рабочий стол. Термотренировочное оборудование.

No.SR3211
SR3211 Линейная модель теплопроводности. Школьное учебное оборудование. Профессиональный тренажер. Рабочий стол. Термотренировочное оборудование.
  • Линейная модель теплопроводности. Школьное учебное оборудование. Профессиональный тренажер. Рабочий стол. Термотренировочное оборудование.

Description

SR3211 Линейная модель теплопроводности. Школьное учебное оборудование. Профессиональный тренажер. Рабочий стол. Термотренировочное оборудование.
Особенности
• Один из четырех дополнительных экспериментов для базового блока экспериментов по теплопередаче
• Быстро и легко устанавливается на базовый блок экспериментов по теплопередаче, а водяные соединения имеют самогерметизирующиеся быстроразъемные соединители, не требующие инструментов
• Демонстрирует принципы линейной теплопроводности вдоль стержня одинакового диаметра
• Четкая схема, напечатанная на опорной пластине, помогает учащимся понять эксперимент
• Позволяет измерять теплопроводность различных материалов
• Безопасный низковольтный нагреватель с защитой от перегрева
Описание
Этот эксперимент представляет собой цельный латунный стержень круглого сечения, состоящий из двух секций со сменной средней секцией. Он устанавливается на опорную пластину с четкой схемой расположения элементов эксперимента. Первая латунная секция включает в себя два термопары и электрический нагреватель (источник тепла). Вторая латунная секция включает в себя небольшую камеру с водяным охлаждением (теплоотвод) и еще две термопары.
Сменные средние секции (входят в комплект) изготовлены из разных металлов:
• Латунь, благодаря чему стержень представляет собой цельную латунную деталь
• Алюминий
• Нержавеющая сталь
• Медь
Каждая средняя секция имеет три термопары, позволяющие рассчитать теплопроводность образцов двумя различными методами:
• Абсолютный метод
• Метод сравнительного анализа образцов
Электрический нагреватель и термопары подключаются к разъемам на базовом блоке для экспериментов по теплопередаче, который также обеспечивает подачу и отвод холодной воды для теплоотвода. Студенты включают подачу охлаждающей воды и регулируют мощность нагревателя до достижения равновесия в эксперименте, а затем записывают температуру по мере распространения тепла вдоль стержня. Изоляция вокруг стержня уменьшает потери тепла за счет конвекции и излучения, поэтому результаты должны быть близки к теории только для простой линейной теплопроводности. (Теплопотери также можно легко оценить, используя заранее определенную диаграмму и таблицу TecQuipment)

Результаты обучения
• Демонстрация и расчеты линейной теплопроводности
• Расчет теплопроводности (значение k)
• Демонстрация эффективности термопасты
• Демонстрация и расчеты теплового сопротивления (значение R) в последовательном соединении
• Демонстрация «тепловой инерции»
Основной базовый блок
• Базовый блок для экспериментов по теплопередаче
Условия эксплуатации
Рабочая среда:
Лаборатория
Диапазон температур хранения:
–25°C до +55°C (в упаковке для транспортировки)
Диапазон рабочих температур:
+5°C до +40°C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации:
80% при температурах < 31°C, линейно снижаясь до 50% при 40°C
- Нагреваемая секция. Материал: латунь, Ø 25 мм.
- Охлаждаемая секция. Материал: латунь, Ø 25 мм.
- Латунный промежуточный образец: Ø 25 мм x 30 мм в длину.
- Образец из нержавеющей стали: Ø 25 мм x 30 мм в длину.
- Алюминиевый промежуточный образец: Ø 25 мм x 30 мм в длину.
- Латунный промежуточный образец уменьшенного диаметра: Ø 13 мм x 30 мм в длину.