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DX8785 Sistema de techos Máquina de prueba de resistencia al viento, Equipo de prueba de resistencia al viento del techo

Certificación
CHINA DONGGUAN DAXIAN INSTRUMENT EQUIPMENT CO.,LTD certificaciones
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Comentarios de cliente
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Ampliación de imagen :  DX8785 Sistema de techos Máquina de prueba de resistencia al viento, Equipo de prueba de resistencia al viento del techo

Datos del producto:
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Daxian
Certificación: GB/T 31543
Número de modelo: DX8785
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: Un conjunto
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: caja de madera
Tiempo de entrega: 15 días laborables
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, en efectivo
Capacidad de la fuente: 15 juegos por mes

DX8785 Sistema de techos Máquina de prueba de resistencia al viento, Equipo de prueba de resistencia al viento del techo

descripción
Estándar: El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. Ámbito de aplicación: Prueba estática de resistencia al viento del techo, prueba dinámica de resistencia al viento del tec
Rango de control de la presión del viento: -10000Pa~10000Pa, exactitud: 0,5% Rango de ensayo del flujo de aire: 0~360 m3/h, precisión: 2,5%
Rango de ensayo del caudal de agua: El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de Gama de prueba de la dislocación: 0 ~ 80 mm, precisión: grado 0.1
Resaltar:

Equipo de ensayo de resistencia al viento en techos

,

máquina de ensayo de resistencia al viento en sistemas de techos

DX8785Rmáquina de ensayo de resistencia al viento del sistema de oofing, equipo de ensayo de resistencia al viento del techo
DX8785 Sistema de techos Máquina de prueba de resistencia al viento, Equipo de prueba de resistencia al viento del techo 0
[Objetos de ensayo]Ensayo de resistencia al viento estático del techo, ensayo de resistencia al viento dinámico del techo, ensayo de elevación de resistencia al viento del techo metálico, propiedades físicas del techo metálico.
[Normas aplicables]
GB/T 31543 "Método de ensayo para la resistencia al viento del sistema de techo de membrana de una sola capa", JGJ 255 "Especificación técnica para iluminación de techos y techos metálicos",GB50896 "Especificación técnica para la aplicación de la ingeniería de láminas metálicas perfiladas", GB 12952 "Membrana de impermeabilización de PVC", FM 4471 "Norma de certificación para techos de chapa de clase I", ANSI FM 4474 "Ensayo de resistencia al viento para sistemas de techos simulados mediante método de presión positiva/negativa",ETAG006: Directrices europeas de certificación técnica para los sistemas de membrana flexible de techo impermeable fijados mecánicamente>
[Parámetros técnicos]
● Rango de control de la presión del viento: -10000Pa~10000Pa, precisión: 0,5%
● Rango de prueba del flujo de aire: 0~360 m3/h, exactitud: 2,5%
● Rango de ensayo del caudal de agua: 0~6500L/h (opcional), precisión: grado 2.5
● Rango de prueba de desplazamiento: 0~80 mm, precisión: grado 0.1
● Desviación del tiempo de control del proceso de pulso de presión: impulso: 0,7 ~ 1,0 s, continuo: 2 ~ 3 s, buck: ≥ 4 s
● Número de ciclos: se puede ajustar arbitrariamente, y la precisión del control de frecuencia es del 100%
● Tamaño máximo de la muestra: 7300×3700 mm
● El valor de diseño de la carga máxima negativa del viento se puede establecer arbitrariamente, y el método predeterminado del proceso de presurización es el método estándar,y los requisitos expansivos del programa de proceso de presurización también se pueden personalizar artificialmente.
● Requisitos de suministro de energía: AC 380V, 65kW
● Espacio en el piso: longitud × ancho × altura = 10500 × 6500 × 4800 mm
 
Máquina de ensayo de resistencia a la presión del viento en techos metálicos
Las normas:
Se aplicarán las disposiciones siguientes:
Se aplicarán las siguientes medidas:
Estándar provincial de Guangdong DBJ/T 15-148-2018 "Reglamentación técnica para techos metálicos en zonas propensas a vientos fuertes"
Norma canadiense A123.21-04 "Método de ensayo estándar para la resistencia dinámica al viento de los sistemas de membrana_techo conectados mecánicamente"
Estándar australiano AS 4040.3-2018 "Métodos de ensayo de cubierta de chapa y revestimiento de paredes Método 3: Resistencia a las presiones del viento para las regiones ciclónicas"
Métodos de ensayo para techos y revestimientos de paredes delgados Parte 3: Resistencia a la presión del viento en zonas de huracanes
Motivación:
Se adoptan dos cajas de presión estática, y el techo metálico está en el medio;Al conectar con la fuente de aire de generación de presión independiente y el sistema de tuberías y el sistema de vías fluviales, su función principal es completar el ensayo de rendimiento de la estanqueidad al aire y la estanqueidad al agua del techo metálico del edificio, así como el rendimiento de la carga del viento estático y de la carga del viento dinámico,y completar el monitoreo de la presión del viento en tiempo real de cada capa dentro de la estructura del techo metálico.
Características principales:
Adoptar e integrar la tecnología de control distribuido por computadora industrial (DCS, por sus siglas en inglés) y la tecnología de regulación de velocidad de conversión de frecuencia de ventilador AC,tecnología de comunicación de instrumentos inteligente, tecnología inteligente de accionamiento de válvulas, tecnología de control automático por ordenador, tecnología gráfica, tecnología de base de datos en tiempo real;
El sistema informático de software de monitoreo tiene una visualización gráfica dinámica y realista, un control del proceso suave y preciso, una consulta e impresión de datos abundantes y un diálogo humano-máquina amigable.
Tiene las características de datos precisos, control automático, funcionamiento sencillo, estabilidad y fiabilidad, y un largo tiempo medio entre fallos;
Rango de medición de la presión del viento:
El rango máximo de presión del viento (estático/dinámico): -15000Pa~15000Pa;
En el ensayo de estanqueidad del aire, el rango de medición de la presión del viento: -1000Pa~1000Pa;
Clase de precisión de la presión: clase 0,5;
El rango de ensayo de desplazamiento: 0~50/0~100;
Precisión del ensayo de desplazamiento: ± 0,1 mm;
Indicadores de control:
1) Detección de resistencia a la presión del viento:
A. Detección de deformación: ±1,5% del valor objetivo del regulador de presión.
B. Detección de presurización preliminar y de presurización repetida: ±1,5% del valor objetivo del regulador de presión.
C. Calificación y ensayos de ingeniería: ± 2% del valor objetivo del regulador de presión;
2) Detección de presión de viento variable: ± 2% del valor objetivo del regulador de presión;
Software de monitoreo: a través de un software de operación inteligente, los cambios de cada dato de carga en el laboratorio se pueden mostrar y procesar de manera intuitiva, eficiente y conveniente.El valor de deformación real de cada etapa de carga estática cuando la presión está saturada, y haga clic en 2 para observar el valor de cambio residual cuando la presión de cada etapa esté a cero.
2La caja de presión estática está conectada con la tubería.
La caja de presión estática se compone de dos cajas superior e inferior, la caja inferior es una caja sellada, que se instala fijamente en el suelo,y el marco de la muestra se coloca en la carcasa inferior para la instalación de la muestra; la caja superior se abre, se levanta y se retira con una grúa, y la caja inferior está conectada con la tubería de aire,y la caja superior puede conectarse con la tubería fija de presión de aire con un tubo de acero desmontable;
3Principio de control del sistema
Adopta una computadora industrial, un controlador programable PLC y un sistema de monitoreo distribuido por computadora de dos niveles de instrumentos inteligentes,que tiene la función de control automático del proceso de detección, recopilación automática de datos de detección, generación e impresión de informes de detección y consulta de datos históricos.
4Adquisición de señales de presión de aire
Se utilizan seis transmisores de presión de diferentes capacidades, a saber:
1. Mide la presión de la caja de presión estática superior, 2 transmisores de presión;
2. Medir la presión de la caja de presión estática inferior, 1 transmisor de presión;
3- medir la presión entre la superficie exterior y la capa interior de la muestra, 2 transmisores de presión;
4- medición de la presión hermética: 1 transmisor de presión;
Asegurar la exactitud de los datos de presión y la velocidad de respuesta del transmisor bajo alta y baja presión, de modo que se asegure la exactitud de los datos experimentales de presión del viento.
5- Adquisición de señales de deformación y desplazamiento
Se utilizan quince sensores de desplazamiento y se reserva un equipo de adquisición de datos de 24 bits, incluidos:
1) 10 piezas de 0 a 50 mm;
2) 5 piezas de 0 a 100 mm;
La precisión y la estabilidad de la medición del desplazamiento pueden garantizarse en un rango de deformación suficientemente amplio para garantizar la exactitud de los datos de ensayo de deformación de la presión del viento.
6Fuente de viento y generación y ajuste de la presión del viento
Se adopta un ventilador centrífugo independiente de alta velocidad y el ventilador centrífugo de alta potencia está conectado a la caja de presión estática superior para proporcionar una presión de viento uniforme bajo un gran flujo de aire permeable,y la presión estática de salida no sea inferior a ±15000Pa;
La resolución mínima de ajuste de la presión del viento es de 10 Pa y la resolución mínima de la presión del viento es de 10 Pa, y el equipo no tiene ningún impacto en la red eléctrica cuando se enciende,con bajo ruido y baja vibración, y puede ahorrar energía en un 30 ~ 50%. El actuador de válvula en el dispositivo adopta tecnología de control de servo eléctrico, el rendimiento del sistema es estable, de alta velocidad y la precisión de control es alta,que cumpla plenamente los requisitos técnicos del equipo de ensayo.
7Sistema de reversión de presión positiva y negativa
El equipo adopta un dispositivo único de inversión de presión positiva y negativa, que es flexible y confiable, y realiza la conversión de presión positiva y negativa de la presión del viento.
8Sistema de detección hermético y impermeable
Este equipo dispone de un sistema de detección hermético y hermético, equipado con una bomba de agua, un medidor de caudal de agua, una tubería de agua y una boquilla.El anemómetro y la línea de medición correspondiente pueden probar la estanqueidad al aire y la estanqueidad al agua de los techos metálicos.
Nota: La configuración anterior es únicamente de referencia, si hay algún cambio en el modelo, prevalecerá la situación real del emplazamiento.
Prueba de funcionamiento de la pared de cortina cuatro:
1. rendimiento de deformación por presión del viento, rendimiento de infiltración de aire, rendimiento de infiltración de agua de lluvia y rendimiento de deformación del contenido del plano;
2Prueba de resistencia a la presión del viento de la pared de cortina de vidrio: se refiere a la capacidad de la pared de cortina de vidrio para mantener la función normal de uso y no dañar bajo la acción de la carga del viento perpendicular a ella.
3. Prueba de la resistencia al aire de las paredes de las cortinas de vidrio: se refiere al rendimiento para impedir que el aire pase a través de la pared de las cortinas cuando la parte abierta se cierra bajo la acción de la presión del viento;
4- Prueba de las prestaciones de impermeabilidad de la pared cortina de vidrio: la impermeabilidad está relacionada con la función de uso y la vida útil de la pared cortina de vidrio, y está relacionada con la importancia del edificio,la función de uso y las condiciones climáticas del emplazamiento, y la presión media del viento de 10 minutos se utiliza como base para la clasificación;
5. Detección de las deformaciones del contenido plano de la pared de vidrio:se debe a la deformación posterior causada por el desplazamiento relativo de los diferentes pisos del edificio después de que el edificio esté expuesto a la carga del viento o al terremoto.;

Contacto
DONGGUAN DAXIAN INSTRUMENT EQUIPMENT CO.,LTD

Persona de Contacto: Miss. Sophia Su

Teléfono: +86-13266221899

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