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Paquete flexible GBD-L de la hoja de la película plástica de la prueba del probador del impacto del dardo que cae

El probador de impacto de dardo de caída GBD-L prueba la resistencia al impacto de varias películas, láminas metálicas, etc., ampliamente utilizado en industrias de embalaje, películas plásticas, laboratorios, institutos de investigación, agencias de inspección, etc.

  • Marca:

    GBPI
  • Artículo No.:

    GBD-L
  • Origen del producto:

    Guangzhou,China
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Detalle del producto


1.  Introducción

El probador de impacto de dardo descendente GBD-L2 es adecuado para probar materiales como películas de plástico o revestimientos de láminas y placas de acero con un espesor inferior a 1 mm. Bajo una altura determinada del impacto del dardo en caída libre, puede medir la energía (en calidad para expresar los resultados)  de películas plásticas, muestras de secciones delgadas y otros materiales . A través de la prueba de resistencia al impacto, se puede evitar que la superficie del embalaje se dañe cuando el material de embalaje se impacta o se cae debido a una dureza insuficiente del material de embalaje, y evitar eficazmente que el producto se dañe debido a un impacto o una caída en el enlace de circulación. Se puede utilizar en investigación científica, enseñanza, empresas industriales y mineras, laboratorios, institutos de investigación y departamentos de supervisión de calidad.   

 

2.  Característica

 El host está equipado con una pantalla táctil a color, que resulta conveniente para que los usuarios realicen operaciones de prueba.

 El novedoso modelo mecánico y el diseño humanizado de la interfaz de operación hacen que el funcionamiento del instrumento sea simple y conveniente ;

 Método de prueba Método A, método B, diseño de modo de prueba de un solo chip, una máquina con tres usos;

 Utilizando el principio de succión electromagnética, se puede liberar automáticamente, evitando eficazmente errores del sistema causados ​​por factores humanos.

 El proceso de prueba es inteligente, lo que mejora enormemente la eficiencia del trabajo;

 La muestra se sujeta y libera neumáticamente, lo que reduce el error y el tiempo de prueba ;

 No es necesario dibujar ni marcar manualmente en el proceso de prueba, y la pantalla LCD del sistema de parámetros de datos ;

 El sistema de datos de prueba reconoce y calcula automáticamente sin intervención manual ;

 Impresora incorporada, que puede imprimir informes de prueba .

 El instrumento puede realizar consultas de datos, consultar los resultados de cada grupo de datos y puede admitir 30 grupos de consultas de datos. tu

 

3.  Estándar

ISO7765-1 , GB/T 9639 , GB/T 15267 , ASTM D1709 , JIS K7124

 

 

4.  Parámetro técnico

Artículo

Parámetro técnico

Método de prueba

Método A, Método B, Prueba de chip único

Método A Rango de  prueba

50~2000g

Método B Rango de prueba _  

300~2000g

Rango de prueba de chip único _  

20 g , 25 g , 40 g , 60 g , 80 g

Precisión de la prueba

0, 1g

Tamaño de la cabeza del dardo

 Método A Φ38±1mm ,  método B Φ50±1mm

Peso

A 5 g , 15 g , 30 g , 80 g cada 8 piezas, 120 g 16 piezas ( un método ) 

B 15 g , 45 g , 90 g cada 8 piezas, 180 g 9 piezas ( método B ) 

 

 

Tamaño del peso

Método A Φ30mm ,  método B Φ45mm

Altura de impacto

1500 mm/660 mm

Accesorio de muestra

Accesorio neumático , diámetro exterior 150 mm , diámetro interior  125 mm

fuente de gas

Aire comprimido , 0,6~0,8MPa

Conexión de aire

Interfaz de fuente de aire ,  tubo de Φ 6 mm

Dimensiones

510*440*1300 milímetros

Peso

50 kilogramos

Fuente de alimentación

CA 220 V , 50 Hz.

poder _

75W _



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Testing Principle The W416 2.0 Water Vapor Transmission Rate Tester adopts the infrared method principle: 1. Fix the pre-treated sample in the middle of the test chamber, dividing the chamber into a high-humidity chamber and a low-humidity chamber. 2. Compressed air flows through the high-humidity chamber, while dry nitrogen (carrier gas) flows through the low-humidity chamber at a constant flow rate. 3. Due to the humidity gradient, water vapor penetrates from the high-humidity chamber to the low-humidity chamber. 4. The water vapor passing through the sample is carried to the infrared sensor by the flowing dry nitrogen. 5. Parameters such as the sample’s water vapor transmission rate are derived from the electrical signal output by the sensor. 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