Wie lange kann ich in einem beschleunigten UV- (QUV) oder Xenon- (Q-Sun) Test ein Jahr natürlicher Alterung simulieren?
Wie lange kann ich in einem beschleunigten UV- (QUV) oder Xenon- (Q-Sun) Test ein Jahr natürlicher Alterung simulieren?
AMETEK BROOKFIELD
ASCOTT ANALYTICAL EQUIPMENT LTD
ATP ENGINEERING BV
BINDER GmbH
BUCKLEYS (UVRAL) LTD
COATMASTER
DAKOTA ULTRASONICS
DEFELSKO CORPORATION
FORMAT MESSTECHNIK GmbH
HACH LANGE
HANGON
HANNA INSTRUMENTS FRANCE
HILDEBRAND
KERN & SOHN GmbH
LABOMAT ESSOR
LAUDA
LENETA COMPANY
MITUTOYO FRANCE
Q-LAB CORPORATION
RHOPOINT INSTRUMENTS
RK PRINT COAT INSTRUMENTS Ltd
SIGMUND LINDNER GmbH
TABER INDUSTRIES
TAYLOR HOBSON LIMITED
TESTO
TQC BV
VEOLIA WATER STI
VERIVIDE
WALLACE
X-RITE EUROPE GMBH
Jedes Mobiltelefon verfügt über einen zweistelligen Zugangscode für digitale Viskosimetermodelle. Mit diesem Zugangscode werden Viskosität, Schergeschwindigkeit und Scherspannung direkt berechnet.
Jedes Handy hat zwei Konstanten, die für Berechnungen verwendet werden. Die mobile Multiplikatorkonstante (SMC) wird für Viskositäts- und Scherspannungsberechnungen verwendet. Die Schergeschwindigkeitskonstante (SRC) wird für Schergeschwindigkeits- und Spannungsberechnungen verwendet.
Beachten Sie, dass in dem Fall, in dem SRC = 0 ist, keine Berechnung der Spannungs- / Schergeschwindigkeit durchgeführt wird. Die Anzeige für diese Daten zeigt einfach 0 an.
| HANDY, MOBILTELEFON | EINTRAGSCODE | SMC | SRC |
| RV1 | 1 | 1 | 0 |
| RV2 | 2 | 4 | 0 |
| RV3 | 3 | 10 | 0 |
| RV4 | 4 | 20 | 0 |
| RV5 | 5 | 40 | 0 |
| RV6 | 6 | 100 | 0 |
| RV7 | 7 | 400 | 0 |
| HA1 | 1 | 1 | 0 |
| HA2 | 2 | 4 | 0 |
| HA3 | 3 | 10 | 0 |
| HA4 | 4 | 20 | 0 |
| HA5 | 5 | 40 | 0 |
| HA6 | 6 | 100 | 0 |
| HA7 | 7 | 400 | 0 |
| HB1 | 1 | 1 | 0 |
| HB2 | 2 | 4 | 0 |
| HB3 | 3 | 10 | 0 |
| HB4 | 4 | 20 | 0 |
| HB5 | 5 | 40 | 0 |
| HB6 | 6 | 100 | 0 |
| HB7 | 7 | 400 | 0 |
| LV1 | 61 | 6.4 | 0 |
| LV2 | 62 | 32 | 0 |
| LV3 | 63 | 128 | 0 |
| LV4 | 64 | 640 | 0 |
| LV5 | 65 | 1280 | 0 |
| Spiral | 70 | 105 | 0,677 |
| IHRE | 91 | 20 | 0 |
| TB | 92 | 40 | 0 |
| TC | 93 | 100 | 0 |
| TD | 94 | 200 | 0 |
| SIE | 95 | 500 | 0 |
| TF | 96 | 1000 | 0 |
| ULA | 0 | 0,64 | 1,223 |
| ULA-DIN-81 | 81 | 3.65 | 1.29 |
| ULA-DIN-82 | 82 | 3.65 | 1.29 |
| ULA-DIN-83 | 83 | 12.13 | 1.29 |
| ULA-DIN-85 | 85 | 1.22 | 1.29 |
| ULA-DIN-86 | 86 | 3.65 | 1.29 |
| ULA-DIN-87 | 87 | 12.13 | 1.29 |
| SC4-14 | 14 | 125 | 0,4 |
| SC4-15 | 15 | 50 | 0,48 |
| SC4-16 | 16 | 128 | 0,2929 |
| SC4-18 | 18 | 3.2 | 1.32 |
| SC4-21 | 21 | 5 | 0,93 |
| SC4-25 | 25 | 512 | 0,22 |
| SC4-27 | 27 | 25 | 0,34 |
| SC4-28 | 28 | 50 | 0,28 |
| SC4-29 | 29 | 100 | 0,25 |
| SC4-31 | 31 | 32 | 0,34 |
| SC4-34 | 34 | 64 | 0,28 |
| SC4-37 | 37 | 25 | 0,36 |
| CP40 | 40 | 0,327 | 7.5 |
| CP41 | 41 | 1,228 | 2 |
| CP42 | 42 | 0,64 | 3.8 |
| CP51 | 51 | 5.12 | 3,84 |
| CP52 | 52 | 9.83 | 2 |
Die folgende Tabelle gibt die Federtorsionswerte (TK) für jedes Viskosimetermodell an.
| MODELL | TK |
| LV | 0,09373 |
| 2,5 x LV | 0,2343 |
| 5 x LV | 0,4686 |
| ¼ Wohnmobil | 0,25 |
| ½ Wohnmobil | 0,5 |
| Wohnmobil | 1 |
| HA | 2 |
| 2 x HA | 4 |
| 2,5 x HA | 5 |
| HB | 8 |
| 2 x HB | 16 |
| 2,5 x HB | 20 |
| 5 x HB | 40 |
Die 100 % der Federtorsion (maximaler Viskositätswert), die jeder Mobil- / Geschwindigkeitskombination entspricht, kann aus der folgenden Gleichung erhalten werden:
Viskosität bei 100 % Torsion (Centipoise) FSR = TK * SMC * 10000 / Geschwindigkeit (U / min)
Der messbare Viskositätsbereich für jede Mobil- / Geschwindigkeitskombination sollte Werten der Federtorsion zwischen 10 entsprechen % und 100 %.
Wenden Sie zur Berechnung der Schergeschwindigkeit die folgende Formel an: Schergeschwindigkeit (1 / Sek.) = SRC x U / min
Wie lange kann ich in einem beschleunigten UV- (QUV) oder Xenon- (Q-Sun) Test ein Jahr natürlicher Alterung simulieren?
Welcher Unterschied in den Glanzeinheiten ist für das menschliche Auge sichtbar?
Welche Arten von Verwitterungs- und Korrosionsstandards gibt es und was ist darin enthalten?
Datenblatt für Keramikgravuren - Konventionelle Sechskant-60 ° -Gravuren
Fallbeispiel: Messung der Aushärtung oder Gelierung
Warum ist die relative Luftfeuchtigkeit bei Laborkorrosionstests wichtig?
Messung löslicher Salze gemäß den Normen ISO 8502-6 und ISO 8502-9 - die Bresle-MethodeMessungen mit einem PosiTector SST
Labomat Essor führt Sie hier bei der Auswahl der Lampen für Ihre UV-Alterungsgehäuse QUV-Modelle oder Xenon-Modelle Q-Sun
Brookfield Viscometer Modell und mobile Codes