Machine d'essai d'impact de pression cyclique de tuyau de fibre de verre de KSGC-20M

Machine d'essai d'impact de pression cyclique de tuyau de fibre de verre de KSGC-20M

Le testeur d'impact à pression cyclique pour tuyaux en fibre de verre KSGC-20M est fabriqué selon les méthodes de test ISO 10508-1995 et ASTM D2992-24. Il est conçu pour évaluer la capacité des tuyaux, des raccords ou des systèmes de tuyauterie à résister aux dommages causés par la fatigue et aux pressions de pointe d'impulsion sous des charges alternées.

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Détails du produit

Principe de fonctionnement

Selon les normes de test des tuyaux, le test peut être effectué une fois l'éprouvette installée et la tension de l'éprouvette ajustée. Cet instrument est une configuration haut de gamme avec un écran tactile et un PLC, qui peut surveiller les conditions de test des trois stations à tout moment et dispose de fonctions telles que l'arrêt automatique une fois le test terminé, une alarme de fuite de canalisation et un réglage de la fréquence d'impact.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'unité principale

• Conception de postes de travail indépendants, garantissant l'absence de perturbations : Pression maximale 200 bars, 3 postes de travail indépendants, chacun équipé d'un robinet d'arrêt. En cas de rupture ou autre problème, le poste de travail concerné peut être isolé en fermant sa vanne, permettant ainsi aux autres postes de travail de poursuivre les tests.

• Fonctionnalité polyvalente : peut appliquer une précontrainte au matériau du tuyau en fonction des exigences de test, ou effectuer un nombre quelconque de cycles entre 1 000 et 10 000, offrant ainsi de multiples fonctionnalités.

• Haute précision et stabilité : la technologie de base et les composants clés proviennent du Danemark et d'Allemagne, garantissant une précision et une stabilité élevées.

• Large plage de contrôle : La plage de contrôle de pression cyclique va de 5 bar à 200 bar.

• Protection de sécurité hautement fiable : des mesures de sécurité sont mises en œuvre dans les systèmes électriques, mécaniques et logiciels. Des dispositifs de détection des fuites et de protection contre les éclaboussures assurent la sécurité des opérateurs.

• Accumulateur haute capacité et haute pression : maintient la plage de pression requise pendant les tests de pression cycliques.


Réservoir d'eau d'essai à température constante

● Le système d'isolation utilise une conception de réservoir intérieur entièrement enveloppé avec deux types de matériaux d'isolation, garantissant d'excellentes performances thermiques et des économies d'énergie significatives lors d'une utilisation à long terme. Même à une température de l'eau de 95 °C, l'enveloppe extérieure reste proche de la température ambiante, ce qui améliore considérablement la sécurité et réduit la consommation d'énergie de plus de 70 %.

● Le système de circulation utilise une conception de type pulvérisation. L'ensemble du système de tuyauterie est en acier inoxydable 304, avec une pompe en acier inoxydable fournissant un débit d'au moins 4 m³/h.

● Le chauffage intégré présente une efficacité de transfert de chaleur élevée et la maintenance ou la réparation peuvent être effectuées sans interrompre l'opération de test.

● Un système de contrôle de température séparé est utilisé, avec un système de chauffage intégré et un système de refroidissement externe, minimisant le bruit.

● Le couvercle du réservoir s'ouvre à l'aide d'un mécanisme cylindrique, offrant un espace d'accès suffisant pour une utilisation en laboratoire.

● L'angle d'ouverture du couvercle peut être ajusté dans n'importe quelle position, garantissant fiabilité, sécurité et commodité.

● Le couvercle utilise un joint en caoutchouc de silicone pour éviter les fuites à haute température.

● Les fonctionnalités incluent le réapprovisionnement automatique en eau, la protection contre l'arrêt automatique en cas de faible niveau d'eau et la protection contre les débordements. La température peut être réglée à n'importe quelle valeur souhaitée.

● Le cadre structurel et la base sont conçus pour une capacité de charge élevée et une forte résistance à la déformation.

● Le réservoir intérieur en acier inoxydable, ainsi que la pompe et le cadre structurel en acier inoxydable, offrent une capacité de charge élevée et une forte résistance à la déformation.

● Le réservoir intérieur est constitué d'une plaque d'acier inoxydable de 2,5 mm d'épaisseur.

● La couche d'isolation a une épaisseur supérieure à 85 mm, avec des mesures pour minimiser les ponts thermiques, garantissant une excellente isolation et une excellente efficacité énergétique.

● Tous les composants sont en acier inoxydable (tuyaux, raccords, réchauffeurs, vannes, etc.) ;

● Une pompe de circulation allemande de haute qualité assure une répartition uniforme de la température dans le réservoir ;

● Le système de contrôle de la température utilise un dispositif de protection contre les défauts à la terre de marque pour une sécurité améliorée ;

● Le réservoir d'eau à température contrôlée peut fonctionner en boucle fermée ou être connecté à un système de circulation externe ;

● Le réservoir dispose d'un système de contrôle de chauffage intégré et l'entrée de pression peut être personnalisée par l'utilisateur ;

● Il dispose d'un système de réapprovisionnement automatique en eau, qui ajoute automatiquement de l'eau lorsque le niveau descend en dessous d'un point de consigne ;

● Le réservoir dispose également d'un système de filtration automatique pour éliminer en continu les impuretés de l'eau ;

● La paroi interne du réservoir comporte des ports haute pression, chacun équipé d'un raccord rapide et d'un flexible haute pression ;

● Le réservoir utilise un système de circulation de type spray : la pompe aspire l'eau chaude par le bas et la pulvérise par le haut, en maintenant une température constante ;

● Le couvercle du réservoir utilise un mécanisme de levage assisté par vérin pour un fonctionnement fluide, sûr et fiable ;

● Le système de chauffage utilise une conception modulaire, garantissant sécurité et facilité d'entretien.

Normes

lISO 10508-1995:Tuyaux et raccords thermoplastiques pour systèmes d'eau froide et chaude

lASTM D2992-24:Pratique standard pour l'obtention d'une base de conception hydrostatique ou sous pression pour les tuyaux et raccords en « fibre de verre » (résine thermodurcissable renforcée de fibres de verre)

lGB/T 18997.1-2003:Tuyaux sous pression composites aluminium-plastique, partie 1 : Tuyaux aluminium-plastique soudés par recouvrement

lGB/T 18997.2-2003:Tuyaux sous pression composites aluminium-plastique, partie 2 : Tuyaux aluminium-plastique soudés bout à bout

lGB/T 18992.1-2003:Systèmes de tuyauterie en polyéthylène réticulé (PE-X) pour l'eau froide et chaude, partie 1 : Exigences générales

lGB/T 18992.2-2003:Systèmes de tuyauterie en polyéthylène réticulé (PE-X) pour l'eau froide et chaude, partie 2 : Tuyaux


Paramètres du produit

• Fréquence des cycles de pression : 25±5 cycles par minute (en alternance entre 0,5±0,1 MPa et 20±0,1 MPa) ;

•Précision du timing : 1 seconde ;

•Erreur de synchronisation : ± 1 % ;

•Précision de la pression : 0,05 MPa ;

•Réglage du nombre de cycles : 0 à 10 000 cycles (sélectionnable par l'utilisateur) ;

•Plage de température du réservoir d'eau : température ambiante – 95 °C ;

•Stations d'essais : 3 ;

•Fonction de conservation des données hors tension et fonction de détection de fuite/éclatement ;

•Diamètre du tuyau d'essai : 2″–8″ ;

•Dimensions internes du réservoir d'eau : 2 500 mm × 1 000 mm × 1 000 mm ;

•Méthode de contrôle de la température : contrôleur d'affichage numérique PID ;

•Précision de l'affichage de la température du réservoir d'eau : 0,1°C ;

•Précision du contrôle de la température : ±0,5 °C ;

•Uniformité de la température : ±1,0 °C ;

•Puissance de chauffage : 18 kW

Le système de recherche est

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