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1、(10)申请公布号 CN 104181192 A (43)申请公布日 2014.12.03 CN 104181192 A (21)申请号 201410406773.X (22)申请日 2014.08.18 G01N 25/20(2006.01) (71)申请人 太仓派欧技术咨询服务有限公司 地址 215400 江苏省苏州市太仓市科教新城 健雄路 20 号 (72)发明人 陈照峰 朱万平 赵琳 郑青 王昊坤 (54) 发明名称 一种涡流法判定真空绝热板绝热性能的装置 (57) 摘要 一种涡流法判定真空绝热板绝热性能的装 置, 其特征在于该装置拥有圆形的涡流发热源、 一 个高温红外测温探头、 三个。
2、低温红外测温探头、 数 值显示器、 单片机温控模块和单片机变频电路模 块, 其中四个红外测温探头组成的平面距离涡流 发热源平面平行, 单片机与涡流发热源、 红外测温 探头、 数值显示器相连。 接受着红外测温探头反馈 回来的数据并将数据在数值显示器上现实, 控制 涡流发热源的通断电。三组低温红外测温探头同 时测量取平均值, 结果精确可信度高。 测试时间极 短, 在 10s 12s 之间, 大大地超越了原有快速检 测设备的测试效率。装置严格控制加热的温度上 限, 防止对真空绝热板的膜材造成热损伤, 做到真 正的无损检测。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页 (。
3、19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书2页 附图1页 (10)申请公布号 CN 104181192 A CN 104181192 A 1/1 页 2 1. 一种涡流法判定真空绝热板绝热性能的装置, 其特征在于该装置拥有圆形的涡流发 热源、 一个高温红外测温探头、 三个低温红外测温探头、 数值显示器、 单片机温控模块和单 片机变频电路模块 ; 其中四个红外测温探头组成的平面距离涡流发热源平面平行 ; 单片机 与涡流发热源、 红外测温探头、 数值显示器相连 ; 接受着红外测温探头反馈回来的数据并将 数据在数值显示器上现实, 控制涡流发热源的通断电。 2. 。
4、依据权利要求 1 所述的装置, 其特征在于该装置涡流发热源距离被测真空绝热板的 距离 3 8cm。 3. 依据权利要求 1 所述的装置, 其特征在于该装置三个低温红外测温探头之间呈等边 三角形, 等边的中心与圆形发热源的圆心重合, 高温红外测温探头在等边三角形之内。 4.依据权利要求1所述的装置, 其特征在于该装置圆形发热源的半径在6cm10cm之 间, 所有红外测温探头均在涡流发热源的圆形之内。 5. 依据权利要求 1 所述的装置, 其特征在于该装置高温红外测温探头测温上限为 100 135, 可设定 ; 若检测超过设定上限, 温控模块立即反馈信息至单片机, 单片机发 出指令, 涡流加热源停。
5、止工作。 6. 依据权利要求 1 所述的装置, 其特征在于该装置的变频电路模块将民用交流电的 0.05KHZ 转变为电流频率多选用 15KHZ-40KHZ。 权 利 要 求 书 CN 104181192 A 2 1/2 页 3 一种涡流法判定真空绝热板绝热性能的装置 技术领域 0001 本发明涉及一种判定真空绝热板绝热性能的装置, 特别涉及一种涡流法判定真空 绝热板绝热性能的装置。 背景技术 0002 真空绝热板是近年来出现的一种新型超高效绝热板材, 其主要由芯材、 阻隔膜和 吸气剂三部分组成。由于它结合真空绝热和微粒绝热两种绝热方式的优势, 最大限度的提 高了板内真空度, 降低气体的对流从而。
6、实现高效绝热, 因此具有极低的导热系数和优异的 保温性能, 是目前世界上最先进的高效保温材料。 目前, 真空绝热板的内部压强的检测方法 现在尚无国家标准, 只能由生产企业制定行业标准。 0003 目前 VIP 的检测技术主要分为两种 : 常规检测法与快速检测法。常规检测法是采 用国际上通用的热流计法, 直接测量 VIP 的导热系数值, 以此来判别 VIP 的绝热性能。日 本 EKO 公司研制的 HC-074 系列的仪器, 就是基于此方法制成。快速检测相对于常规检测效 率更高, 具有更广阔的市场和应用前景, 德国拉姆达测量技术公司生产的 -MeterEP500e 导热系数测试仪在德国被广泛使用,。
7、 用于生产线上产品抽检和过程检测。EKO 公司推出的 HC-120 系列 VIP 检测仪, 配合 HC-074-600 系列, 使得检测一块板材的时间缩短为仅仅 6 分 钟, 实现了较快速检测。但是, 仍然不够快。 0004 中国专利 CN103926272A( 公开日为 2014 年 7 月 16 日 ) 公开了一种真空绝热板导 热系数在线测量装置及其测量方法。该装置设有内部测量模块和外部测量模块 ; 所述内部 测量模块设有接收线圈、 无线充电接收电路、 加热控制电路、 温度检测电路、 RC 振荡电路和 信号发射探头 ; 所述外部测量模块设有无线充电发射电路、 发射线圈、 信号接收探头、 放。
8、大 电路、 滤波电路和信号处理模块。使冰箱等领域的真空绝热板导热系数的快速测量成为了 可能, 并且满足了真空绝热板导热系数现场在线测量的要求, 推动了真空绝热板的广泛且 安全的应用。但是, 该装置需要在真空绝热板中设有内部模块, 制作成本巨大, 同时改变了 真空绝热板原有构造, 不属于无损检测。 发明内容 0005 本发明的目的旨在克服现有技术的不足, 提供了一种涡流法判定真空绝热板绝热 性能的装置。 0006 为实现本发明的目的采用的技术方案是 : 提供了一种涡流法判定真空绝热板绝热 性能的装置, 其特征在于该装置拥有圆形的涡流发热源、 一个高温红外测温探头、 三个低温 红外测温探头、 温控。
9、模块、 数值显示器、 单片机和变频电路模块 ; 其中四个红外测温探头组 成的平面距离涡流发热源平面平行 ; 单片机与涡流发热源、 红外测温探头、 数值显示器相 连 ; 接受着红外测温探头反馈回来的数据并将数据在数值显示器上现实, 控制涡流发热源 的通断电。 0007 所述的涡流发热源的半径在 6cm 10cm 之间, 与被测真空绝热板的距离为 3 说 明 书 CN 104181192 A 3 2/2 页 4 8cm。 0008 所述的三个低温红外测温探头位于涡流发热源的圆形之内, 探头之间呈等边三角 形, 三角形的中心与圆形发热源的圆心重合。 0009 所述的高温红外测温探头在等边三角形之内,。
10、 测温上限为 100 135, 可调节 设定。若检测超过设定上限, 温控模块立即反馈信息至单片机, 单片机发出指令, 涡流加热 源停止工作。 0010 所述的变频电路模块可以将民用交流电的 0.05KHZ 转变为电流, 频率多选用 15KHZ 40KHZ。 0011 应用效果 : 本发明与现有技术相比, 具有以下优点 : 0012 1) 三组低温红外测温探头同时测量取平均值, 结果精确可信度高 ; 2) 测试时间极 短, 在 10s 12s 之间, 大大地超越了原有快速检测设备的测试效率, 同类设备最快测试效 率为 6min 一片 ; 3) 装置严格控制加热的温度上限, 防止对真空绝热板的膜材。
11、造成热损伤, 做到真正的无损检测。 附图说明 0013 图 1 本发明的涡流法判定真空绝热板绝热性能的装置的侧视示意图。 0014 图 2 本发明的涡流法判定真空绝热板绝热性能的装置的红外测温探头的分布图。 0015 图中, 10.涡流发热源, 20.红外测温探头, 30.真空绝热板, 21.低温红外测温探头 一, 22. 高温红外测温探头, 23. 低温红外测温探头二, 24. 低温红外测温探头三。 具体实施方式 0016 下面结合具体实施例, 进一步阐明本发明, 应理解这些实施例仅用于说明本发明 而不用于限制本发明的范围, 在阅读了本发明之后, 本领域技术人员对本发明的各种等价 形式的修改。
12、均落于本申请所附权利要求所限定。 0017 实施例 0018 一种涡流法判定真空绝热板绝热性能的装置, 其特征在于该装置拥有圆形的涡流 发热源、 一个高温红外测温探头、 三个低温红外测温探头、 数值显示器、 单片机温控模块和 单片机变频电路模块。其中四个红外测温探头组成的平面距离涡流发热源平面平行, 距离 为 1cm。单片机与涡流发热源、 红外测温探头、 数值显示器相连。接受着红外测温探头反馈 回来的数据并将数据在数值显示器上现实, 控制涡流发热源的通断电。 0019 上述仅为本发明的单个具体实施方式, 但本发明的设计构思并不局限于此, 凡利 用此构思对本发明进行非实质性的改动, 均应属于侵犯本发明保护的范围的行为。但凡是 未脱离本发明技术方案的内容, 依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何形式的简 单修改、 等同变化与改型, 仍属于本发明技术方案的保护范围。 说 明 书 CN 104181192 A 4 1/1 页 5 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 104181192 A 5 。