A máquina de testes da resistência da ventilação e da chuva para a construção de louvers é uma resistência da penetração da água do aparelho de louvers em conformidade com os padrões AS4740. Este sistema simula condições de chuva movidas pelo vento e mede a eficácia da grelha na restrição da entrada de água, mantendo taxas de ventilação ideais.
ZONSKY A máquina de testes da resistência da ventilação e da chuva para a construção de louvers é uma resistência da penetração da água do aparelho de louvers em conformidade com os padrões AS4740. Este sistema simula condições de chuva movidas pelo vento e mede a eficácia da grelha na restrição da entrada de água, mantendo taxas de ventilação ideais. Equipada com sensores de fluxo de ar de precisão, mecanismos calibrados de pulverização de chuva e registro de dados de alta resolução, a máquina fornece métricas de desempenho precisas, garantindo que as persianas atendam aos requisitos regulatórios para eficiência de ventilação e defesa contra chuva em condições ambientais variadas.
Aplicável aos testes laboratoriais de ventilação e desempenho à prova de chuva de persianas de ventilação de edifícios. Os itens de teste incluem desempenho de ventilação, desempenho estático à prova de chuva e desempenho dinâmico à prova de chuva. O objeto de teste é limitado ao espécime do obturador da ventilação do edifício em si, e não envolve a conexão entre o obturador da ventilação do edifício e a estrutura do gabinete
Conformidade :AS4740 Ventiladores Naturais - Classificação e Desempenho"
1. composição do equipamento: Consiste em um sistema de simulação de vento, uma câmara ambiental, uma caixa de coleta de água da chuva, e um sistema de medição de fluxo de ar. Composição global do equipamento de ensaio
2. Sistema de simulação de vento:
2.1 Caixa de medição de fluxo de ar: O diâmetro da instalação é 2100mm longo e 1100mm alto;
2.2 Dispositivo de estabilização de fluxo: É composto por três camadas de redes de estabilização de fluxo, nas quais as áreas de ventilação das redes de estabilização de fluxo são 60%, 50% e 45%, respectivamente, e o espaçamento entre cada camada de redes de estabilização de fluxo é de 50 mm. A velocidade de fluxo de ponto único do plano Y é inferior a 1,25 vezes a velocidade média de fluxo do plano.
2.3 Medição da diferença de pressão:
2.3.1 Usar manômetro diferencial para medição;
2.3.2 Faixa de medição: 0 ~ 500Pa, precisão de medição é de 1%;
2.4 Medição da velocidade do vento:
2.4.1 Utilizar anemómetro para medição;
2.4.2 Erro de medição: 2% do valor indicado;
2.5 Medição do caudal de ar:
2.5.1 Usar medidor de fluxo mássico para medição;
2.5.2 Faixa de medição: (0.001 ~ 7) m3/s;
Precisão da medição: ±2,5%;
2.6 Medição da temperatura:
2.6.1 termopar tipo K é usado para medição;
2.6.2 Precisão da medição: 0,5℃;
2.7 Precisão do temporizador: 0.1s;
3. câmara ambiental: O tamanho é 3000mm * 3000mm * 2000mm, e o lado de abertura enfrenta o sistema de simulação de vento e dispositivo de pulverização de água;
4. caixa de coleta de água da chuva: O tamanho é 1250mm * l250mm * 2000mm, e é equipado com um defletor de água;
5. Spray dispositivo de pulverização:
5.1 Equipado com 4 bicos de cone sólidos distribuídos por matriz;
5.2 Ângulo de pulverização do bocal: 93° ~ 115°;
5.3 Pressão de pulverização de água: 0.03MPa;
5.4 Volume de pulverização: ≥3.7L/min;
5.5 Sistema de pulverização: controlado automaticamente pelo computador, 4 bicos pulverizam um por um, e o tempo do intervalo de pulverização pode ser ajustado (0 ~ 99s arbitrariamente definido);
6. Medidor de chuva:
6.1 Use um medidor de chuva de aço inoxidável de balde basculante;
6.2 Diâmetro do cilindro do calibre da chuva: 200mm;
6.3 Resolução: 0.2mm;
Faixa de intensidade da chuva: 0mm~4mm/min;
6.5 Precisão da medição: 2% da indicação;
7. Erro admissível de controlo do sistema:
7.1 Volume de pulverização de água: ±2%;
7.2 Volume de recolha de água: ±10%;
7.3 Volume de ventilação: ±5%;
7.4 Velocidade do vento: ±10%
8. sistema de controle: É composto de computador, PLC e módulo.