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DX8785Rmáquina de ensayo de resistencia al viento del sistema de oofing,
equipo de ensayo de resistencia al viento del techo
[Objetos de ensayo]Ensayo de resistencia al viento estático del
techo, ensayo de resistencia al viento dinámico del techo, ensayo
de elevación de resistencia al viento del techo metálico,
propiedades físicas del techo metálico.
[Normas aplicables]
GB/T 31543 "Método de ensayo para la resistencia al viento del
sistema de techo de membrana de una sola capa", JGJ 255
"Especificación técnica para iluminación de techos y techos
metálicos",GB50896 "Especificación técnica para la aplicación de la
ingeniería de láminas metálicas perfiladas", GB 12952 "Membrana de
impermeabilización de PVC", FM 4471 "Norma de certificación para
techos de chapa de clase I", ANSI FM 4474 "Ensayo de resistencia al
viento para sistemas de techos simulados mediante método de presión
positiva/negativa",ETAG006: Directrices europeas de certificación
técnica para los sistemas de membrana flexible de techo impermeable
fijados mecánicamente>
[Parámetros técnicos]
● Rango de control de la presión del viento: -10000Pa~10000Pa,
precisión: 0,5%
● Rango de prueba del flujo de aire: 0~360 m3/h, exactitud: 2,5%
● Rango de ensayo del caudal de agua: 0~6500L/h (opcional),
precisión: grado 2.5
● Rango de prueba de desplazamiento: 0~80 mm, precisión: grado 0.1
● Desviación del tiempo de control del proceso de pulso de presión:
impulso: 0,7 ~ 1,0 s, continuo: 2 ~ 3 s, buck: ≥ 4 s
● Número de ciclos: se puede ajustar arbitrariamente, y la
precisión del control de frecuencia es del 100%
● Tamaño máximo de la muestra: 7300×3700 mm
● El valor de diseño de la carga máxima negativa del viento se
puede establecer arbitrariamente, y el método predeterminado del
proceso de presurización es el método estándar,y los requisitos
expansivos del programa de proceso de presurización también se
pueden personalizar artificialmente.
● Requisitos de suministro de energía: AC 380V, 65kW
● Espacio en el piso: longitud × ancho × altura = 10500 × 6500 ×
4800 mm
Máquina de ensayo de resistencia a la presión del viento en techos
metálicos
Las normas:
Se aplicarán las disposiciones siguientes:
Se aplicarán las siguientes medidas:
Estándar provincial de Guangdong DBJ/T 15-148-2018 "Reglamentación
técnica para techos metálicos en zonas propensas a vientos fuertes"
Norma canadiense A123.21-04 "Método de ensayo estándar para la
resistencia dinámica al viento de los sistemas de membrana_techo
conectados mecánicamente"
Estándar australiano AS 4040.3-2018 "Métodos de ensayo de cubierta
de chapa y revestimiento de paredes Método 3: Resistencia a las
presiones del viento para las regiones ciclónicas"
Métodos de ensayo para techos y revestimientos de paredes delgados
Parte 3: Resistencia a la presión del viento en zonas de huracanes
Motivación:
Se adoptan dos cajas de presión estática, y el techo metálico está
en el medio;Al conectar con la fuente de aire de generación de
presión independiente y el sistema de tuberías y el sistema de vías
fluviales, su función principal es completar el ensayo de
rendimiento de la estanqueidad al aire y la estanqueidad al agua
del techo metálico del edificio, así como el rendimiento de la
carga del viento estático y de la carga del viento dinámico,y
completar el monitoreo de la presión del viento en tiempo real de
cada capa dentro de la estructura del techo metálico.
Características principales:
Adoptar e integrar la tecnología de control distribuido por
computadora industrial (DCS, por sus siglas en inglés) y la
tecnología de regulación de velocidad de conversión de frecuencia
de ventilador AC,tecnología de comunicación de instrumentos
inteligente, tecnología inteligente de accionamiento de válvulas,
tecnología de control automático por ordenador, tecnología gráfica,
tecnología de base de datos en tiempo real;
El sistema informático de software de monitoreo tiene una
visualización gráfica dinámica y realista, un control del proceso
suave y preciso, una consulta e impresión de datos abundantes y un
diálogo humano-máquina amigable.
Tiene las características de datos precisos, control automático,
funcionamiento sencillo, estabilidad y fiabilidad, y un largo
tiempo medio entre fallos;
Rango de medición de la presión del viento:
El rango máximo de presión del viento (estático/dinámico):
-15000Pa~15000Pa;
En el ensayo de estanqueidad del aire, el rango de medición de la
presión del viento: -1000Pa~1000Pa;
Clase de precisión de la presión: clase 0,5;
El rango de ensayo de desplazamiento: 0~50/0~100;
Precisión del ensayo de desplazamiento: ± 0,1 mm;
Indicadores de control:
1) Detección de resistencia a la presión del viento:
A. Detección de deformación: ±1,5% del valor objetivo del regulador
de presión.
B. Detección de presurización preliminar y de presurización
repetida: ±1,5% del valor objetivo del regulador de presión.
C. Calificación y ensayos de ingeniería: ± 2% del valor objetivo
del regulador de presión;
2) Detección de presión de viento variable: ± 2% del valor objetivo
del regulador de presión;
Software de monitoreo: a través de un software de operación
inteligente, los cambios de cada dato de carga en el laboratorio se
pueden mostrar y procesar de manera intuitiva, eficiente y
conveniente.El valor de deformación real de cada etapa de carga
estática cuando la presión está saturada, y haga clic en 2 para
observar el valor de cambio residual cuando la presión de cada
etapa esté a cero.
2La caja de presión estática está conectada con la tubería.
La caja de presión estática se compone de dos cajas superior e
inferior, la caja inferior es una caja sellada, que se instala
fijamente en el suelo,y el marco de la muestra se coloca en la
carcasa inferior para la instalación de la muestra; la caja
superior se abre, se levanta y se retira con una grúa, y la caja
inferior está conectada con la tubería de aire,y la caja superior
puede conectarse con la tubería fija de presión de aire con un tubo
de acero desmontable;
3Principio de control del sistema
Adopta una computadora industrial, un controlador programable PLC y
un sistema de monitoreo distribuido por computadora de dos niveles
de instrumentos inteligentes,que tiene la función de control
automático del proceso de detección, recopilación automática de
datos de detección, generación e impresión de informes de detección
y consulta de datos históricos.
4Adquisición de señales de presión de aire
Se utilizan seis transmisores de presión de diferentes capacidades,
a saber:
1. Mide la presión de la caja de presión estática superior, 2
transmisores de presión;
2. Medir la presión de la caja de presión estática inferior, 1
transmisor de presión;
3- medir la presión entre la superficie exterior y la capa interior
de la muestra, 2 transmisores de presión;
4- medición de la presión hermética: 1 transmisor de presión;
Asegurar la exactitud de los datos de presión y la velocidad de
respuesta del transmisor bajo alta y baja presión, de modo que se
asegure la exactitud de los datos experimentales de presión del
viento.
5- Adquisición de señales de deformación y desplazamiento
Se utilizan quince sensores de desplazamiento y se reserva un
equipo de adquisición de datos de 24 bits, incluidos:
1) 10 piezas de 0 a 50 mm;
2) 5 piezas de 0 a 100 mm;
La precisión y la estabilidad de la medición del desplazamiento
pueden garantizarse en un rango de deformación suficientemente
amplio para garantizar la exactitud de los datos de ensayo de
deformación de la presión del viento.
6Fuente de viento y generación y ajuste de la presión del viento
Se adopta un ventilador centrífugo independiente de alta velocidad
y el ventilador centrífugo de alta potencia está conectado a la
caja de presión estática superior para proporcionar una presión de
viento uniforme bajo un gran flujo de aire permeable,y la presión
estática de salida no sea inferior a ±15000Pa;
La resolución mínima de ajuste de la presión del viento es de 10 Pa
y la resolución mínima de la presión del viento es de 10 Pa, y el
equipo no tiene ningún impacto en la red eléctrica cuando se
enciende,con bajo ruido y baja vibración, y puede ahorrar energía
en un 30 ~ 50%. El actuador de válvula en el dispositivo adopta
tecnología de control de servo eléctrico, el rendimiento del
sistema es estable, de alta velocidad y la precisión de control es
alta,que cumpla plenamente los requisitos técnicos del equipo de
ensayo.
7Sistema de reversión de presión positiva y negativa
El equipo adopta un dispositivo único de inversión de presión
positiva y negativa, que es flexible y confiable, y realiza la
conversión de presión positiva y negativa de la presión del viento.
8Sistema de detección hermético y impermeable
Este equipo dispone de un sistema de detección hermético y
hermético, equipado con una bomba de agua, un medidor de caudal de
agua, una tubería de agua y una boquilla.El anemómetro y la línea
de medición correspondiente pueden probar la estanqueidad al aire y
la estanqueidad al agua de los techos metálicos.
Nota: La configuración anterior es únicamente de referencia, si hay
algún cambio en el modelo, prevalecerá la situación real del
emplazamiento.
Prueba de funcionamiento de la pared de cortina cuatro:
1. rendimiento de deformación por presión del viento, rendimiento
de infiltración de aire, rendimiento de infiltración de agua de
lluvia y rendimiento de deformación del contenido del plano;
2Prueba de resistencia a la presión del viento de la pared de
cortina de vidrio: se refiere a la capacidad de la pared de cortina
de vidrio para mantener la función normal de uso y no dañar bajo la
acción de la carga del viento perpendicular a ella.
3. Prueba de la resistencia al aire de las paredes de las cortinas
de vidrio: se refiere al rendimiento para impedir que el aire pase
a través de la pared de las cortinas cuando la parte abierta se
cierra bajo la acción de la presión del viento;
4- Prueba de las prestaciones de impermeabilidad de la pared
cortina de vidrio: la impermeabilidad está relacionada con la
función de uso y la vida útil de la pared cortina de vidrio, y está
relacionada con la importancia del edificio,la función de uso y las
condiciones climáticas del emplazamiento, y la presión media del
viento de 10 minutos se utiliza como base para la clasificación;
5. Detección de las deformaciones del contenido plano de la pared
de vidrio:se debe a la deformación posterior causada por el
desplazamiento relativo de los diferentes pisos del edificio
después de que el edificio esté expuesto a la carga del viento o al
terremoto.;