Сведения о средстве измерений: 57491-14 Измерители теплофизических параметров

Номер по Госреестру СИ: 57491-14
57491-14 Измерители теплофизических параметров
(LFA 467 HyperFlash)

Назначение средства измерений:
Измерители теплофизических параметров модификации LFA 467 HyperFlash (далее измерители) предназначены для измерения температуропроводности материалов в широком интервале температур.

сертификация программного обеспечения
Внешний вид. Измерители теплофизических параметров, http://oei-analitika.ru рисунок № 1
Внешний вид.
Измерители теплофизических параметров
Рисунок № 1

Общие сведения

Дата публикации - 07.05.2020
Срок свидетельства - 26.03.2024
Номер записи -
ID в реестре СИ - 370366
Тип производства - серийное
Описание типа

Поверка

Интервал между поверками по ОТ - 2 года
Наличие периодической поверки - Да

Модификации СИ

Нет модификации,

Производитель

Изготовитель - Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH"
Страна - ГЕРМАНИЯ
Населенный пункт -
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности -

Отчет представляет собой выгрузку большого количества обработанных данных по поверкам за выбранный год. Данные выружаются в текстовый файл формата CSV в кодировке windows-1251 с разделителем ";"

Выгрузки могут иметь бльшой размер и включать до 1 миллиона строк.

Структура данных имеет следующий вид:

  • Наименование организации-поверителя
  • Номер аттестата аккредитации
  • Номер типа СИ ФРШИН
  • Наименование типа СИ
  • Количество поверок
  • Количество первичных поверок
  • Количество периодических поверок
  • Количество извещений о непригодности
  • Количество поверок для юр. лиц

Файл может быть легко прочитан любым текстовым редакторам, например: notepad++, notepad или MS Excel. Запускаем программу Excel. Переходим во вкладку «Данные». Кликаем на кнопку на ленте «Из текста», указываем путь к файлу.

Стоимость 200 руб. или по подписке

Статистика

Кол-во поверок - 8
Выдано извещений - 0
Кол-во периодических поверок - 5
Кол-во средств измерений - 5
Кол-во владельцев - 5
Усредненный год выпуска СИ - 2018
МПИ по поверкам - 730 дн.

Наличие аналогов СИ: Измерители теплофизических параметров (LFA 467 HyperFlash)

ИМПОРТНОЕ СИ
№ в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ
№ в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель

Все средства измерений Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH"

№ в реестре
cрок св-ва
Наименование СИ, обозначение, изголовитель ОТ, МП МПИ
24832-03
13.06.2018
Дилатометры горизонтальные с толкателем, DIL 402
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
1 год
24833-03
01.05.2008
Калориметры дифференциальные сканирующие, DSC
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
2 года
24833-08
01.06.2013
Калориметры дифференциальные сканирующие, DSC 200, DSC 204, DSC 204 F, DSC 404, DSC 404 F, DTA 404
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
2 года
24834-03
01.05.2008
Термоанализаторы синхронные, STA 409PC, STA 429CD, STA 449C, TG 209C
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
2 года
24834-08
01.06.2013
Термоанализаторы синхронные, STA 409 PC, STA 429 CD, STA 449 C, STA 409 CD, STA 449 F1, STA 449 F3,TG 209 C, TG 209 F
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
2 года
27881-04
01.11.2009
Измерители теплофизических параметров твердых тел, LFA/HFM/TCT
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
2 года
28162-04
01.12.2009
Термоанализаторы динамическо-механические, TMA 202, TMA 402, DMA 242, RUL/CIC 421, HMOR 422
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
1 год
28162-09
12.11.2019
Термоанализаторы динамическо-механические, TMA-202, TMA 402, TMA 402 F, DMA 242 C, RUL/CIC 421, HMOR 422
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
1 год
38815-08
01.10.2013
Измерители теплопроводности, GHP 456 Titan®
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
1 год
38815-15
27.03.2025
Измерители теплопроводности, GHP 456 Titan®
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
41482-09
22.08.2019
Измерители теплопроводности твердых тел, TCT 426
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
2 года
41529-09
22.08.2019
Измерители теплопроводности твердых тел, HFM 436
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
2 года
41647-09
17.06.2024
Измерители теплофизических параметров твердых тел, LFA мод. LFA 427, LFA 447, LFA 457
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
2 года
54911-13
19.07.2029
Термоанализаторы синхронные, модификаций STA 409 PC, STA 449 C, STA 409 CD, STA 449 F1, STA 449 F3, TG 209 F3, TG 209 F1
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
54912-13
19.07.2029
Калориметры дифференциальные сканирующие, модификаций DSC 200 F3, DSC 204 F1, DSC 204 HP, DSC 404 C, DSC 404 F1, DSC 404 F3
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
56916-14
08.02.2024
Калориметры дифференциальные сканирующие, DSC 214 Polyma
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
1 год
57491-14
26.03.2024
Измерители теплофизических параметров, LFA 467 HyperFlash
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
2 года
60486-15
07.02.2025
Термоанализаторы синхронные, STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
61695-15
02.10.2025
Термоанализаторы динамическо-механические, DMA 242C, DMA 242D, DMA 242E
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
65725-16
23.11.2026
Дилатометры горизонтальные с толкателем, DIL 402 Expedis мод. DIL 402 Expedis Classic, DIL 402 Expedis Select, DIL 402 Expedis Supreme
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
74122-19
20.02.2024
Калориметры дифференциальные сканирующие, DSC 3500 Sirius
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
76916-19
10.12.2024
Измерители теплопроводности твердых тел, HFM 446 Lambda мод. Small, Medium, Large
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
2 года
78040-20
22.04.2025
Анализаторы термомеханические, TMA 402
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
83752-21
19.11.2026
Реометры, Kinexus
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
90765-23

Прибор для измерения теплопроводности, HFM 436/6/1
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год

Воронеж - столица Центрально-Черноземного региона, объединяющего Воронежскую, Тамбовскую, Курскую, Белгородскую и Липецкую области. Воронеж является крупным областным административным центром. В городе расположены сотни промышленных и строительных предприятий, поставляющих продукцию в 60 стран мира, в том числе предприятия машиностроения, металлообработки, химической промышленности, авиастроения, радиоэлектроники, пищевой и легкой промышленности.

По количеству учреждений профессионального образования Воронежская область занимает второе место после Москвы из 18 регионов, входящих в Центральный федеральный округ. В Воронеже находится почти 40% от общего числа учреждений профессионального образования Центрально-Черноземного региона, а количество студентов вузов составляет более половины всех студентов Черноземья.

В настоящее время население Воронежа составляет более 1 миллиона человек. По численности населения Воронеж занимает 14-е место в России. 2/3 населения города - люди трудоспособного возраста.

Экономика Воронежа и области стабильно развивается, сохраняя рост важнейших социально-экономических показателей: стоимость валового регионального продукта, оборот розничной торговли и объем платных услуг населению ежегодно увеличиваются. Объем валового регионального продукта Воронежской области в 2004 году составил 117 млрд. рублей, что почти на 2% больше, чем в 2003 году (в сопоставимых ценах). Рост произошел в основном за счет увеличения объемов промышленного производства, жилищного строительства, транспортных услуг. Объем платных услуг населению в 2005 году составил 15,18 млрд. рублей, что на 30% больше, чем в предыдущем году.

Отчет "Анализ рынка поверки в Воронеже" предоставляет исчерпывающую информацию по деятельности организаций, аккредитованных в Национальной системе аккредитации на право поверки средств измерений в городе Воронеж.

При проведении исследований были введены следующие ограничения:

  • в отчете присутствуют организации с первичными или периодическими поверками от 100 шт. с 2017 года и действующими аттестатами аккредитации на текущий год;
  • на первом и втором этапах фильтром отсекаются типы СИ с менее чем 10 поверками в год на организацию;
  • на первом и втором этапах фильтром отсекаются типы СИ с менее чем 10 поверками в год на организацию;
  • место регистрации или осуществления деятельности организаций должно совпадать с выбранным городом;
  • топ типов СИ ограничен 500 позициями по каждой организации (сортировка по убыванию количества поверок);
  • топ типов СИ ограничен 100 позициями по каждой организации при поиске по видам измерений (сортировка по убыванию количества поверок).

Содержание отчета:

  • Список организаций-поверителей, осуществляющих поверку в городе Москва по данным ФСА и ФГИС АРШИН.
  • Объемы первичных и периодических поверок за период с 2017г. по н.в.
  • Информация о местах осуществления деятельности организаций-поверителей.
  • Доля рынка поверок в % среди всех организаций, исследуемого города (предоставление информации в графическом и табличном видах).
  • Детальный анализ по каждой из организации, работающей в выбранном городе.
  • Анализ деятельности в разрезе первичных, периодических поверок и видов измерений.
  • Количество поверок по типам СИ в динамике по годам.
  • Индикация импортных аналогов средств поверки (в соответствии с ПЕРЕЧЕНЕМ СИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, АНАЛОГИЧНЫХ СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА от 09.2022г)
  • Индикация типов СИ по ПП РФ №250 от 20.04.2010 г.
  • Быстрый анализ контрагентов организаций-поверителей.
  • Анализ цен на поверку СИ по Фед. округу.

Стоимость 200 руб. или по подписке

Кто поверяет Измерители теплофизических параметров (LFA 467 HyperFlash)

Наименование организации Cтатус Поверенные модификации Кол-во поверок Поверок в 2026 году Первичных поверок Периодических поверок Извещений Для юриков Для юриков первичные Для юриков периодические
ФГУП "ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА"
(RA.RU.311541)
РСТ
  • Нет модификации
  • 8 2 5 0 6 1 5

    Стоимость поверки Измерители теплофизических параметров (LFA 467 HyperFlash)

    Организация, регион Стоимость, руб Средняя стоимость

    Программное обеспечение

    Управление процессом измерения и обработки выводимой информации в измерителе осуществляется от персонального компьютера с помощью специального программного комплекса «NETZSCH-Proteus». Программным образом осуществляется настройка измерителя, установка параметров эксперимента, обработка выходной информации, печать и запоминание результатов.

    Программное обеспечение измерителя состоит из встроенной части (встроенный, защищенный от записи микроконтроллер EPROM) и внешней части под управлением операционной системой персонального компьютера.

    Встроенное программное обеспечение измерителя разработано изготовителем специально для решения задач измерения температуропроводности и идентифицируется при включении измерителя путем вывода на экран наименования версии программного обеспечения.

    Конструктивно измеритель имеет защиту встроенного программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на этапе производства путем установки системы защиты микроконтроллера от чтения и записи.

    Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1. Таблица 1

    Наименование программного обеспечения

    Идентификационное наименование программного обеспечения

    Номер версии (Идентификацион ный номер)

    Цифровой

    идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)

    Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения

    «NETZSCH-

    Proteus»(EPROM)

    «NETZSCH-

    Proteus»(EPROM)

    v 6.2

    *)

    *) - Контрольная сумма не может быть рассчитана, так как ПО зашивается в прибор на

    стадии изготовления. Идентификация осуществляется только по номеру версии.

    Нормирование метрологических характеристик проведено с учетом того, что встроенное программное обеспечение является неотъемлемой частью измерителя.

    Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010 - метрологически значимая часть ПО СИ и измеренные данные достаточно защищены с помощью специальных средств.


    Знак утверждения типа

    Знак утверждения типа

    Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на корпус измерителя любым способом, обеспечивающим сохранность знака утверждения типа в течение всего срока службы измерителя.


    Сведения о методиках измерений

    Сведения о методиках (методах) измерений

    Приведены в документах «Измерители теплофизических параметров модификации LFA 467 HyperFlash. Руководство по эксплуатации»


    Нормативные и технические документы

    Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к измерителям теплофизических параметров модификации LFA 467 HyperFlash

    Техническая документация фирмы «NETZSCH-Geratebau GmbH», Германия.

    Поверка

    Поверка

    осуществляется по МП 2413-0033-2014 «Измерители теплофизических параметров модификации LFA 467 HyperFlash. Методика поверки», утвержденной в марте 2014 г. ГСИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

    Основные средства поверки:

    - рабочие эталоны теплопроводности по ГОСТ 8.140-2009, границы относительной погрешности ±(3-5) %;

    - рабочие эталоны удельной теплоемкости по ГОСТ 8.141-75, границы относительной погрешности ±0,5 %.


    Изготовитель


    Фирма «NETZSCH-Geratebau GmbH», Германия Адрес: Wittelsbacher str. 42, Selb, Germany, D-95100 www.netzsch.com

    Заявитель

    Филиал ООО «Нетч-ГерэтебауГмбХ» (Германия) Юридический адрес: РФ, 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 95А, к. 641, 635 Почтовый адрес: РФ, 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 95А тел.(495) 936-26-26
    факс (499) 132-47-00
    ngb@netzsch.ru www.netzsch-thermal-analysis.com

    Испытательный центр


    ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»
    Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19, тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14
    e-mail: info@vniim.ru, http://www.vniim.ru

    Принцип действия измерителей LFA 467 HyperFlash основан на импульсном методе, который состоит в следующем: передняя сторона плоскопараллельного образца испытываемого материала нагревается коротким лазерным импульсом. Выделившаяся на поверхности образца теплота распространяется через образец и вызывает увеличение температуры на его задней поверхности. Возрастание температуры измеряется в зависимости от времени с помощью температурного ИК-детектора. Анализ полученной температурной кривой позволяет определить температуропроводность образца.

    Измерители LFA 467 HyperFlash снабжены детектором, охлаждаемым жидким азотом, и представляет собой настольный модуль, к которому могут быть подключены жидкостный термостат с внешним контуром, воздушная система охлаждения или система охлаждения жидким азотом.

    Система сбора и обработки информации измерителей LFA 467 HyperFlash позволяет осуществлять контроль и управление процессом измерения, а также анализировать и выводить результаты измеренных и вычисленных параметров на дисплей.

    Внешний вид измерителя LFA 467 HyperFlash изображен на рисунке.

    Внешний вид. Измерители теплофизических параметров (LFA 467 HyperFlash), http://oei-analitika.ru

    Рис. 1 Измеритель LFA 467 HyperFlash


    - измеритель

    1

    шт.

    - руководство по эксплуатации

    1

    шт.

    - мини-предохранители

    3

    шт.

    - кабель эл. питания

    1

    шт.

    - кабель для компьютера

    1

    шт.

    - методика поверки МП 2413-0033-2014

    1

    экз.

    По требованию:

    - расходомер для газа продувки печи с игольчатым регулятором ;

    - блок автоматического контроля газов для продувки печи в ходе эксперимента ;

    - различные держатели

    - система картирования

    - система охлаждения жидким азотом

    - система вакуумной откачки .


    Наименование характеристики

    Значения

    Диапазон измерений температуропроводности, м2

    (от 1 до 40)10-7

    при температуре, °С

    от минус 100 до 500

    Диапазон показаний температуропроводности, м2

    (от 0,1 до 10000)10-7

    при температуре, °С

    от минус 100 до 500

    Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуропроводности,%

    ±8

    Источник света:

    Ксеноновая лампа-вспышка

    Длина волны, нм

    от 150 до 2000

    Энергия импульса, Дж/импульс

    Ширина импульса, мкс

    до 10 от 20 до 1200

    Напряжение питания, В

    230/115 В

    Частота напряжения питания, Г ц

    50/60 Гц

    Потребляемая мощность, Вт не более

    3,5

    Масса, кг, не более

    70

    Габаритные размеры, мм, не более Глубина

    700

    Ширина

    650

    Высота

    600

    Средний срок службы, лет

    10 лет

    Условия эксплуатации:

    Диапазон температуры окружающего воздуха, оС

    от 15 до 35

    Диапазон атмосферного давления, кПа

    от 84 до 106,7

    Диапазон относительной влажности воздуха, %

    от 5 до 80


    Настройки внешнего вида
    Цветовая схема

    Ширина

    Левая панель