Испытательный прибор для защитной одежды
-
Оборудование для испытаний асфальтобетонного покрытия, основания и заполнителей
-
Оборудование для испытаний резины и гидроизоляционных материалов
-
Создание энергоэффективного оборудования для испытаний материалов
-
Оборудование для испытаний проводов, кабелей, выключателей и розеток
-
Оборудование для испытаний ремней безопасности и защитных касок
Прибор для испытания защитной одежды на стойкость к воздействию расплавленного металла LBT-HW-159
В основном используется для испытания стойкости сварочной одежды к воздействию брызг расплавленного металла; широко применяется в органах надзора и проверки специальной средств индивидуальной защиты, научно‑исследовательских институтах по охране труда, институтах контроля качества продукции, а также на предприятиях, выпускающих сварочную одежду.
Прибор для испытания огнестойкости защитной огнезащитной одежды по вертикальному методу LBT‑HW‑201
В основном используется для испытаний огнестойкости огнезащитной одежды и других огнезащитных текстильных изделий; широко применяется в специализированных станциях по надзору и проверке средств индивидуальной защиты, научно‑исследовательских институтах по вопросам промышленной безопасности, институтах контроля качества продукции, а также на предприятиях, выпускающих огнезащитную одежду.
Прибор для испытания на проникновение синтетической крови через защитную одежду LBT-HW-709
Изготавливается в соответствии с соответствующими стандартами и предназначено главным образом для проведения испытаний на стойкость медицинских защитных костюмов к проникновению синтетической крови. Применяется предприятиями‑производителями медицинских защитных костюмов, органами по надзору за качеством, научно‑исследовательскими учреждениями, а также организациями, занимающимися их эксплуатацией и использованием.
Прибор для испытания термостойкости защитной одежды LBT-HW-815
В основном применяется для испытаний контактных тепловых характеристик защитных перчаток, защитной одежды и других средств индивидуальной защиты при работе в условиях высоких температур; широко используется в специализированных станциях по надзору и проверке средств индивидуальной защиты, научно‑исследовательских институтах по охране труда, организациях по контролю качества продукции, а также на предприятиях, выпускающих перчатки для работы при высоких температурах.
Прибор для измерения электростатического заряда тканей при трении LBT-ZF-611
Разработан в соответствии со стандартом на антистатическую одежду, предназначен для испытания антистатических свойств антистатической одежды и антистатических тканей, а также для проведения экспертизы в рамках сертификации по охране труда и получения лицензии на производство; подходит для антистатической рабочей одежды классов A и B.
При определении трибоэлектрических свойств готовой антистатической одежды антистатический рабочий костюм после трибоэлектризации используется совместно с фарадеевым цилиндром и электростатическим потенциометром для измерения величины накопленного заряда.
Прибор для измерения удельного сопротивления «точка‑точка» LBT‑ZF‑613
Прибор предназначен для измерения точечно‑точечного электрического сопротивления антистатической рабочей одежды и применяется для антистатической одежды классов A и B. Принцип измерения заключается в подаче на образец испытательного напряжения 100 В в течение 15 с; слабый ток, протекающий через образец, снимается с помощью стандартного резистора, усиливается и затем считывается по прибору высокого сопротивления. Цифровой дисплей непосредственно отображает значение сопротивления; прибор обладает высокой точностью, быстротой отображения, хорошей стабильностью и удобством считывания показаний.
В основном используется для определения огнестойких свойств огнезащитной одежды, огнезащитных тканей и других материалов, а также для проведения экспертизы в рамках сертификации по охране труда и получения лицензии на производство; оборудование обладает высокой степенью автоматизации, удобно в эксплуатации и безопасно.
Прибор для испытания теплозащитных свойств LBT-ZF-622
Данный прибор предназначен для испытания теплоизоляционных свойств тканей защитной одежды, обладающих огнезащитными характеристиками, при воздействии источников лучистого и конвекционного тепла. На одну сторону испытуемого образца устанавливается источник тепла, а на другую — медный калориметр. После начала испытания зажим для образца фиксируется в рабочем положении; когда показание датчика достигает предела переносимости вторичного ожога у человека (повышение температуры датчика на 35–40 °C), зажим отводится от источника тепла. По точке пересечения кривой реакции и кривой переносимости тканей человеческого организма определяется время, вызывающее ожог второй степени, с точностью до 0,1 с.
Прибор для испытания времени проникновения защитной одежды LBT-ZF-631
Применяется для определения стойкости к проникновению кислот и щелочей в воздухопроницаемой и непроницаемой защитной одежде; показатель выражается временем проникновения — t. В данном приборе используется метод измерения электропроводности: образец защитной одежды равномерно укладывается между двумя металлическими электродами, на него наносится испытательный раствор и одновременно включается таймер; при проникновении раствора через образец замыкается электрическая цепь, подаётся электрический сигнал, и время фиксируется. Интервал от момента нанесения раствора на образец до появления сигнала называется временем проникновения кислот и щелочей для данного образца.
Прибор для испытания статического кислотного давления защитной одежды LBT-ZF-631
В основном используется для определения статического давления кислот и щелочей на защитную одежду; показатель сопротивления проникновению кислотных и щелочных растворов через ткань выражается через величину статического давления, которое испытывает соответствующая ткань.
Прибор для испытания кислотоустойчивости защитной одежды LBT-ZF-631
В основном используется для определения стойкости воздухопроницаемой кислото‑щелочестойкой одежды к воздействию кислот и щелочей: испытательный раствор пропускают по поверхности образца, проверяют, задерживается ли он на поверхности или проникает в материал, и рассчитывают индекс эффективности защиты от кислот и щелочей.