HPMM - Leistung einer Mechanischen Mischbatterie

Technische Beschreibung

 

Hauptfunktionen

Der Prüfstand für Leistungstests von Armaturen und mechanisch einstellbaren Mischbatterien dient dazu, die Leistung von Armaturen mit Hilfe von Messinstrumenten zu messen. Man kann damit den mechanischen Widerstand und die hydraulischen Eigenschaften der Armaturen, Mischer und mechanisch einstellbaren Mischbatterien testen.

Dieser Prüfstand kann eingesetzt werden:

  • in der Abteilung FE für Konstruktionen
  • in der Produktion bei der Durchführung von Serientests
  • im Labor für die Charakterisierung, Qualifizierung und Einhaltung von Normen.

Unsere Prüfstände für Armaturen sind einzelne Module, die mit einer Software für Testautomatisierung ausgestattet werden können, die die Messinstrumente steuert, selbständig standardisierte Tests durchführt und ein Testprotokoll anfertigt. Die Software kann Testszenarien miteinander verknüpfen (Regulierung der Durchflussmenge, der Temperatur, Testsequenzen entsprechend diverser Normen…), Messergebnisse protokollieren, Berechnungen durchführen und ein Ergebnisprotokoll verfassen.

 

 

Funktionsweise

Der Prüfstand erzeugt mit Hilfe einer geregelten Pumpe einen Druck und kontrolliert dank motorischer Regler die Bewegung der Hebel der Armaturen, Mischer und Mischbatterien. Diese Regler sind auf einem „C“-Balken montiert, der eine flexible Befestigung jeder Art von Armatur ermöglicht. Wenn die zu testenden Armaturen auf dem Prüfstand positioniert werden, werden vorab program-mierte Testszenarien zur Messung des Drucks, der Durchflussmenge, der Positionen, des Drehmoments und der Stellkraft durchgeführt.

Technische Spezifikationen
  • Betätigung der Bedienelemente mit Selbstlernfunktion
  • Erzeugung eines Steuerdrucks (Warmwasser, Kaltwasser) von 0 bis 6 bar (± 0,05) und 0 bis 25 l/Min
  • Programmgesteuerte Änderung des Ist-Drucks
  • Stellkraft und Drehmoment 100 N, 6 Nm
  • Automatische Integration der Prüfnormen in die Software
  • Automatische Erstellung und Ausgabe von Prüfberichten entsprechend den ausgewählten Normen
  • Datenarchivierung und –übertragung
  • Optimierung der Wasserrückgewinnung (Warmwasser, - Kaltwasser)
Hydraulikleistung
Durchflussmenge WW und KW0-25 l/min
WW- und KW-Druck 0-6 bar0-6 bar
Druckmessung± 0,01 bar
Durchflussmesser WW, KW, MW± 0,1 l/min
Druckregelung WW und KW± 0,05 bar
Thermische Leistung
Temperaturmessung WW, KW, MW± 0,2° C
Mechanische Leistung
Drehregler
Max. Drehmoment in beide Richtungen6 N.m
Max. Geschwindigkeit in beide Richtungen180°/s
Auflösung der Drehmomentmessung0,01 N.m
Auflösung der Winkelpositionsmessung0,1°
Rotationswinkel max.unbegrenzt
Schieberegler
Maximalkraft in beide Richtungen100 N
Maximalhub125 mm
Maximalgeschwindigkeit<40 mm/s
Genauigkeit der Kraftmessung± 0,1 N
Genauigkeit der Positionsmessung± 0,02 mm
Abmessungen einer Station
Breite1 400 mm
Tiefe800 mm
Höhe1 500 mm
Gewicht≈250 kg

 

Technische Merkmale der Vorrichtung
  • Orientierungs- und Positionierungsplatine der zu testenden Vorrichtung
  • Automatische Regler für alle Arten von Armaturen
  • Rahmen komplett aus Edelstahl
  • PC-Steuerung
Vorteile
  • Einfache und schnelle Montage von jeder Art von Armatur
  • Automatische Tests, ohne manuelles Eingreifen
  • Reproduzierbarkeit der Tests
  • Standardtests nach NF, EN, ASSE, NHS-Norm
  • Automatische Analysen und Testberichte
Drehregler
Zusätzlicher Drehregler
Drehregler

Drehregler

Mit dem Drehregler lassen sich die Drehhebel einer Armatur betätigen. Er verfügt über eine Drehmoment- und Positionsmessung, Position, Geschwindigkeit und Drehmoment sind einstellbar. Bei der Antriebswelle handelt es sich um eine Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung, die eine Vielzahl von Werkzeugen aufnehmen kann. Sie kann auch mit einem Schieberegler verbunden werden (z.B. zur Betätigung von mechanisch einstellbaren Einhandmischern).

 

Schieberegler
Zusätzlicher Schieberegler
Schieberegler

Schieberegler

Mit dem Schieberegler kann eine Armatur bedient werden. Die Durchflussmenge einer mechanisch einstellbaren Mischbatterie, die Umstellhebel, Armaturen mit Selbst-schlussventil etc. lassen sich damit steuern. Er verfügt über eine Kraft- und Positionsmessung. Die Position, die Geschwindigkeit und das Drehmoment können eingestellt werden.

 

By-Pass Warm-Kalt
Warmwasser/Kaltwasser-Bypass

By-Pass Warm-Kalt

By-Pass zur Kuhlung

Warmwasser/Kaltwasser-Bypass

Mit dem Warmwasser/Kaltwasser-Bypass kann man Warmwasser in den Kaltwasserzulauf der Armatur leiten und umgekehrt. Dieses System wird in erster Linie eingesetzt, um den Körper von Thermostatarmaturen beim thermischen Abschalttest abzukühlen (Erstentnahme).

 

Verteiler
Mischwasserverteiler in einen Warm- und Kaltwasser-kreislauf um Energie in einem geschlossenen Wasser-kreislauf einzusparen.
Verteiler

Mischwasserverteiler in einen Warm- und Kaltwasser-kreislauf um Energie in einem geschlossenen Wasser-kreislauf einzusparen.

 

Wenn der Wasserversorgungskreislauf eines Prüfstands ein geschlossener Wasserkreislauf ist, kann mit einem Wasserverteiler das durch die Armatur gemischte Mischwasser proportional zur Temperatur auf der einen Seite in einen Warmwasserkreislauf und auf der anderen Seite in einen Kaltwasserkreislauf geleitet werden. Auf diese Weise lässt sich die Heiz- und Kühlleistung des Warm- und Kaltwassererzeugers beträchtlich reduzieren.

 

Einstellung Platine Armatur Motorisation Platine
Motorisierte Montageplatte für die Armaturen
Einstellung Platine Armatur Motorisation Platine

Motorisierte Montageplatte für die Armaturen

 

Mit einer motorisierten Montageplatte für die Armaturen lässt sich die Armatur präzise und bequem im Verhältnis zum Montageträger der Regler entsprechend den 2 Achsen (Drehbewegung und Schiebbewegung) positionieren. Mit dem Steuerprogramm kann der Benutzer je nach Art der Armatur eine spezielle Testposition speichern.

 

Druckubersetzer
Statische Druckprüfungen bis 16 bar
Druckubersetzer

Statische Druckprüfungen bis 16 bar

 

Mit diesem System können Dichtheitstests mit erhöhtem Druck bis 16 bar durchgeführt werden, wenn die Armatur geschlossen ist.

 

Tropfchensensor
Erkennen von internen und externen Leckagen
Tropfchensensor

Erkennen von internen und externen Leckagen

 

Das System zur internen und externen Leckagenerkennung besteht aus 2 Sensoren. Der erste Sensor befindet sich im Auslass der Armatur. Er prüft, ob die Armatur im zugedrehten Zustand tropft (internes Leck). Der zweite Sensor befindet sich auf Höhe des Rückgewinnungsbeckens, dieser prüft, ob ein ungewöhnliches externes Leck bei der Armatur vorhanden ist, um den Test und die Wasserzufuhr des Prüfstands zu unterbrechen.

 

Behalter zur Temperaturregulierung
Innenbehälter zur Temperaturregelung durch Tauscher über externe Quellen
Behalter zur Temperaturregulierung

Innenbehälter zur Temperaturregelung durch Tauscher über externe Quellen

 

Die Temperaturregelungsbehälter sorgen für eine Regelung der Warmwasser- und Kaltwassertemperatur innerhalb des Prüfstands, unabhängig von der externen Wasserzufuhr. Das begrenzte Volumen der Behälter ermöglicht eine hochpräzise Änderung der Solltemperatur in weniger als einer Minute, unabhängig von den Test- und Zufuhr-bedingungen des Prüfstands. Die Heiz- und Kühlleistung wird durch eine externe Wasserversorgung gewährleistet, dabei kann es sich um einen bereits bestehenden Wasserkreislauf oder um separate Warm- und Kaltwasserkreisläufe handeln.

Automatische Analyse und Protokollsoftware
Automatische Analyse- und Protokollsoftware
Automatische Analyse und Protokollsoftware

Automatische Analyse- und Protokollsoftware

 

Die automatische Analyse- und Protokollsoftware ermöglicht basierend auf Messdateien eine Analyse der einzelnen Testfunktionen entsprechend diverser Normen, die Anzeige von Kurven und numerischen Ergebnissen sowie eine automatische Erstellung eines Testberichts.

 

Kuhler
Rapide Temperatursenkung des Warmwassers/sofortiger Temperaturabfall des Warmwassers
Kuhler

Rapide Temperatursenkung des Warmwassers/sofortiger Temperaturabfall des Warmwassers

 

Dieses System ermöglicht eine sofortige Absenkung der Warmwassertemperatur bis auf 12° innerhalb weniger Sekunden. Es wird hauptsächlich eingesetzt, um das Verhalten von Thermostatmischern bei einer abrupten Änderung der Warmwassertemperatur zu charakterisieren.

 

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