Les presses de laboratoire sont des équipements essentiels pour les essais de matériaux, la préparation d'échantillons et les applications de recherche. La gamme standard comprend généralement trois modèles principaux : les presses LAB de base, les versions LAB P programmables et les unités Lab PA avancées dotées de capacités d'acquisition de données. Ces presses ont en commun des caractéristiques essentielles telles que le fonctionnement du plateau à haute température (jusqu'à 450°C) et l'application d'une force importante (jusqu'à 1 000 kN), mais elles diffèrent par leurs systèmes de commande et leurs fonctions de traitement des données. Lors du choix d'une presse de laboratoire les chercheurs doivent prendre en compte de nombreuses spécifications techniques ainsi que les exigences spécifiques de leur application et les contraintes de leur laboratoire.
Explication des principaux points :
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Modèles de presses de laboratoire standard
- Série LAB: Presses hydrauliques de base avec commandes manuelles, adaptées aux tâches de pressage de routine sans besoin de programmation complexe.
- LAB P (programmable): Ajoute des interfaces de commande numérique pour le réglage et le stockage des profils de pression, des paramètres de température et des séquences de temporisation.
- LAB PA (Programmable + Acquisition de données): Modèles avancés qui enregistrent et exportent les données du processus pour l'analyse et la documentation du contrôle de la qualité.
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Spécifications techniques de base
- Capacité de force: Jusqu'à 1 000 kN (100 tonnes métriques) de force de pressage pour manipuler des matériaux denses ou créer des conditions de haute pression.
- Plage de température: Plateaux chauffants et refroidissants capables de fonctionner de -20°C à 450°C, permettant des études sur les thermoplastiques et des applications de pressage à chaud.
- Dimensions des plateaux: Typiquement de 100x100mm à 400x400mm, avec des tailles personnalisées disponibles pour des applications spécialisées.
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Considérations relatives à la sélection
- Exigences en matière de matériaux: Les matériaux plus durs nécessitent des capacités de force plus élevées, tandis que les échantillons délicats peuvent nécessiter un contrôle précis de la pression.
- Besoins du processus: Les modèles programmables sont utiles pour les protocoles d'essais répétitifs, tandis que les unités LAB de base suffisent pour une utilisation occasionnelle.
- Contraintes d'espace: Des configurations sur table ou au sol sont disponibles, l'encombrement variant en fonction de la capacité de la force.
- Caractéristiques de sécurité: Comprend des mécanismes d'arrêt d'urgence, des soupapes de sûreté et des systèmes de protection thermique.
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Caractéristiques auxiliaires
- Conception modulaire: Certains systèmes permettent d'échanger les plateaux pour différentes géométries d'échantillons ou d'ajouter des systèmes de refroidissement.
- Compatibilité des accessoires: Options pour les chambres à vide, les environnements à gaz inerte ou l'outillage spécialisé.
- Intégration des données: Les modèles Lab PA sont souvent dotés d'une connectivité USB/réseau pour le transfert des données de processus vers les systèmes d'information du laboratoire.
Le marché des presses de laboratoire continue d'évoluer avec des interfaces à écran tactile, des fonctions de maintenance prédictive et une meilleure efficacité énergétique. Si les modèles standard couvrent la plupart des besoins de la recherche, les fabricants proposent souvent des options de personnalisation pour des installations expérimentales uniques ou des applications industrielles.
Tableau récapitulatif :
Type de modèle | Caractéristiques principales | Meilleur pour |
---|---|---|
Série LAB | Commandes hydrauliques manuelles | Tâches de pressage de routine sans besoin de programmation |
LAB P | Contrôle numérique des profils de pression/température | Tests répétitifs avec paramètres mémorisés |
LAB PA | Capacités d'acquisition et d'exportation de données | Documentation du contrôle de qualité et analyse du processus |
Tous les modèles | Force de 100 à 1000 kN, plateaux de -20°C à 450°C, dispositifs de sécurité d'urgence | Essais de matériaux, études sur les thermoplastiques et applications à haute pression |
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