{"id":2936,"date":"2026-02-05T01:35:00","date_gmt":"2026-02-05T01:35:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.materialstests.com\/products\/wtd-02-taber-stiffness-tester\/"},"modified":"2026-02-05T01:35:00","modified_gmt":"2026-02-05T01:35:00","slug":"wtd-02-taber-stiffness-tester","status":"publish","type":"products","link":"https:\/\/www.materialstests.com\/it\/products\/wtd-02-taber-stiffness-tester.html","title":{"rendered":"Tester di rigidit\u00e0 Taber WTD-02"},"content":{"rendered":"<h2>1. Introduzione al tester di rigidit\u00e0 Taber WTD-02<\/h2>\n<p>Viene utilizzato per misurare la resistenza alla flessione della carta e del cartone mediante\u00a0<strong>il tester di tipo Taber<\/strong>.<\/p>\n<p>Il metodo viene utilizzato principalmente per carte con grammatura elevata. Nel test si determina il momento flettente necessario a provocare una deflessione di 15\u00b0 dell'estremit\u00e0 libera di un provino largo 38 mm e fissato verticalmente, quando il carico viene applicato su una lunghezza di flessione di 50 mm. Per i pannelli che tendono a deformarsi in modo permanente se piegati di 15\u00b0, \u00e8 possibile utilizzare il mezzo angolo di flessione, pari a 7,5\u00b0.<\/p>\n<p>La resistenza alla flessione \u00e8 espressa in termini di momento flettente e si misura in millinewton metri (mN\u00b7m).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>2. Terminologia relativa al tester di rigidit\u00e0 Taber WTD-02<\/h2>\n<p>Resistenza alla flessione: momento flettente medio necessario per flettere un provino rettangolare fissato a un'estremit\u00e0 in una morsa. La resistenza alla flessione \u00e8 espressa in millinewton metri (mN\u00b7m)<\/p>\n<p>Lunghezza di piegatura: distanza radiale costante tra il morsetto e il punto del provino in cui viene applicata la forza<\/p>\n<p>Angolo di piegatura: angolo di rotazione della morsa mentre si sposta dalla posizione iniziale alla posizione in cui viene misurata la resistenza alla piegatura. L'angolo di piegatura \u00e8 di 15\u00b0 o 7,5\u00b0.<\/p>\n<p>Indice di resistenza alla flessione: resistenza alla flessione divisa per la grammatura elevata al cubo<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-387\" src=\"https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/WTD-02-Taber-Stiffness-Tester2-300x300.jpg\" alt=\"Tester di rigidit\u00e0 Taber WTD-02\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/WTD-02-Taber-Stiffness-Tester2-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/WTD-02-Taber-Stiffness-Tester2-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/WTD-02-Taber-Stiffness-Tester2-768x768.jpg 768w, https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/WTD-02-Taber-Stiffness-Tester2-600x600.jpg 600w, https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/WTD-02-Taber-Stiffness-Tester2-100x100.jpg 100w, https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/WTD-02-Taber-Stiffness-Tester2.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<h2>3. Principio del test<\/h2>\n<h3>Un provino di dimensioni prestabilite viene piegato con un angolo di flessione specificato. Il momento flettente risultante viene letto dalla scala dello strumento.<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>4. Specifiche tecniche<\/h2>\n<p>L'intervallo di misura compreso tra 1 e 500 mN\u00b7m \u00e8 suddiviso in sette livelli, i cui valori di divisione si basano sui pesi di carico e sui valori di scala del disco di forza, come illustrato nella tabella seguente:<\/p>\n<div class=\"table\">\n<table>\n<colgroup>\n<col \/>\n<col \/>\n<col \/>\n<col \/><\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\">Intervallo di prova (mN\u00b7m)<\/td>\n<td colspan=\"2\">Carichi<\/td>\n<td>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Valore della scala<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>No.<\/td>\n<td>\u00a0\u00a0\u00a0Massa (g)<\/td>\n<td>(mN\u00b7m)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1\u20135<\/td>\n<td>1<\/td>\n<td>5.098<\/td>\n<td>0.05<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1\u201310<\/td>\n<td>2<\/td>\n<td>10.197<\/td>\n<td>0.1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1\u201320<\/td>\n<td>3<\/td>\n<td>20.394<\/td>\n<td>0.2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>da 5 a 50<\/td>\n<td>4<\/td>\n<td>50.986<\/td>\n<td>0.5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>da 10 a 100<\/td>\n<td>5<\/td>\n<td>101.972<\/td>\n<td>1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>20\u2013200<\/td>\n<td>6<\/td>\n<td>203.944<\/td>\n<td>2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>50\u2013500<\/td>\n<td>7<\/td>\n<td>509.86<\/td>\n<td>5<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"table\">\n<table>\n<colgroup>\n<col \/>\n<col \/><\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Gamma di prove<\/td>\n<td>1\u2013500 mN\u00b7m (in 7 intervalli)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Errore di indicazione<\/td>\n<td>\u00b12%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Lunghezza di piegatura<\/td>\n<td>50 mm \u00b1 0,1 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Velocit\u00e0 di prova<\/td>\n<td>(200\u00b0 \u00b1 20\u00b0)\/min<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>angolo di piegatura<\/td>\n<td>15\u00b0 \u00b1 0,3\u00b0 e 7,5\u00b0 \u00b1 0,3\u00b0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0Dimensione del campione<\/td>\n<td>38 \u00d7 70 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dimensione<\/td>\n<td>220 \u00d7 230 \u00d7 350 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Peso netto<\/td>\n<td>15 kg<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Potenza<\/td>\n<td>AC 220V 50Hz<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h2>5. Norme<\/h2>\n<p>ASTM D5342, ASTM D5650, ASTM D3301, BS ISO 2493.2, ISO 2493.2, JIS P8125.2, TAPPI T489, TAPPI T566, GB\/T 2679.3, GB\/T 22364<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-386\" src=\"https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/WTD-02-Taber-Stiffness-Tester-300x300.jpg\" alt=\"Tester di rigidit\u00e0 Taber WTD-02\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/WTD-02-Taber-Stiffness-Tester-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/WTD-02-Taber-Stiffness-Tester-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/WTD-02-Taber-Stiffness-Tester-768x768.jpg 768w, https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/WTD-02-Taber-Stiffness-Tester-600x600.jpg 600w, https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/WTD-02-Taber-Stiffness-Tester-100x100.jpg 100w, https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/WTD-02-Taber-Stiffness-Tester.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<h2>6. Domande frequenti<\/h2>\n<p><strong>1. A quale tipo di campione di carta si applica il test di flessione Taber?\u00a0<\/strong><br \/>\nIl metodo Taber viene utilizzato principalmente per carte con un'elevata grammatura.<\/p>\n<p><strong>2. Perch\u00e9 \u00e8 necessario un tester di tenuta termica?<\/strong><br \/>\nUn tester per saldature a caldo \u00e8 fondamentale per determinare le combinazioni ottimali di temperatura, pressione e tempo di saldatura. Questi fattori influiscono in modo significativo sull'efficienza di una saldatrice e sulla resistenza della saldatura a caldo. Il tester viene utilizzato per individuare i parametri migliori prima di configurare le impostazioni della saldatrice.<\/p>\n<p><strong>3. Quali sono i principali vantaggi del tester di tenuta termica HST-01?<\/strong><br \/>\nTra i vantaggi figurano il controllo tramite PLC per una stabilit\u00e0 di livello industriale, un funzionamento intuitivo grazie al touch screen HMI, una struttura in alluminio per il mantenimento del calore, un controllo preciso della temperatura, una temporizzazione accurata con avvio sincronizzato della sigillatura, una barra di sigillatura guidata per una pressione uniforme, caratteristiche di sicurezza per l'utente, ganasce di sigillatura personalizzabili e funzionalit\u00e0 aggiuntive grazie alla connettivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>4. Qual \u00e8 il principio di prova del tester per saldatura a caldo HST-01?<\/strong><br \/>\nIl principio di prova prevede il posizionamento di un campione tra due ganasce di sigillatura parallele e riscaldate. La ganascia superiore, azionata da un cilindro a gas, esercita una pressione sul campione per un periodo di tempo prestabilito. Trascorso il tempo di sigillatura preimpostato, la ganascia superiore ritorna nella sua posizione iniziale, completando cos\u00ec il processo di prova della termosaldabilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>5. Per quali applicazioni \u00e8 adatto il tester di tenuta termica HST-01?<\/strong><br \/>\n<strong>Il tester di termosaldatura HST-01<\/strong>\u00a0pu\u00f2 essere utilizzato per film plastici, film plastici compositi, compositi carta-plastica, film coestrusi, film con rivestimenti in alluminio, fogli di alluminio, film compositi con fogli di alluminio, tubi di plastica e vari altri materiali. \u00c8 versatile e adatto per prove di termosaldatura su coperchi rotondi per vasetti di gelatina, vassoi, capsule di caff\u00e8, ecc.<\/p>\n<p>Se avete esigenze di acquisto, vi preghiamo di\u00a0<a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/it\/contact-us.html\/\">contattateci<\/a>\u00a0e\u00a0<a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/it\/\">Cell Instruments<\/a>\u00a0vi dar\u00e0 prodotti soddisfacenti.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/it\/products.html\/\"><img decoding=\"async\" title=\"Tester di rigidit\u00e0 Taber WTD-02\" src=\"https:\/\/image.chukouplus.com\/upload\/C_4083\/file\/20240222\/27e953cb0f80291dd9c5ea583ae534bc.png?1\" alt=\"Tester di rigidit\u00e0 Taber WTD-02\" \/><\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. WTD-02 Taber Stiffness Tester Introduction It is used to to measure the bending resistance of paper and paperboard by\u00a0the Taber-type tester. The method is primarily used for papers with a high grammage. 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