Toodete kirjeldus
Termošoki keskkonnakamber on tuntud ka kuikahekambriline katsekamberja selle põhifunktsioon on võime saavutada kiireid ja drastilisi temperatuurimuutusi. See võib väga lühikese aja jooksul muuta karbi temperatuuri ülikõrgest väärtusest ülimadalaks või vastupidi. Selle temperatuurimuutuse kiirus on hämmastav, näiteks +150 kraadist -65 kraadini saab temperatuuri täielikuks seada vaid mõne minutiga. See kiire temperatuurišoki võime on väga oluline, et paljastada võimalikud probleemid äärmuslike temperatuurimuutuste korral, millega tooted võivad tegelikul kasutamisel kokku puutuda. Elektroonikatööstuses võivad nutitelefonid, arvutikiibid ja muud elektroonilised komponendid rikki minna, kui ümbritseva õhu temperatuur kasutamise ajal muutub. Termošoki keskkonnakamber suudab täpselt simuleerida olukorda külmast väljas kuni sooja siseruumides või seadmed satuvad pärast pikka kuumaks töötamist ootamatult madala temperatuuriga keskkonda. See aitab inseneridel tuvastada, kas kiibi jooteühendused lõdvenevad soojuspaisumise ja kokkutõmbumise tõttu ning kas elektroonikakomponentide jõudlus muutub temperatuurišokkide korral kõrvale. Termošoki keskkonnakambris on peamised komponendid, nagu kõrge kasvuhoone, madal kasvuhoone, juhtsüsteem ja andur töötavad koos temperatuurišoki testi lõpuleviimiseks.

Funktsioon ja eelis
Ohutu ja usaldusväärne disainikontseptsioon
Termošoki keskkonnakambri konstruktsioon on ohutustegureid täielikult arvestanud. Sellel on mitu ohutuskaitsemehhanismi, näiteks ülekuumenemise kaitse, lekkekaitse, ülekoormuskaitse ja nii edasi. Ebatavalise olukorra korral aktiveeruvad need kaitsemeetmed kiiresti, et tagada seadmete ja operaatorite ohutus. Pika testimisprotsessi ajal ei pea kasutajad turvaprobleemide pärast muretsema, isegi kui neid ei kasutata. Lisaks on katsekambril tugev konstruktsioon ja kasutatud kvaliteetseid materjale, mis taluvad sagedasi temperatuurišokke ja pikaajalist kasutamist. Selle tihendusomadused on head, et vältida soojusleket ja väliskeskkonna sekkumist sisetemperatuurile, et tagada katsekeskkonna stabiilsus ja töökindlus.
Äärmuslike temperatuurimuutuste kiire simulatsioon
Termošoki keskkonnakamber suudab lühikese aja jooksul kiiresti lülituda äärmiselt madalalt temperatuurilt kõrgele temperatuurile, simuleerides äärmuslikke temperatuurimuutusi, mida toode võib tegelikul kasutamisel kokku puutuda. Näiteks kahe kastiga külma- ja termilise šoki kamber suudab lühikese aja jooksul kiiresti muutuda kõrgest temperatuurist madalaks või madalast temperatuurist kõrgeks temperatuuriks ning konversiooniaeg on tavaliselt alla 10 sekundi; Kolme kastiga külma- ja termošokikambri konversiooniaeg jääb samuti alla 3 sekundi. See kiire temperatuurimuutuse võimalus on tõhus vahend tootearenduseks ja kvaliteedikontrolliks.
Testige toote taluvust
Termošoki keskkonnakambri testimise kaudu saab toodet tõhusalt testida kiiresti muutuvas temperatuurikeskkonnas. Näiteks elektroonikatööstuses suudab termošoki keskkonnakamber tuvastada elektroonikatoodete jõudluse stabiilsust, keevituskindlust ja elektrilist jõudlust, kui temperatuur muutub kiiresti; Autotööstuses saavad termošoki keskkonnakambrid hinnata autoosade temperatuurikindlust, tihendusomadusi ning materjalide tugevust ja vastupidavust; Lennundustööstuses saavad termošoki keskkonnakambrid läbi viia õhusõiduki komponentide, kosmoseaparaadi materjalide ja instrumentide jms temperatuurišoki katseid, et kontrollida nende töökindlust ja stabiilsust karmides temperatuurides.
Lühendage temperatuuri taastumise aega
Termošoki keskkonnakambril on lühike temperatuuri taastumisaeg, mis võib pärast temperatuurimuutust kiiresti taastuda seatud temperatuuri olekusse ja parandada katse efektiivsust. Näiteks vastavalt asjakohastele andmetele saab täiustatud termošoki keskkonnakambri temperatuuri taastumisaega mõne minuti jooksul kontrollida. Selle põhjuseks on peamiselt selle ratsionaalne konstruktsioon, tõhusad kütte- ja jahutussüsteemid ning täpsed juhtimissüsteemid. Mõistlik õhukanali disain võib panna õhu kastis kiiresti ja ühtlaselt ringlema, vähendada temperatuuri gradienti ja seega lühendada temperatuuri taastumise aega. Kvaliteetsed isolatsioonimaterjalid võivad vähendada soojusvahetust katsekambri ja väliskeskkonna vahel ning hoida karbi temperatuuri stabiilsena. Piisav kütte- ja jahutusvõimsus võivad temperatuuri kiiresti taastada ning täiustatud juhtimissüsteem saab kiiresti ja täpselt reguleerida kütte- või jahutusvõimsust vastavalt anduri tagasiside teabele, nii et karbis olev temperatuur saab seadistatud väärtuseni taastada niipea. kui võimalik.
Rakendusväli
Elektroonikatööstus
Termošoki testimine viiakse läbi elektroonikatööstuses selliste elektroonikakomponentide puhul nagu integraallülitused, kiibid ja trükkplaadid. Selle testimise eesmärk on hinnata nende jõudlust ja töökindlust kiirete temperatuurimuutustega keskkonnas. Seda tehes on võimalik parandada elektroonikatoodete kvaliteeti ja kasutusiga ning vähendada temperatuuriprobleemidest põhjustatud rikkeid.
Autotööstus
Autotööstuses kasutatakse termošoki testimist auto mootorikomponentide, elektrooniliste juhtimissüsteemide, andurite ja muu toimimise hindamiseks erinevates temperatuurikeskkondades. Näiteks simuleerib see auto kiiret soojenemist pärast käivitamist külmal talvel ja temperatuuri muutusi kuumal suvel kõrgel temperatuuril sõitmisel. See tagab, et auto erinevad osad töötavad stabiilselt keerulistes temperatuuritingimustes.
Lennundusväli
Lennundusseadmete puhul, alates kosmoseaparaadi väliskesta materjalidest kuni sisemiste elektrooniliste juhtimissüsteemideni, on stabiilsus äärmuslikes temperatuurides ülioluline. Termošoki keskkonnakamber võib simuleerida ruumi äärmist külma ja kõrgeid temperatuure, mida kogetakse sõiduki sisenemisel. See tagab, et need kallid ja ohutuse seisukohast kriitilised seadmed ei tõrju, kui nad puutuvad kokku temperatuurišokkidega.
Materjaliteaduslikud uuringud
Uute materjalide väljatöötamisel peavad teadlased mõistma materjalide füüsikalisi ja keemilisi omadusi erinevate temperatuurišokkide korral. Termošoki keskkonnakamber annab neile ideaalse katseplatvormi. Olenemata sellest, kas see on uus metallisulam, keraamiline materjal või polümeerkomposiitmaterjal, võib see läbida temperatuurišokitestid. See annab aluse materjalide optimeerimiseks ja uute rakenduste väljatöötamiseks.
Seadme parameeter
Temperatuurivahemik ja täpsus
Termošoki keskkonnakambril on lai temperatuurivahemik ja üldiselt võib temperatuurivahemik olla -65 kraadi C väga madalal temperatuuril kuni +200 kraadi C kõrgel temperatuuril. Katsekambri erinevatel mudelitel ja spetsifikatsioonidel võib olla mõningaid erinevusi, kuid üldiselt võivad need vastata enamiku materjalide ja toodete testimisvajadustele.
Temperatuuri täpsuse osas on termošoki keskkonnakambril tavaliselt kõrge täpsus ja stabiilsus. Näiteks võib temperatuuri kuvamise täpsus ulatuda ±{0}},1 kraadini C, temperatuuri ühtlus on ±2 kraadi C ja temperatuuri reguleerimise täpsus on ±0,5 kraadi C. See kõrge täpsus tagab testitulemuste täpsus ja usaldusväärsus.
Juhtsüsteem mängib temperatuuri täpsuse tagamisel võtmerolli. Programmeeritav puutetundliku ekraani kontroller, mida on lihtne kasutada ja lihtne õppida. Täpse temperatuurianduri ja täiustatud juhtimisalgoritmi abil saab katsekambri temperatuuri reaalajas jälgida ja reguleerida, nii et see püsiks alati seatud täpsusvahemikus.
Muutmise kiirus ja aeg
Temperatuurimuutuse kiirus kõrge ja madala temperatuuri vahel on termošoki keskkonnakambri oluline parameeter. Üldiselt võib kuumutamiskiirus ulatuda keskmiselt umbes 5 kraadi C / min ja jahutuskiirus on umbes 1,5 kraadi C / min. Kahe kastiga löögikatsekambri puhul on kõrge ja madala temperatuuri konversiooniaeg alla 10 sekundi ja kolme kastiga löögikatsekambri konversiooniaeg alla 3 sekundi. Need kiired temperatuurimuutused võivad simuleerida äärmuslikke temperatuurimuutusi, mida toode tegelikul kasutamisel võib kohata.
Väga olulised on ka löögiaeg ja tsüklite arv. Näiteks termošoki katsed viivad läbi kiireid temperatuurimuutusi kindla aja jooksul, käsitsi 2–3 minuti jooksul, automaatsed alla 30 sekundi ja väikesed katsekehad alla 10 sekundi. Termošoki testid on üldsõnaliselt ka temperatuurišoki testid. Test toetab 200 tsüklit ilma peatumata ja sellel on automaatne sulatusfunktsioon.
Nende parameetrite tähtsus seisneb selles, et need peegeldavad toote toimivust ja töökindlust erinevates temperatuuritingimustes. Kiired temperatuurimuutused võivad tuvastada toote reaktsiooni temperatuurišokkidele, samas kui mitu tsüklit võivad simuleerida temperatuurimuutusi, mida toode võib pikaajalise kasutamise käigus kokku puutuda. Nende parameetrite täpse juhtimise ja reguleerimise kaudu saab toote kvaliteeti ja toimivust paremini hinnata, mis annab tugeva aluse toote kujundamiseks ja täiustamiseks.
|
Toote nimi |
Kahe kasti tüüpi temperatuuri mõju katsekast |
|||||
|
Toote mudel |
BT-2TS100 |
BT-2TS180 |
BT-2TS300 |
BT-2TS1000 |
||
|
Nominaalne maht |
Ühik/L |
100 |
180 |
300 |
1000 |
|
|
Sisemine suurus |
Laius × sügavus × kõrgus (mm) |
500×500×400 |
600×600×500 |
700×700×600 |
1000×1000×1000 |
|
|
Väline suurus |
Laius × sügavus × kõrgus (mm) |
1020×1200×1850 |
1200×1500×1900 |
1350×1600×1980 |
2450×1800×1980 |
|
|
Korvi suurus |
Laius × sügavus × kõrgus (mm) |
350×350×250 |
450×450×350 |
550×550×450 |
800×800×800 |
|
|
Töörežiim |
A.vertikaalne korv B. horisontaalne korvi tüüp |
|||||
|
Esitus indeks |
temperatuurivahemik |
A,-75 kraad ~200 kraadi B,-90 kraad ~200 kraadi C,-120 kraad ~200 kraadi |
||||
|
Löögivahemik |
A,-55 kraad ~160 kraadi B,-75 kraad ~160 kraadi C,-85 kraad ~160 kraadi |
|||||
|
Temperatuuri kõikumine |
±0,5 kraadi |
|||||
|
Temperatuuri ühtlus |
Väiksem või võrdne ±2.0 kraadiga |
|||||
|
Temperatuuri hälve |
Väiksem või võrdne ±2.0 kraadiga |
|||||
|
küttekiirus |
RT~+200 kraad , väiksem või võrdne 40 min |
|||||
|
Jahutuskiirus |
A,+25 kraad ~-75 kraad , väiksem või võrdne 60 min;B, +25 kraad ~-90 kraad , väiksem või võrdne 80 min;C,{{ 6}} kraadi ~-90 kraadi , väiksem või võrdne 100 min; |
|||||
|
Temperatuuri muundamise aeg |
Vähem kui 15 s või sellega võrdne |
|||||
|
Temperatuuri taastumise aeg |
Vähem kui 5 min või sellega võrdne |
|||||
|
Kokkupuute tingimused |
Kõrge temperatuuriga kokkupuude 30 minutit; Madala temperatuuriga kokkupuude 30 min |
|||||
|
Jahutusmeetod |
Kompressori jahutus |
|||||
|
Jahutusmeetod |
Õhkjahutusega/vesijahutusega |
|||||
|
Peamised komponendid |
Juhtimissüsteem |
Siemensi programmeeritav kontroller + puuteekraan + sõltumatu arendusprogramm |
||||
|
Küttesüsteem |
Täiesti sõltumatu süsteem, kõrge efektiivsusega roostevabast terasest ribidega torukütteseade |
|||||
|
Jahutussüsteem |
Importija tüüpi kerimiskompressor |
|||||
|
Vereringesüsteem |
Temperatuuri ja madala müratasemega mootor, roostevabast terasest tsentrifugaalratas |
|||||
|
Peamised materjalid |
Karbi materjal |
Kvaliteetne süsinikterasest plaat, fosfateeriv elektrostaatiline pihustustöötlus |
||||
|
Karbi sisemine materjal |
Rahvusvaheline standard SUS304# roostevabast terasest peeglitöötlus |
|||||
|
Isolatsioonimaterjal |
Kõva leegiaeglustav polüuretaanvaht |
|||||
|
Tihendusmaterjal |
Kõrge ja madala temperatuuriga keskkonnasõbralik silikoonkummist tihend |
|||||
|
pinge |
380±10% VAC, 50 Hz; 3L+N+G |
|||||
|
Sideliides |
RS232 sideliides, USB andmeliides |
|||||
|
Standardne konfiguratsioon |
1 proovihoidja, 1 testjuhtme auk, 1 silikoonkork |
|||||
|
Valikulised tarvikud |
Salvesti, kaugjuhtimispuldi tarkvara, isoleeritud proovihoidik, poolitatud manipulaator, kuiva õhu puhastamine |
|||||
|
ohutusseadmed |
Leke, lühis, mootori ülekuumenemine, küttekeha ülekuumenemine, niisutamine, veepuudus, kompressori ülerõhk, ülekoormus, mitmekordne ületemperatuuri kaitse |
|||||
|
Keskkonnanõuded |
Ümbritseva õhu temperatuur: 5–35 kraadi, suhteline õhuniiskus: 85% RH või sellega võrdne, puudub tugev vibratsioon, elektromagnetkiirgus, tolm ja söövitavad ained. Veevarustuse temperatuur: vähem kui 30 kraadi või sellega võrdne, veerõhk: 0,1 ~ 0,3 MPa, vee kvaliteet vastab tööstuslikele veestandarditele; |
|||||
|
|
||||||
Kuum tags: termošoki keskkonnakambrid, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, osta, odav












