Konstantse temperatuuri ja niiskuse katsekambril on labori ühe asendamatu seadmena oluline roll teadusuuringute täpsuses ja usaldusväärsuses.
Konstantse temperatuuri ja niiskuse katsekamber on seade, mis suudab simuleerida erinevaid temperatuuri- ja niiskuskeskkondi. See tagab teadlastele stabiilse ja korratava katseolukorra, kontrollides õhu temperatuuri ja niiskust.
BOTO GROUPi toodetud konstantse temperatuuri ja niiskuse testimiskamber on kõrge testimistäpsusega ja võib olla suureks abiks teie toodete töökindluse testimisel!
Tere tulemast lisateabe saamiseks ja päringute saatmiseks →Toote üksikasjad
Ettevaatusabinõud püsiva temperatuuri testimiseks
1. Madala temperatuuri lüliti väljalülitusaeg
Kui pikk on madala temperatuuriga lüliti sobiv väljalülitusaeg? See on selle testi võti. Põhiprintsiip on see, et kuumusest põhjustatud temperatuuritõusu pärast toote sisselülitamist saab vähendada nii, et see vastaks väljalülitusaja jooksul keskkonnakatsekambris olevale ümbritsevale temperatuurile. Siin on kokkulepe Viitab toote kõikide osade, mitte mõne konkreetse osa temperatuurile.
Mõne keeruka toote puhul, kui seda ei saa hinnata, saab selle aja määrata katsetega. Testimismeetodiks on temperatuuriandurite paigutamine toote sees olevatele erinevatele seadmetele, tegelike katsete tegemine, et mõista temperatuuri taastumise muutumise kiirust ja lõpuks määrata, kui kaua kulub samale ümbritsevale temperatuurile naasmine.
2. Katsetemperatuuri taastumine
Aeg, mis kulub uuritaval proovil tasakaaluolekuni jõudmiseks pärast temperatuurikatse tingimuste taastumist, sõltub selle termilisest inertsist, st see sõltub uuritava proovi kujust, massist ja struktuurist. Tavaline taastumisaeg on 1 tund. Vastava taastumisaja määramiseks võib olla vaja konkreetseid proove, eriti seadmete katseproove, uuesti hinnata.
Pideva temperatuuri testimise puhul on sageli nii, et testi lõpuaeg on öösel või nädalavahetusel. Sel ajal puutute kokku probleemiga, kuidas selle probleemiga toime tulla. Üldiselt soovitatakse pärast katseaja möödumist naasta normaalsele temperatuurile (25 kraadi) ja hoida temperatuuri testimiskambrit töös, et hoida seda temperatuuri kuni järgmise päevani või tööpäevani. Jiayu Testing Network tuletab meile meelde, et temperatuuri testimiskambri stuudio säilitamiseks, kuna mõnede palju soojust tekitavate toodete puhul ei ringle õhk pärast temperatuurikatsekambri väljalülitamist, tõuseb ümbritseva õhu temperatuur toote soojust ja on väga tõenäoline, et ümbritseva õhu temperatuur ületab juhtus. Lisaks tuleb märkida, et näidist tuleb pidevalt töös hoida ja toidet ei saa katkestada ega käivitatud programmi või funktsiooni lõpetada.
Mõnel juhul, kui enne katse lõppu on vaja läbi viia funktsionaalne kontroll, tuleb kaaluda, kas jätkata katsetemperatuuri hoidmist ja oodata, kuni kõik funktsioonid on kontrollitud, enne kui pärast tööaega naastakse normaalsele temperatuurile. Tegelikult mõjutab testiaja pikendamine üheks ööks või üheks või kaheks päevaks testi tulemusi üldiselt vähe ja risk on väga väike. Kui see naaseb eelnevalt normaalsele temperatuurile, tuleb pärast tööaja taastumist temperatuuri katsekambri temperatuur uuesti katsetemperatuurile kohandada. Tarbeelektroonikatooted peavad enne asjakohaste funktsioonitestide tegemist töötama vähemalt ühe tunni.
3. Proovide paigutamine temperatuurikatsekambrisse
Lähtudes õhukonvektsiooni põhimõttest, saab selle paigutada mitmesse kihti. Järgmisel joonisel on kujutatud mitmeid paigutusskeeme. A ja C on õiged paigutused. Paigutus B mõjutab õhu konvektsiooni katsekambris ja pole soovitatav.
Erinevad katsekambrid võivad mahutada erinevaid katseproove. Järgmises tabelis on toodud tüüpilised katsekambrid ja vastavate suuruste soovitused. Üksikasjalik suuruse viide
Alloleval joonisel on kõige kriitilisem asi proovi ja katsekambri nelja seina vaheline minimaalne kaugus. Mitme proovi võtmise vältimisel võib proovide vaheline minimaalne kaugus viidata ka allolevas tabelis soovitatud väärtustele.
4. Uuritavate proovide eeltestimine
Enne testimist tuleb proove eelnevalt testida. Kõige olulisem on see, et testis kasutatavat tarkvara või muid tööriistu on vaja testida toatemperatuuril rohkem kui pool tundi enne testi. Kõik testi ajal ilmnevad probleemid tuleb kontrollida. Teadmiseks ei ole soovitatav kasutada katse käigus leitud probleemidega proove konstantse temperatuuriga katsete tegemiseks, välja arvatud juhul, kui test on mõeldud ainult probleemide leidmiseks ja katsetulemusi ei saa kasutada lõpliku otsuse tegemise aluseks. Üldiselt soovitatav toatemperatuuril
Probleemiga proov leitakse tingimustel ja konstantse temperatuuri test viiakse läbi pärast probleemi lahendamist.
5. Katsekambri tuule kiirus
Soovitav on, et katsekasti tuule kiiruse mõju proovipinna temperatuurile oleks alla 5 kraadi. Võimaluse korral on soovitatav katsekasti tuule kiirus olla väiksem kui 0,5 m/s. See kehtib kõigi temperatuuri- ja niiskuskeskkonna katseprojektide kohta.
6. Katsekambri temperatuuri muutumise kiirus
Katsekambri keskmine temperatuurimuutuste kiirus ei tohi olla suurem kui 1 kraad minutis. See väärtus põhineb temperatuurimuutuste keskmisel, mis ei ületa 5 minutit.
7 Katsekambri sisselaskeõhu temperatuur
Pärast katsekambri temperatuuri stabiliseerumist peab sisselaskeõhu temperatuur olema määratud temperatuurist ±2 kraadi piires. Kui temperatuuri ja niiskuse suurustegurite tõttu ei saa seda täpsust tagada, võib temperatuuridel üle -25 kraadi aktsepteerida täpsust ±3 kraadi. Kui -25 kraadi kuni -65 kraadi saab aktsepteerida ±5 kraadi täpsust.
8.Temperatuurikõvera seadistus
Mõned tootjad pakuvad temperatuuri katsekambri temperatuuri seadistamiseks kahte võimalust. Üks on järgmise sammu täitmisaja arvutamine, kui seatud temperatuur saavutatakse seatud temperatuuri teatud vahemikus. Teine on seatud temperatuuri saavutamine. Alles siis tehakse kindlaks, kas seatud temperatuur on saavutatud. Soovitatav on valikuvõimaluse korral valida viimane seadistus, et tagada testiaja vastavus nõuetele. Kuigi mõneminutiline vahe jääb vastuvõetavasse vahemikku, tuleks ohutuse huvides siiski valida viimane.
See soovitus kehtib kõikide temperatuuriga seotud testide kohta, kus kasutatakse temperatuuri ja niiskuse katsekambrit.
9. Katse katkestamine
Katkestustena lubatud veavahemikus olevate katsetingimuste katkestusteaega ei registreerita (näiteks temperatuurikatsekambri toide taastub pärast lühikest katkestust, kuid see ei mõjuta temperatuurikatsekambri välistemperatuuri)
BOTO tuletab meelde, et kui katsetingimuste katkestusaeg ületab lubatava veavahemiku, on vaja jätkata katsetingimuste taastamist ja testi läbiviimist, et katsekatkestuse eelse ja pideva testimise aja summa pärast katse katkestamist. katsetingimused taastatakse pärast seda, kui katsekatkestus vastab testi nõuetele.
Kui test aga katkestatakse, siis test salvestatakse ja tühistatakse. Test tuleb täielikult uuesti läbi viia ja uuesti sooritatud testi lõpptulemus on ülimuslik.
10 sulgud testtoodete jaoks
Tavaliselt pakuvad katsekambri seadmete tootjad mitme asendiga metallist roostevabast terasest kronsteine. Testi eesmärk on simuleerida lõplikku tegelikku kasutuskeskkonda. Tavaliselt on vähem tõenäoline, et toode asetatakse metallriiulile või heale soojusjuhile. Seetõttu ei ole soovitatav toodet testi ajal otse kronsteinile asetada. Tavaliselt on vaja valmistada täiendavaid soojusjuhtivaid materjale. Kehvem materjal asetatakse alusele ja lõpptoode asetatakse testimiseks vähem soojust juhtivale materjalile.
Soovitatav on osta metallraamile asetamiseks puittahvel ja lõpuks asetatakse toode katsetamiseks puitplaadile. Siinkohal tuleb tähele panna, et kuna puitplaat puutub kokku korduvate temperatuurimuutustega, siis on vaja osta väikese deformatsiooniga puitplaat, vastasel juhul deformeerub see pärast pikaajalist kasutamist tugevalt ja kõlbmatuks. Lisaks on soovitatav, et puitplaadi paksus oleks suurem kui 200 mm ja pindala peaks olema suurem kui toote kavandatav ala. Tegelik toode ei tohiks asetamisel ületada puitplaadi pindala.




