二箱式冷热冲击试验箱和三箱式冷热冲击试验箱的区别
冷热冲击试验箱用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经高温、低温的连续环境下所能忍受的程度,适用于科研、质检计量、学校、工厂、军工等单位用于电工、电子产品、半导体、电子线路板、金属材料、轴承等各种材料在温度急剧变化环境下的适应性试验,通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。
冷热冲击试验箱(又称高低温冲击试验箱、温度冲击试验箱等)由于工作方式的结构不同,分为二箱式和三箱式。那么它们有什么区别呢?
二箱式冷热冲击试验箱,顾名思义其只有二个工作室,分别为高温和低冷,冲击工作时,只需通过吊栏将测试件移动至相应的工作室即可,能量损耗相对较少,与三箱式相比,配置均小,成本较低,故障率相对偏低。
三箱式冷热冲击试验箱主要用于测试物不可移动,或带载测试(通电或外加测量传感器等),测试物件置放于工作区,通过改变风道方式,将预冷室或预热室的温度带入工作室,实现温度的快速冲击变化;由于比二箱式冲击试验箱多增加了一个工作室区域的容积,在升降温时,需对预冷热量的要求要高,功率和蓄能装置配置要大,成本相应增加。
冷热冲击试验箱整体结构:
两箱式冷热冲击试验箱整体结构:试验箱由预热室、预冷室、制冷系统、加热系统、风道系统、电器控制系统组成。预冷室位于试验箱后上部,预热室位于试验箱前下部,制冷机给位于试验箱的后下部,电器控制柜位于试验箱右侧。
三箱式冷热冲击试验箱整体结构,试样物品xx静止。试验箱由预热室、预冷室、工作室、制冷系统、加热系统、风道系统、电器控制系统组成。工作室位于试验箱中部,高温室位于试验箱下部,低温室位于试验箱上部,制冷机系统位于试验箱的后下部,电器控制柜位于试验箱右侧面上部。
高低温老化测试原理
高低温老化测试是利用老化仪器模拟出材料所处的恶劣的自然条件,从而检测出样品可靠性的试验方法。高低温试验适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。高低温老化测试检测目的鉴定材料及成品的可靠性
恒温恒湿试验箱为了实现试验条件,不可避免地要对试验箱进行加湿和xx的操作,本文就目前在恒温恒湿试验箱中运用较多的各种方法进行分析,指出它们各自的优缺点和建议使用的条件。
湿度表示的方法很多,就试验设备而言,通常用相对湿度这一概念描述湿度。相对湿度的定义是指空气中水汽分压力与该温度下水的饱和汽压之比并用百分数表示。由水汽饱和压力性质可知,水汽的饱和压力只是温度的函数,与水汽可处的空气压力无关,人们通过大量的实验和整理寻求到了表示水汽饱和压力与温度之间的关系,其中已被工程和计量大量采用的应当是戈夫格列其公式。它被目前气象部门编制湿度查算表所采用。
加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高,这一方法出现在上世纪五十年。由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。