video
Termisk stød miljøkamre

Termisk stød miljøkamre

Termisk stødmiljøkammer er en slags testenhed, der er specielt brugt til at simulere ekstreme temperaturændringsforhold, som spiller en afgørende rolle i moderne industri og videnskabelig forskning. Især er testkammeret i stand til at udføre pålidelighedstest for produkter eller materialer, der simulerer de pludselige temperaturændringer, som produkter kan støde på i faktisk brug ved hurtigt at veksle mellem høje og lave temperaturer. I moderne industriel produktion kan det termiske chok-miljøkammer hjælpe virksomheder med at teste produkternes kvalitet og pålidelighed for at sikre, at produkterne stadig kan fungere normalt i en række barske miljøer. For eksempel inden for elektronik, bilindustrien, rumfart og så videre skal produkter ofte arbejde under forskellige temperaturforhold, og det termiske chok-miljøkammer kan strengt teste disse produkter for at finde potentielle kvalitetsproblemer på forhånd og derved forbedre markedets konkurrenceevne af produkter. I videnskabelig forskning spiller termisk chokmiljøkammer også en vigtig rolle.

Produkt introduktion
Produktbeskrivelse

 

Det termiske chok miljøkammer er også kendt somto-kammer testkammer, og dens kernefunktion er dens evne til at opnå hurtige og drastiske temperaturændringer. Den kan skifte temperaturen i boksen fra en ekstrem høj værdi til en ekstrem lav værdi, eller omvendt, på meget kort tid. Hastigheden af ​​denne temperaturændring er forbløffende, f.eks. kan temperaturen fuldføres på blot et par minutter fra +150 grad til -65 grad. Denne hurtige temperaturchok-evne er af stor betydning for at afsløre potentielle problemer under ekstreme temperaturændringer, som produkter kan støde på i faktisk brug. I elektronikindustrien kan smartphones, computerchips og andre elektroniske komponenter svigte på grund af skarpe ændringer i den omgivende temperatur under brug. Det termiske chok-miljøkammer kan nøjagtigt simulere situationen fra koldt udendørs til varmt indendørs, eller udstyret støder pludselig på et lavtemperaturmiljø efter at have været varmt i lang tid. Dette hjælper ingeniører med at opdage, om chiploddeforbindelserne vil blive løsnet på grund af termisk ekspansion og sammentrækning, og om ydeevnen af ​​elektroniske komponenter vil afvige under temperaturchok. I det termiske chokmiljøkammer er nøglekomponenter såsom højt drivhus, lavt drivhus kontrolsystem og sensor arbejder sammen for at fuldføre temperaturchoktesten.

 

thermal shock environmental test chambers

Funktion og fordel


Sikkert og pålideligt designkoncept
Udformningen af ​​det termiske chok-miljøkammer har fuldt ud overvejet sikkerhedsfaktorerne. Den har flere sikkerhedsbeskyttelsesmekanismer, såsom overtemperaturbeskyttelse, lækagebeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse og så videre. I tilfælde af en unormal situation aktiveres disse beskyttelsesforanstaltninger hurtigt for at sikre sikkerheden for udstyr og operatører. Under den lange testproces, selvom de er uden opsyn, behøver brugerne ikke at bekymre sig om sikkerhedsproblemer. Derudover har testkammeret en robust konstruktion og bruger materialer af høj kvalitet, der kan modstå hyppige temperaturchok og langvarig brug. Dens tætningsevne er god, for at forhindre varmelækage og eksternt miljøinterferens med den interne temperatur, for at sikre testmiljøets stabilitet og pålidelighed.

Hurtig simulering af ekstreme temperaturændringer
Det termiske chok-miljøkammer kan realisere det hurtige skift fra ekstrem lav temperatur til høj temperatur på kort tid, hvilket simulerer de ekstreme temperaturændringer, som produktet kan støde på i faktisk brug. For eksempel kan to-boks koldt og termisk chokkammer realisere den hurtige konvertering fra høj temperatur til lav temperatur eller lav temperatur til høj temperatur på kort tid, og konverteringstiden er normalt mindre end 10 sekunder; Konverteringstiden for det tre-bokse kolde og termiske stødkammer er også mindre end 3 sekunder. Denne hurtige temperaturændringsevne giver et effektivt middel til produktudvikling og kvalitetsinspektion.
Test produkttolerance
Gennem testen af ​​termisk chok miljøkammer kan produktet effektivt testes i det hurtigt skiftende temperaturmiljø. For eksempel i elektronikindustrien kan det termiske chok-miljøkammer registrere ydeevnestabiliteten, svejsepålideligheden og den elektriske ydeevne af elektroniske produkter, når temperaturen ændres hurtigt; I bilindustrien kan termiske chok-miljøkamre evaluere temperaturbestandigheden af ​​bilkomponenter, tætningsegenskaber og materialernes styrke og holdbarhed; I rumfartsindustrien kan termiske chok-miljøkamre udføre temperaturchoktests på flykomponenter, rumfartøjsmaterialer og -instrumenter osv. for at verificere deres pålidelighed og stabilitet i barske temperaturmiljøer.
Forkort temperaturgenvindingstiden
Det termiske chokmiljøkammer har en kort temperaturgenvindingstid, som hurtigt kan genoprette den indstillede temperaturtilstand efter temperaturændringen og forbedre testeffektiviteten. For eksempel, ifølge relevante data, kan temperaturgenvindingstiden for det avancerede termiske chok-miljøkammer styres inden for et par minutter. Dette skyldes hovedsageligt dets rationelle strukturelle design, effektive varme- og kølesystemer og præcise styresystemer. Rimelig luftkanaldesign kan få luften til at cirkulere i kassen hurtigt og jævnt, reducere temperaturgradienten og dermed forkorte temperaturgenvindingstiden. Isoleringsmaterialer af høj kvalitet kan reducere varmeudvekslingen mellem testkammeret og det udvendige miljø og holde temperaturen i kassen stabil. Tilstrækkelig varme- og køleeffekt kan hurtigt genoprette temperaturen, og det avancerede kontrolsystem kan hurtigt og præcist justere varme- eller køleeffekten i henhold til sensorfeedback-informationen, så temperaturen i kassen kan genoprettes til den indstillede værdi så snart som muligt.

Ansøgningsfelt

 

Elektronikindustrien
Termisk stødtest udføres på elektroniske komponenter såsom integrerede kredsløb, chips og printkort i elektronikindustrien. Denne test sigter mod at evaluere deres ydeevne og pålidelighed i et miljø med hurtige temperaturændringer. Ved at gøre det er det muligt at forbedre kvaliteten og levetiden for elektroniske produkter og reducere fejl forårsaget af temperaturproblemer.
Bilindustrien
I bilindustrien bruges termisk stødtest til at vurdere ydeevnen af ​​bilmotorkomponenter, elektroniske kontrolsystemer, sensorer og mere i forskellige temperaturmiljøer. For eksempel simulerer den den hurtige opvarmning af en bil efter start i en kold vinter, og temperaturen ændrer sig, når der køres ved høje temperaturer i varm sommer. Dette sikrer, at forskellige dele af bilen fungerer stabilt under komplekse temperaturforhold.
Aerospace Field
For rumfartsudstyr, lige fra de ydre skalmaterialer af rumfartøjer til de interne elektroniske kontrolsystemer, er stabilitet i ekstreme temperaturmiljøer afgørende. Det termiske chok-miljøkammer kan simulere den ekstreme kulde i rummet og de høje temperaturer, der opleves under genindstigning af et køretøj. Dette garanterer, at disse dyre og sikkerhedskritiske enheder ikke fejler, når de udsættes for temperaturchok.
Materialevidenskabelige forskning
I udviklingen af ​​nye materialer skal forskere forstå de fysiske og kemiske egenskaber af materialer under forskellige temperaturchok. Det termiske chok-miljøkammer giver dem en ideel testplatform. Uanset om det er en ny metallegering, keramisk materiale eller polymerkompositmateriale, kan det gennemgå temperaturchoktests. Dette giver grundlag for materialeoptimering og udvikling af nye applikationer.

Udstyrsparameter

Temperaturområde og nøjagtighed
Det termiske stødmiljøkammer har et bredt temperaturområde, og generelt kan temperaturområdet variere fra -65 grader C ved ekstremt lave temperaturer til +200 grader C ved høje temperaturer. Forskellige modeller og specifikationer af testkammeret kan have nogle forskelle, men kan generelt opfylde testbehovene for de fleste materialer og produkter.
Med hensyn til temperaturnøjagtighed har det termiske chok-miljøkammer normalt høj nøjagtighed og stabilitet. Temperaturvisningens nøjagtighed kan f.eks. nå ±{{0}},1 grad C, temperaturens ensartethed er inden for ±2 grader C, og temperaturjusteringens nøjagtighed er ±0,5 grader C. Denne høje præcision sikrer, at nøjagtighed og pålidelighed af testresultaterne.
Kontrolsystemet spiller en nøglerolle i at sikre temperaturnøjagtighed. Programmerbar touch screen controller, nem at betjene og nem at lære. Gennem nøjagtig temperatursensor og avanceret kontrolalgoritme kan temperaturen i testkammeret overvåges og justeres i realtid, så den altid holdes inden for det indstillede nøjagtighedsområde.
Ændringshastighed og tidspunkt
Temperaturændringshastigheden mellem høj og lav temperatur er en vigtig parameter i termisk stødmiljøkammer. Generelt kan opvarmningshastigheden nå et gennemsnit på omkring 5 grader C/min, og afkølingshastigheden er omkring 1,5 grader C/min. For slagtestkammeret med to kasser er konverteringstiden for høj og lav temperatur mindre end 10 sekunder, og konverteringstiden for slagtestkammeret med tre kasser er mindre end 3 sekunder. Disse hurtige temperaturændringer kan simulere de ekstreme temperaturændringer, som produktet kan støde på ved faktisk brug.
Påvirkningstid og antal cyklusser er også meget vigtige. For eksempel udfører termiske choktest hurtige temperaturændringer inden for en bestemt tid, i manuelle 2 til 3 minutter, automatiske mindre end 30 sekunder, og små prøvestykker under 10 sekunder. Termiske stødtest er i almindelighed også temperaturchoktest. Testen kan understøtte 200 cyklusser uden stop og leveres med automatisk afrimningsfunktion.
Vigtigheden af ​​disse parametre er, at de afspejler produktets ydeevne og pålidelighed under forskellige temperaturforhold. Hurtige temperaturændringshastigheder kan registrere produktets reaktion på temperaturchok, mens flere cyklusser kan simulere de temperaturændringer, produktet kan støde på i løbet af langvarig brug. Gennem den præcise kontrol og justering af disse parametre kan produktets kvalitet og ydeevne bedre vurderes, hvilket giver et stærkt grundlag for design og forbedring af produktet.

Produktnavn

To boks type temperaturpåvirkningstestboks

Produktmodel

BT-2TS100

BT-2TS180

BT-2TS300

BT-2TS1000

Nominel volumen

Enhed/L

100

180

300

1000

Indvendig størrelse

Bredde × dybde × højde (mm)

500×500×400

600×600×500

700×700×600

1000×1000×1000

Udvendig størrelse

Bredde × dybde × højde (mm)

1020×1200×1850

1200×1500×1900

1350×1600×1980

2450×1800×1980

Kurv størrelse

Bredde × dybde × højde (mm)

350×350×250

450×450×350

550×550×450

800×800×800

Driftstilstand

A.vertikal kurv B. vandret kurvtype

Præstation

indeks

temperaturområde

A,-75 grad ~200 grader B,-90 grad ~200 grader C,-120 grad ~200 grader

Indvirkningsområde

A,-55 grad ~160 grader B,-75 grad ~160 grader C,-85 grad ~160 grader

Temperaturudsving

±0,5 grader

Temperaturensartethed

Mindre end eller lig med ±2.0 grad

Temperaturafvigelse

Mindre end eller lig med ±2.0 grad

opvarmningshastighed

RT~+200 grad, mindre end eller lig med 40min

Afkølingshastighed

A,+25 grad ~-75 grad, mindre end eller lig med 60Min;B,+25 grad ~-90 grad, mindre end eller lig med 80Min;C,{{ 6}} grad ~-90 grad , mindre end eller lig med 100Min;

Temperaturkonverteringstid

Mindre end eller lig med 15s

Temperaturgenvindingstid

Mindre end eller lig med 5min

Eksponeringsforhold

Høj temperatur eksponering 30mins; Eksponering ved lav temperatur 30 min

Kølemetode

Kompressor køling

Kølemetode

Luftkølet/vandkølet

Hovedkomponenter

Kontrolsystem

Siemens programmerbar controller + touchskærm + uafhængigt udviklingsprogram

Varmesystem

Fuldstændig uafhængigt system, højeffektiv rustfrit stål lamelrørvarmer

Kølesystem

Importør-type scroll kompressor

Kredsløbssystem

Temperatur- og lavstøjsmotor, centrifugalhjul i rustfrit stål

Hovedmaterialer

Kartonmateriale

Højkvalitets kulstofstålplade, fosfaterende elektrostatisk spraybehandling

Materiale til inderkasse

International standard SUS304# spejlbehandling i rustfrit stål

Isoleringsmateriale

Hårdt flammehæmmende polyurethanskum

Tætningsmateriale

Høj- og lavtemperatur miljøvenlig silikonegummitætning

spænding

380±10% VAC,50Hz;3L+N+G

Kommunikationsgrænseflade

RS232 kommunikationsgrænseflade, USB datagrænseflade

Standard konfiguration

1 prøveholder, 1 hul til prøveledning, 1 silikoneprop

Valgfrit tilbehør

Optager, fjernbetjeningssoftware, isoleret prøveholder, split manipulator, tør luftrensning

sikkerhedsanordninger

Lækage, kortslutning, motoroverophedning, varmelegeme overophedning, befugtning, vandmangel, kompressor overtryk, overbelastning, multipel overtemperaturbeskyttelse

Miljøkrav

Omgivelsestemperatur: 5 ~ 35 grader, relativ luftfugtighed: Mindre end eller lig med 85% RH, ingen stærke vibrationer, elektromagnetisk stråling, støv og ætsende stoffer omkring;

Vandforsyningstemperatur: Mindre end eller lig med 30 grader, vandtryk: 0.1 ~ 0.3MPa, vandkvaliteten opfylder industrielle vandstandarder;

 

Populære tags: termisk stød miljøkamre, Kina, leverandører, producenter, fabrik, køb, billig

Send forespørgsel

whatsapp

skype

E-mail

Undersøgelse

taske