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双向温度循环冷热冲击试验箱

简要描述:双向温度循环冷热冲击试验箱是一种能够模拟快速冷热交替环境的设备,广泛应用于测试各种产品在温度变化条件下的性能和可靠性。与单向温度循环冷热冲击试验箱不同,温度循环冷热冲击试验箱能够实现样品在高温区与低温区之间的双向温度循环切换,能够更全面地测试样品在温度波动中的耐受性。

  • 产品型号:DR-H203-3L
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-11-26
  • 访  问  量:138
详情介绍
产品&规范
高温低温温变率循环数循环 时间备注
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 电子产品应力筛选
工作极限温度工作极限温度5℃/min10~123h20min
MIL-344A-4-16 电子设备环境应力筛选
71℃-54℃5℃/min10

MIL-2164A-19 电子设备环境应力筛选
工作极限温度工作极限温度10℃/min10
驻留时间为内部达到设定温度10℃时
NABMAT-9492 美军hai军制造筛选
55℃-53℃15℃/min10
驻留时间为内部达到设定温度5℃时
GJB/Z34-5.1.6 电子产品定量环境应力筛选
85℃-55℃15℃/min≧25
达到温度稳定的时间
GJB/Z34-5.1.6 电子产品定量环境应力筛选
70℃-55℃5℃/min≧10
达到温度稳定的时间
笔记型计算机
85℃-40℃15℃/min











双向温度循环冷热冲击试验箱

双向温度循环冷热冲击试验箱

温度循环冷热冲击试验箱是一种能够模拟快速冷热交替环境的设备,广泛应用于测试各种产品在温度变化条件下的性能和可靠性。与单向温度循环冷热冲击试验箱不同,温度循环冷热冲击试验箱能够实现样品在高温区与低温区之间的双向温度循环切换,能够更全面地测试样品在温度波动中的耐受性。

双向温度循环冷热冲击试验箱的工作原理

双向冷热冲击试验箱的工作原理是通过设置两个不同温度的区域——一个高温区和一个低温区,样品将在这两个区域之间反复循环变化。具体流程如下:

  1. 样品放置:将待测试样品放入试验箱内部的测试区域。

  2. 双向温度循环

    • 试验箱通过程序控制,样品*入高温区(例如70°C或更高),然后在设定的时间内保持该温度。

    • 然后,样品进入低温区(例如-40°C或更低),继续保持设定时间。

    • 高温和低温区之间的切换是反向进行的,即高温区和低温区交替反复切换,模拟产品在恶劣环境下的反复温差变化。

  3. 温度变化速率:试验箱设计通常要求高温和低温的转换速率较高,可以在短时间内快速达到设定的温度,通常在每分钟5°C到10°C之间。

  4. 循环次数:测试会根据要求进行多个循环,可能为几十次或几百次,模拟长时间使用后的耐受性。

双向温度循环冷热冲击试验箱的特点

  1. 双向温度变化

    • 双向温度循环的特点是温度不仅从高温切换到低温,还能够从低温切换到高温,模拟产品在恶劣冷热环境中可能遭遇的交替温差。

  2. 更逼真的环境模拟

    • 与单向冷热冲击试验相比,双向冷热冲击试验能够模拟更为复杂的温度变化环境,更适合一些需要在真实环境下工作的设备和材料。

  3. 较高的温度变化速率

    • 双向温度循环试验通常具有较高的温度变化速率,可以在较短的时间内完成一个完整的温度循环。试验箱的温控系统要求能够快速而精准地调节温度,确保模拟环境与实际情况更为接近。

  4. 可编程的测试条件

    • 双向冷热冲击试验箱通常配备可编程的温度控制系统,用户可以根据需求设置不同的温度范围、温度变化速率和测试周期等,灵活满足不同测试要求。

  5. 适用于更多领域

    • 双向温度循环试验箱广泛应用于各行各业,尤其适用于那些对温度变化敏感的产品或材料,如电子产品、汽车零部件、航空航天设备等。

  6. 提高可靠性

    • 双向温度循环试验能够帮助检测产品在反复冷热交替过程中可能出现的热膨胀、热应力、热疲劳等问题,从而提高产品的可靠性。

应用领域

  1. 电子与电气行业

    • 用于测试电子元件(如集成电路、LED显示屏、电池等)在冷热循环环境下的稳定性,评估其在快速温度变化条件下的可靠性。

    • 特别是在对温度变化敏感的消费电子产品,如手机、笔记本电脑等,双向冷热冲击试验箱能够模拟其在实际使用中的温差环境。

  2. 汽车行业

    • 汽车零部件,如发动机部件、电子控制系统、密封件、传感器等,需经受温差变化的测试,确保它们在冷热交替的环境下能够长期稳定工作。

  3. 航空航天领域

    • 在航天器、飞行器、卫星等的研发中,使用双向冷热冲击试验箱可以模拟太空环境和飞行过程中的温差变化,确保设备能够在恶劣条件下可靠工作。

  4. 材料科学

    • 用于测试各种材料(如金属、塑料、橡胶、玻璃等)在冷热交替环境中的性能,尤其是在热膨胀、热疲劳等方面的测试。

    • 双向冷热冲击试验可以帮助评估材料在实际应用中的热稳定性和耐用性。

  5. 电池行业

    • 在锂电池、电动汽车电池等的研发中,双向冷热冲击试验箱是非常重要的测试工具,用于模拟电池在不同温度下的性能表现,测试电池在恶劣温差条件下的循环寿命和安全性。

  6. 军事与国防

    • 在军事装备的研发中,尤其是对高可靠性要求的设备,双向冷热冲击试验可以模拟严苛环境对装备的影响,确保其能够在各种恶劣气候条件下可靠运行。

温度循环冷热冲击试验箱的选择

在选择双向冷热冲击试验箱时,可以参考以下几个方面:

  1. 温度范围

    • 根据需要测试样品的温度耐受范围,选择适合的设备。常见的温度范围为高温70°C至150°C,低温-40°C至-150°C。

  2. 温度变化速率

    • 速率越高的设备能更快速地模拟实际环境变化。一般来说,温度变化速率为每分钟5°C至10°C,速率更高的设备适合要求更严格的测试。

  3. 试验箱容量

    • 根据待测试样品的尺寸和数量选择合适的箱体容量。试验箱的容量通常从几十升到几百升不等,需根据实际需求选择。

  4. 温控精度

    • 温控精度是确保测试结果准确的重要因素。选择温控精度较高的设备,以确保在温度变化过程中,测试样品的受热环境稳定可靠。

  5. 安全性和稳定性

    • 设备应具有完善的安全保护功能,如温度过高/过低报警、过载保护、制冷系统故障报警等,确保设备在长期运行中的安全性。

  6. 售后服务

    • 设备的售后服务也是选择时的重要考量,确保设备在使用过程中能够得到及时的维修与维护支持。

总结

温度循环冷热冲击试验箱是一种能够模拟更为复杂温度变化环境的试验设备,适用于电子、汽车、航空航天、材料、军事等多个行业。通过高效的温度控制系统,能够快速实现温度的高低交替变化,帮助测试产品在温度冲击下的耐受性和可靠性。选择合适的双向冷热冲击试验箱能够有效提高产品的质量和性能,为产品的实际应用提供可靠的保障。




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