中文名 | 熱循環(huán)試驗 | 外文名 | Thermal Cycling Test |
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定????義 | 在常壓下進行試件溫度循環(huán)的試驗 | 所屬試驗類別 | 可靠性試驗 |
目????的 | 暴露潛在的材料和制造質(zhì)量缺陷 | 試驗設備 | 恒定/交變高低溫試驗箱 |
熱循環(huán)試驗一般采用高低溫交變試驗箱或高低溫交變濕熱試驗箱進行試驗,其中高低溫交變試驗箱的一般性能規(guī)格為:
溫度范圍:-73℃~ 177℃(國產(chǎn)設備大多為-80℃~ 130℃)
變溫速率(空氣):最大23℃/min
變溫速率(樣品表面):最大15℃/min
容積:150~1200L,可選
應注意到,市場上的溫度、濕度試驗箱有恒定試驗箱、交變試驗箱兩種情況,普遍的高低溫試驗箱一般指的是恒定高低溫試驗箱,其控制方式為:設定一個目標溫度,試驗箱具有自動恒溫到目標溫度的能力,高、低溫交變試驗箱具有設定一條或者多條高低溫變化、循環(huán)的程序,試驗箱有能力根據(jù)預置的曲線完成試驗過程,并且可以在最大升溫、降溫速率能力的范圍內(nèi),精確控制升溫、降溫的速率。高低溫濕熱試驗箱、高低溫交變濕熱試驗箱也一樣。交變試驗箱都具有恒定試驗箱的功能,但交變試驗箱的制造成本較高。
根據(jù)國軍標GJB1027A-2005中對熱循環(huán)試驗的規(guī)定,在非密封性系統(tǒng)試驗時,應采取措施避免在低溫時產(chǎn)品表面和內(nèi)部產(chǎn)生結(jié)露。由此可見,熱循環(huán)試驗中的結(jié)露現(xiàn)象是非常普遍的,但在國軍標中并未提出具體預防措施或方法。在實際試驗中,因為沒有采取相應的措施,導致結(jié)露產(chǎn)生的水滴對試驗中產(chǎn)品造成了損壞。為了避免結(jié)露對試驗產(chǎn)品造成的損壞,需要了解結(jié)露產(chǎn)生的原因,采取正確的方法防止結(jié)露的產(chǎn)生。
在工業(yè)上,常用的空氣干燥方法有化學法、凍結(jié)法和吸附法?;瘜W法干燥空氣是以固體苛性、苛性鉀、氯化鈣等能從空氣中有效地吸收水分的特性為基礎。在實際試驗過程中,由于這些化學吸收劑的化學特性,不適用于高低溫試驗中。
凍結(jié)法干燥空氣是通過制冷的方法,使空氣通過表面溫度低于被冷卻空氣的露點溫度,空氣在冷卻過程中有一部分水析出,從而達到干燥空氣的目的。凍結(jié)法干燥器具有流量大、結(jié)構(gòu)簡單、除濕量大等優(yōu)點,但其缺點是噪音大、壓力露點高等。
吸附法干燥空氣是利用具有吸濕性能的吸附劑來吸收空氣中的水分以達到干燥的目的,常用的吸附劑有硅膠、分子篩、活性氧化鋁??諝獾臏囟葘ξ絼┑奈侥芰τ兄卮笥绊?,溫度升高,吸附劑吸附容量減少,在相對濕度<30%時,分子篩的吸水量比硅膠和活性氧化鋁都高,隨著相對濕度的下降,分子篩的優(yōu)越性越顯著;但在相對濕度>40%時最好用硅膠。吸附劑的再生方法以往采用加熱再生,現(xiàn)則用變壓吸附技術;此外還發(fā)展了微熱再生,用加熱設備提高逆向沖洗再生氣的溫度,然后去再生吸附劑,這樣可以延長工作周期,在同樣干燥度下,再生氣耗量可以降低。微熱再生方法綜合運用了變溫吸附和變壓吸附的長處,有明顯的優(yōu)越性。吸附法干燥器具有壓力露點低、噪音小、體積小和節(jié)能等優(yōu)點。
熱循環(huán)試驗是指在常壓下進行試件溫度循環(huán)的試驗,主要目的是為了暴露產(chǎn)品中潛在的材料缺陷和制造質(zhì)量缺陷,消除早期失效,提高產(chǎn)品可靠性。隨著航天器在軌壽命的提高,對航天器可靠性有了更高的要求,在航天器發(fā)射之前,需要對其產(chǎn)品進行溫度應力篩選,有利于檢測組件之間的熱接口和機械接口,驗證總裝后產(chǎn)品的硬件、相互連接的單元以及熱控系統(tǒng)的可靠性,暴露出通電條件下星上儀器的早期故障,提高航天產(chǎn)品可靠性。但是在熱循環(huán)試驗過程中,由于溫度變化大,試驗箱內(nèi)或產(chǎn)品表面會出現(xiàn)結(jié)露現(xiàn)象,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
冷熱循環(huán)試驗箱是檢測產(chǎn)品在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在最短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。全部功能采用計算機控制,系自主開發(fā)的軟件,有良好的操作界面,使...
熱循環(huán)試驗的循環(huán)條件是怎么來的?為什么要這么循環(huán)?
首先你要知道,熱循環(huán)試驗是怎么回事,為什么要做這個循環(huán): 熱循環(huán)試驗的目的是鑒定組件或分系統(tǒng)在鑒定溫度范圍內(nèi)的工作能力;驗收熱循環(huán)試驗的目的是使組件或分系統(tǒng)經(jīng)受熱循環(huán)環(huán)境來檢測出材料、加工和制造質(zhì)...
急 ......急....什么是8760小時熱穩(wěn)定試驗和5000 次熱循環(huán)試驗
測試產(chǎn)品的耐熱極限吧
根據(jù)國軍標GJB1027A-2005中對熱循環(huán)試驗的規(guī)定,在非密封性系統(tǒng)試驗時,應采取措施避免在低溫時產(chǎn)品表面和內(nèi)部產(chǎn)生結(jié)露。由此可見,熱循環(huán)試驗中的結(jié)露現(xiàn)象是非常普遍的,但在國軍標中并未提出具體預防措施或方法。在實際試驗中,因為沒有采取相應的措施,導致結(jié)露產(chǎn)生的水滴對試驗中產(chǎn)品造成了損壞。為了避免結(jié)露對試驗產(chǎn)品造成的損壞,需要了解結(jié)露產(chǎn)生的原因,采取正確的方法防止結(jié)露的產(chǎn)生。
在工業(yè)上,常用的空氣干燥方法有化學法、凍結(jié)法和吸附法。化學法干燥空氣是以固體苛性、苛性鉀、氯化鈣等能從空氣中有效地吸收水分的特性為基礎。在實際試驗過程中,由于這些化學吸收劑的化學特性,不適用于高低溫試驗中。
凍結(jié)法干燥空氣是通過制冷的方法,使空氣通過表面溫度低于被冷卻空氣的露點溫度,空氣在冷卻過程中有一部分水析出,從而達到干燥空氣的目的。凍結(jié)法干燥器具有流量大、結(jié)構(gòu)簡單、除濕量大等優(yōu)點,但其缺點是噪音大、壓力露點高等。
吸附法干燥空氣是利用具有吸濕性能的吸附劑來吸收空氣中的水分以達到干燥的目的,常用的吸附劑有硅膠、分子篩、活性氧化鋁??諝獾臏囟葘ξ絼┑奈侥芰τ兄卮笥绊?,溫度升高,吸附劑吸附容量減少,在相對濕度<30%時,分子篩的吸水量比硅膠和活性氧化鋁都高,隨著相對濕度的下降,分子篩的優(yōu)越性越顯著;但在相對濕度>40%時最好用硅膠。吸附劑的再生方法以往采用加熱再生,目前則用變壓吸附技術;此外還發(fā)展了微熱再生,用加熱設備提高逆向沖洗再生氣的溫度,然后去再生吸附劑,這樣可以延長工作周期,在同樣干燥度下,再生氣耗量可以降低。微熱再生方法綜合運用了變溫吸附和變壓吸附的長處,有明顯的優(yōu)越性。吸附法干燥器具有壓力露點低、噪音小、體積小和節(jié)能等優(yōu)點。
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本文介紹國際電工委員會(IEC)第11技術委員會09工作組起草的 IEC 標準《架空線路金具的一般要求和試驗》中“熱循環(huán)試驗”的主要內(nèi)容。熱循環(huán)試驗是電力金具的一項重要試驗。該標準對電力金具熱循環(huán)試驗次數(shù)、要求、試驗回路、測量方法及驗收準則等提出了較完善的技術要求.
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介紹接觸網(wǎng)零部件電熱循環(huán)試驗的目的、原理、方法及判定依據(jù),探討在實際測量中對接觸電阻、溫度參數(shù)測量時可能遇到的實際問題,并提出解決方案。
冷熱循環(huán)試驗箱產(chǎn)品用途
冷熱循環(huán)試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)必備的測試設備, 用于測試材料結(jié)構(gòu)或復合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在最短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
全部功能采用計算機控制,系自主開發(fā)的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監(jiān)測都更加簡單和直觀,保持功能可以使你正在運行的程序保持在目前的狀態(tài)下,可以臨時更改此程序段的數(shù)值,可以在屏幕上設置時間的參數(shù),使制冷、加熱、提藍傳送切換,按設定值自動進行。
冷箱、熱箱獨立控制,箱門互相獨立,擴大試驗箱的使用范圍(一箱三用)。
產(chǎn)品保溫效果可以得到充分保證。
試驗箱門與循環(huán)風機,提藍傳動等互鎖,保護操作者的安全,一旦打開箱門,循環(huán)風機和提藍傳動的電源會被自動切斷。在箱頂有標準引線孔管,方便用戶向箱內(nèi)引入傳感器線,檢測電纜等類型引線。
調(diào)壓器:單相,輸入:380V/50Hz,輸出:0~420V/50Hz, 額定容量:主回路100kVA,模擬回路50kVA 穿心變壓器:額定容量:47.5kVA,單臺輸入電壓:7.5/10V,可多臺并聯(lián)連接。 補償電容組容量:120kVAR 測量精度:溫度:±1%(-20~ 150℃),回路電流:±1%(0~6000A)。