ACamera di shock termicoViene utilizzato per testare la capacità di un prodotto di resistere a ambienti estremamente elevati e a bassa temperatura e osservare rapidamente i cambiamenti chimici o fisici causati dall'espansione termica e dalla contrazione del campione di prova.
Per soddisfare le diverse esigenze del mercato, le camere di prova per shock termico possono essere classificate nei tre tipi principali in base al metodo di shock termico utilizzato:
Metodo a due zone: la camera di prova per shock termico è divisa in due parti: la camera ad alta temperatura e la camera a bassa temperatura, che sono collegati attraverso il cestello sospeso o la pista e altri dispositivi al centro, in modo da trasferire rapidamente il campione. Il cestello sospeso della camera di prova per shock termico a due zone LIB può muoversi per ottenere la conversione della temperatura entro tre secondi. La temperatura della camera ad alta temperatura può raggiungere 220 ℃ e la camera a bassa temperatura può raggiungere-75 ℃.
Metodo di prova: il campione viene prima soggetto a un ambiente ad alta temperatura in una camera ad alta temperatura per un dato periodo di tempo, come a 150 ° C per 1 ora, E poi rapidamente spostato in una camera a bassa temperatura, posizionato in un ambiente a bassa temperatura di-40 ° C per 1 ora, In modo che sia in grado di resistere a cambi di temperatura da alta a bassa temperatura in breve tempo e vice versa.

Ad esempio, il test del chip dei prodotti elettronici, dopo l'esecuzione in un ambiente ad alta temperatura per un periodo di tempo, entra immediatamente in un ambiente a bassa temperatura, può rilevare la stabilità del chip quando la temperatura cambia, per vedere se ci saranno cortocircuito, circuito aperto o prestazioni parametro drift e altri problemi. Il tempo di conversione della temperatura del metodo a due zone viene misurato in pochi secondi e lo shock di temperatura può essere realizzato rapidamente, ma il cambiamento di temperatura è più drammatico e duro.
Modello | TS-162 | TS-340 | |
Dimensioni interne (mm) | 300*300*250 | 450*450*360 | |
Dimensione totale (mm) | 1560*870*1545 | 1710*1020*1845 | |
Volume interno (mm) | 22L | 72L | |
Capacità di carico | 20kg | 30kg | |
Stanza di preriscaldamento | Temperatura limite superiore | 220 ℃ | |
Tempo di riscaldamento | Ambiente ~ 200 ℃, entro 30 minuti | ||
Stanza Pre-fresca | Temperatura limite inferiore | -75 ℃ | |
Tempo di raffreddamento | Ambiente ~ -70 ℃, entro 30 minuti | ||
Sala prove | Intervallo di esposizione alle alte Temperature | Ambiente 20 ~ 200 °C | |
Intervallo di esposizione a bassa temperatura | -65 ~ -5 °C | ||
Oscillazione della temperatura | ≤ ± 0.5 ℃ | ||
Deviazione della temperatura | ≤ ± 3 ℃ | ||
Tempo di recupero della temperatura | Entro 5 minuti | ||
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Metodo a tre zone: più raffinato del metodo a due zone. Oltre alle camere ad alta temperatura e bassa temperatura, c' è una camera di temperatura normale come transizione, che fa circolare aria calda e fredda attraverso ammortizzatori pneumatici sui lati sinistro e destro. Il campione viene conservato ancora nella camera di temperatura ambiente e l'aria fredda e calda viene circolata per realizzare il test di shock freddo e caldo. A differenza del tipo a due zone, perché il campione è statico nella temperatura ambiente, la circolazione dell'aria calda e fredda richiede un tempo per aumentare o abbassare la temperatura, il cambio di temperatura del campione non è così drammatico e duro. La sua curva di temperatura è abbastanza piatta.
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Modello | 3TS-100 | 3TS-210 | ||
Dimensione interna (mm) | 500*500*400 | 700*600*500 | ||
Dimensione totale (mm) | 1150*1950*2100 | 1350*2100*2200 | ||
Capacità interna | 100L | 210L | ||
Capacità di carico | 10KG | 15KG | ||
Stanza di preriscaldamento | Temperatura limite superiore | 220 ℃ | ||
Tempo di riscaldamento | Ambiente ~ 200 ℃, entro 30 minuti | |||
Stanza Pre-fresca | Temperatura limite inferiore | -70 ℃ | ||
Tempo di raffreddamento | Ambiente ~ -70 ℃, entro 30 minuti | |||
Sala prove | Intervallo di esposizione alle alte Temperature | Ambiente 20 ℃ ~ 200 ℃ | ||
Intervallo di esposizione a bassa temperatura | -65 ~ -5 ℃ | |||
Temperatura Oscillazione | ≤ ± 0.5 ℃ | |||
Deviazione della temperatura | ≤ ± 3 ℃ | |||
Tempo di recupero della temperatura | Entro 5 minuti | |||
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Metodo mezzo liquido: il liquido a diverse temperature viene utilizzato come mezzo di trasferimento di calore. La temperatura del serbatoio del liquido ad alta temperatura può raggiungere 150 ℃ e il serbatoio del liquido a bassa temperatura può raggiungere-80 ℃. Dopo che il campione è stato immerso nel liquido ad alta temperatura per un periodo di tempo, come 30 minuti, viene rapidamente spostato nel liquido criogenico, dove viene lasciato per 30 minuti.
Il vantaggio di questo metodo è che la velocità di trasferimento della temperatura è veloce, l'uniforme è buona, adatta a piccoli e sensibili ai cambi di temperatura del campione, come alcuni piccoli sensori di precisione, attraverso lo shock termico rapido del mezzo liquido, può rilevare rapidamente il cambiamento nella sua precisione di misurazione quando la temperatura cambia. Il metodo del mezzo liquido deve tenere in conto la compatibilità del liquido e la pulizia del campione.
Diversi metodi di shock termico hanno i loro vantaggi e svantaggi e il loro campo di applicazione. In applicazioni pratiche, i metodi di shock termico adeguati devono essere selezionati In base alle caratteristiche di prodotti o materiali da testare, standard industriali e scopi di ricerca, in modo da garantire precisione ed efficacia dei risultati dei test e fornire un forte supporto per il miglioramento della qualità dei prodotti e l'ottimizzazione delle prestazioni dei materiali.
Camera di prova per shock termico della società LIB, una gamma completa, due scatole, tre scatole opzionali, impatto aria calda e fredda, impatto liquido-liquido, impatto aria-liquido, tutti i tipi di camera di prova d'urto possono essere personalizzati per soddisfare le varie esigenze per il test degli shock termici. Il suo preciso sistema di controllo della temperatura e il dispositivo di conversione efficiente realizzano il trasferimento rapido di campioni in diverse zone di temperatura e materiali di isolamento termico di alta qualità non solo risparmiare energia e ridurre il consumo, ma fornire anche un ambiente stabile per il test.
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