8618117273997وى شين
عربي
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
06 أكتوبر، 2022 المشاهدات 944 المؤلف: سعيد حمزة

كيف يمكن أن تكون غرفة الصدمة الحرارية جزءًا لا يتجزأ من اختبار المنتج

غرفة صدمة الحرارية تبدأ من LISUN هي أداة فعالة لإخضاع المنتجات اختبار الصدمة الحرارية. تقوم سلة حامل المنتج في غرف الحماية من الصدمات الحرارية بنقل المنتج تلقائيًا تحت الاختبار بين مناطق درجة الحرارة التي يتم التحكم فيها بشكل فردي. يمكن للمستخدمين مراقبة المنتج بسهولة حيث يتم نقله بين مناطق درجات الحرارة بفضل نوافذ العرض المدمجة. غرف الصدمات الحرارية متوفرة في مجموعة من تكوينات الأداء لتلبية متطلبات الاختبار الفردية وتضمين وحدة تحكم 8825 سهلة الاستخدام.

غرفة الصدمة الحرارية

الغرفة الحرارية HLST 500D 

ثلاثة تكوينات لغرفة الاختبار
• اتجاه عمودي غرفة صدمة الحرارية يحتوي على منطقتين حارتين وباردتين منظمتين بشكل مستقل ومكدسة واحدة فوق الأخرى. يتحرك ناقل منتج واحد بين كل منطقة ، مما يعرض المنتج لتقلبات درجات الحرارة الشديدة. تتميز غرفة الاتجاه العمودي بأنها تشغل مساحة أقل ، مما يجعلها مثالية للمختبرات الأصغر.
• الاتجاه الأفقي غرف الصدمات الحرارية لديها ثلاث مناطق متميزة جنبًا إلى جنب: حار ، ومحيط ، وبارد. تتيح إضافة المنطقة المحيطة إجراء اختبار ثلاثي المناطق ، وهو ما تحتاجه بعض المتطلبات العسكرية.
• يمكن أيضًا استخدام هيكل الغرفة الفريد من نوعه والقابل للتكيف لاختبارات منطقتين. يتم تنفيذ ذلك عن طريق برمجة حامل المنتج لنقل المنتج تلقائيًا من الساخن إلى البارد والعكس ، وتجنب وقت السكون في المنطقة المحيطة.

تقع المنطقة الباردة بين منطقتين ساخنتين محاذيتين رأسياً للأعلى والأسفل في غرفة الصدمات الحرارية ذات المهام المزدوجة. توضع المنتجات في واحدة من اثنتين من حاملات المنتجات ويتم نقلها بين المناطق ، مما يؤدي إلى إجهاد شديد في درجات الحرارة.
المنطقة الباردة دائمًا ما يشغلها ناقل منتج واحد على الأقل.

يستخدم هذا التصميم نظام تبريد الغرفة بكفاءة ، مما يسمح باختبار المنتج بشكل أسرع من تصميمات الصدمات الحرارية النموذجية. توجد سخانات في المنطقة الباردة لإذابة الجليد. هذا يزيد من فائدة الغرفة. عند عدم استخدامها كغرفة لدرجات الحرارة ، يمكن استخدامها في اختبارات الصدمة الحرارية.

قدرات اختبار صدمة درجة الحرارة
تتوفر العديد من غرف الصدمات الحرارية الهوائية المؤتمتة. تتراوح درجة حرارة معظم الغرف من -70 درجة مئوية إلى + 180 درجة مئوية ويمكن التبديل بين أقصى درجات الحرارة في غضون ثوانٍ. يمكن استيعاب كائنات الاختبار الأصغر في هذه الغرف. يمكن استخدام غرف المشي لتقييم البضائع الكبيرة. هناك اختبار صدمة حرارية من سائل إلى سائل ومن هواء إلى سائل. هناك أيضًا ملفات تعريف مخصصة عند درجات حرارة تزيد عن بضع مئات من الدرجات المئوية ودرجات حرارة شديدة البرودة. يرجى الاتصال بنا لاستكشاف كيف يمكننا مساعدتك في متطلبات اختبار الصدمة الحرارية الخاصة بك.

نظرة عامة على اختبار صدمة درجة الحرارة
اختبار الصدمة الحرارية، كما هو محدد في MIL-STD 810 Method 503 ، يُستخدم للتحقق مما إذا كانت المعدات يمكنها تحمل التقلبات المفاجئة في درجة حرارة البيئة المحيطة دون التعرض لأضرار جسدية أو تدهور في الأداء. قد يتعطل تشغيل عناصر اختبار صدمة درجة الحرارة بشكل مؤقت أو دائم بسبب التعرض للتغيرات السريعة في درجات الحرارة.

أهداف اختبار صدمة الحرارة
اختبار صدمة درجة الحرارة له هدفان.
1) لتحديد ما إذا كان عنصر الاختبار يمكن أن يفي بمتطلبات الأداء الخاصة به بعد تعرضه لتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة في الغلاف الجوي المحيط ؛ و
2) لتحديد ما إذا كان يمكن تشغيل عنصر اختبار الصدمة الحرارية بأمان بعد تعرضه لتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة في الغلاف الجوي المحيط.

تتضمن أمثلة الصعوبات التي قد تنشأ بسبب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة ، على سبيل المثال لا الحصر:
• تحطم الزجاج والقوارير والأجهزة البصرية
• تحريك الأجزاء الملزمة أو التراخي
• الفصل المكون
• تعديلات المكونات الإلكترونية
• فشل المكونات الإلكترونية أو الميكانيكية بسبب تراكم الماء أو الصقيع السريع
• في المتفجرات ، تتشقق الكريات الصلبة أو الحبوب.
• التقلص أو التمدد التفاضلي للمواد المتباينة
• تشوه المكون أو كسره
• تشقق طلاء السطح
• تسرب داخل حجرة مختومة
• اختبار الامتثال التنظيمي الخاص بالصدمات الحرارية

مواصفات الصدمة الحرارية
• EIA-364-32 IEC 60068-2-14 الصدمة الحرارية ودرجة الحرارة ركوب الدراجات MIL-STD 202 طريقة 107 اختبار درجة الحرارة حراري

فحص الصدمة
• الطريقة 1056 MIL-STD 750 الصدمة الكهروحرارية (سائل إلى سائل)
• صدمة MIL-STD 750 طريقة 1051
• اختبار الصدمة الحرارية MIL-STD-883 طريقة 1011

ما هي عملية اختبار الصدمة الحرارية؟
لتحقيق تغيير سريع في درجة الحرارة ، يتم وضع الجهاز قيد الاختبار (DUT) داخل سلة تقوم تلقائيًا بالتبديل بين المناطق الساخنة والباردة في ثوانٍ. يمكن التحكم في درجات حرارة هذه المناطق باستخدام إما آلية هواء إلى هواء أو آلية سائل إلى سائل.
بينما يتم استخدام الهواء بشكل أكثر شيوعًا ، فإن إضافة النيتروجين السائل (LN2) أو ثاني أكسيد الكربون (CO2) في غرفة الاختبار لتوسيع نطاقات درجات الحرارة الممكنة وزيادة معدلات تغير درجة الحرارة يعد بديلاً. يشار إلى هذا أحيانًا باسم "زيادة السوائل". قد يؤدي تعزيز LN2 إلى خفض درجة الحرارة بسرعة إلى -185 درجة مئوية (-300 درجة فهرنهايت) ، في حين أن ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يخفض درجة الحرارة الداخلية للغرفة على الفور تقريبًا إلى -2 درجة مئوية (-73 درجة فهرنهايت).

نظرًا لاستخدام العديد من المكونات التي تم اختبارها بصدمات درجة الحرارة في صناعات الطيران والدفاع، هناك عدد قليل من المعايير الشائعة لضمان اختبار DUTs بعناية: MIL-STD 883K Method 1010.9، MIL-STD 202H Method 107، MIL-STD-202G وMIL-STD-883G كلها قابلة للتطبيق.

ما هي الصناعات التي تجري اختبار الصدمة الحرارية؟
اختبار الصدمة الحرارية طريقة ممتازة للتحقق من متانة السلع الكهربائية والكهروميكانيكية والبلاستيكية والميكانيكية المعدة للاستخدام في الصناعات الطبية أو الاستهلاكية أو الفضاء أو الدفاع أو السيارات. ضع في اعتبارك تقلبات درجة الحرارة التي تتعرض لها عناصر طائرة عند تغير الارتفاع ، أو الصدمة المفروضة على أداة GPS يستخدمها الباحثون الميدانيون في التضاريس البرية. غالبًا ما يكون أداء هذه الأجهزة بشكل صحيح مسألة حياة أو موت.

الفيديو

حول غرف الصدمات الحرارية
يمكن إجراء الاختبار الحراري في غرف مختلفة. ضع في اعتبارك غرفتي درجة حرارة. يمكنك تهيئة أحدهما للوصول إلى مستوى الحرارة القصوى والآخر للوصول إلى مستوى البرودة الشديدة ، ثم نقل DUT بينهما إذا كانا قريبين من بعضهما البعض - على سبيل المثال ، إذا كانت نماذج قابلة للتكديس.

ومع ذلك ، هناك غرف تم تطويرها صراحةً لاختبار الصدمة الحرارية ، والتي يجب أن تفكر فيها بشدة. المعايير العسكرية المذكورة أعلاه دقيقة. إذا كنت تختلف عن المواصفات حتى ولو لمدة دقيقة ، يجب عليك شرح التناقض وكيف قمت بتعديله من أجله. هذه ليست مشكلة مع غرفة اختبار الصدمات الحرارية.

للاحتفاظ بالكفاءة العالية وأداء درجة الحرارة ، تستخدم غرف الصدمات الحرارية الحالية واجهات خارجية من الصلب عيار ثقيل وتصميمات داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ مع طبقة من العزل الحراري عالي الكفاءة ومنخفض عامل K. وتنقسم هذه الغرف إلى منطقتين ، واحدة للتبريد والأخرى للتدفئة.

تحتوي منطقة التبريد على نظام تبريد متسلسل قياسي بمعدلات استرداد سريعة. تبريد الهواء أقل كفاءة ولكنه أقل تكلفة ، في حين أن التبريد السائل أكثر تطوراً وكفاءة وتكلفة. منطقة التسخين كهربائية بالكامل ، تستخدم سخانات مقاومة منخفضة الكثافة بالواط مع قلب سيراميك. هذا يتيح لهم أن يعيشوا حياة أطول مع فترة نقاهة أقل. يتم دعم درجات الحرارة التي تصل إلى 220 درجة مئوية (428 درجة فهرنهايت) بواسطة غرف رائدة في الصناعة ، مع سخانات تعمل بشكل مستقل لإدارة درجة الحرارة عالية الاستجابة.

إذا كان الاختبار الخاص بك يتطلب مرحلة محيطة ، فإن بعض الطرز توفر منطقة ثالثة بين هذين النقيضين. تنتقل DUT بين الغرف في سلة يتم التحكم فيها بالهواء المضغوط باستخدام مستشعر خاص بها ، مما يسمح للمهندسين بمراقبة المنتج بالإضافة إلى درجة الحرارة في كل منطقة. يتم تسجيل بيانات درجة الحرارة بشكل متكرر خلال الاختبار في جميع المناطق الثلاث لضمان أوقات الاسترداد الصحيحة.

تنقسم الغرفة إلى ثلاثة أقسام: منطقة التبريد المسبق ومنطقة التسخين المسبق ومنطقة الاختبار. المناطق الثلاث قائمة بذاتها. يقوم المثبط بتبديل الأجزاء الثلاثة دون تحريك منتج الاختبار. عندما تكون درجة الحرارة طبيعية ، يقوم المنفاخ بإدخال درجة الحرارة المحيطة في مساحة الاختبار.

عندما يكون التأثير منخفضًا ، يتم إغلاق درجة الحرارة المرتفعة ومخمدات درجة الحرارة العادية ، ويتم توصيل خزان درجة الحرارة المنخفضة بصندوق الاختبار ، ويتم إدخال كمية التبريد المخزنة مسبقًا في صندوق الاختبار على الفور. في درجات الحرارة المرتفعة ، ودرجة الحرارة المنخفضة ، ودرجة الحرارة العادية ، يتم إغلاق مخمدات درجة الحرارة المرتفعة ودرجة الحرارة العادية. المخمد مغلق ، وخزان درجة الحرارة المرتفعة يتفاعل مع صندوق الاختبار. يسمح ذلك بإدخال الحرارة المخزنة مسبقًا بسرعة في غرفة الاختبار. نتيجة لذلك ، يتم تحقيق هدف التغيير السريع في درجة الحرارة.

يتم تركيب غرفة خلط الهواء ، وقناة دوران الهواء ، وجهاز تسخين ، ومروحة دائرية في منطقة درجات الحرارة المرتفعة ، ويتم إخراج الغاز عالي الحرارة من مجرى الهواء عبر منطقة الاختبار لاستعادة الدورة ؛ يتم تثبيت غرفة ضبط درجة حرارة الهواء والدوران في منطقة درجات الحرارة المنخفضة.

هناك مجاري هواء وأنظمة تدفئة وتبريد وألواح تخزين باردة ومراوح دائرية مثبتة. في مجاري الهواء ، تم تركيب عواكس الهواء ، والمخمدات ، والناشرات. يتم تفجير الغاز البارد من مجرى الهواء وتجميعه من خلال منطقة الاختبار.

يرسل جهاز التحكم في درجة الحرارة أمرًا بناءً على ما يلي:

• درجة حرارة منطقة درجات الحرارة المرتفعة.
• درجة الحرارة في الطرف السفلي من منطقة درجة الحرارة.
• درجة حرارة الاختبار مقيسة بجسم استشعار درجة الحرارة في غرفة الاختبار

تتحكم وحدة التحكم في إخراج السخان وتشغيل وحدة التبريد عبر حساب وقت التفاضل والتكامل ووحدة التحكم SSR ؛ يمكن ضبط درجة الحرارة الأولية للعينة. يتطلب الاختبار اختيار بداية درجة حرارة عالية أو منخفضة ، ودرجة حرارة منطقة الاختبار ، وظروف تأثير درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة ، بالإضافة إلى مناطق درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة ، لتحقيق هدف التغيير السريع في درجة الحرارة ودرجة الحرارة المرتفعة والمنخفضة.

كل هذا يضيف إلى عملية موثوقة ودقيقة تضمن أن أهم السلع الإلكترونية التي تمت مواجهتها في الحياة الحديثة آمنة وطويلة الأمد ليس فقط للصناعات الفضائية والدفاعية ، ولكن أيضًا للجمهور.

الأسئلة الشائعة
كيف تعمل الغرفة الحرارية؟
تستخدم غرف درجة الحرارة ، والمعروفة أيضًا باسم غرف الاختبار البيئية ، الحمل الحراري القسري للهواء لإجراء تجارب حرارية. في العديد من الجوانب ، تعمل بشكل مشابه للفرن. مطلبهم الأساسي هو تدفق الهواء ، والذي يتم توفيره بواسطة مروحة ومحرك يقوم بتدوير الهواء عبر غرفة الاختبار.

كيف تعمل الغرفة الحرارية؟
تستخدم غرف درجة الحرارة ، والمعروفة أيضًا باسم غرف الاختبار البيئية ، الحمل الحراري القسري للهواء لإجراء تجارب حرارية. في العديد من الجوانب ، تعمل بشكل مشابه للفرن. مطلبهم الأساسي هو تدفق الهواء ، والذي يتم توفيره بواسطة مروحة ومحرك يقوم بتدوير الهواء عبر غرفة الاختبار.

ماذا تخدم الصدمة الحرارية؟
تقليل التدرج الحراري المرئي بواسطة الكائن عن طريق تغيير درجة حرارته تدريجيًا أو تحسين التوصيل الحراري للمادة. خفض معامل التمدد الحراري للمادة مما يزيد قوتها.

Lisun تم العثور على Instruments Limited بواسطة LISUN GROUP في 2003. LISUN تم اعتماد نظام الجودة بشكل صارم من قبل ISO9001: 2015. كعضو في CIE ، LISUN تم تصميم المنتجات بناءً على CIE و IEC ومعايير دولية أو وطنية أخرى. حصلت جميع المنتجات على شهادة CE ومصادق عليها من قبل مختبر الطرف الثالث.

نحن المنتجات الرئيسية هي مقياس المنظاردمج المجالالطيفمولد عرامESD محاكي البنادقاستقبال EMIمعدات اختبار EMCاختبار السلامة الكهربائيةغرفة البيئةغرفة درجة الحرارةغرفة المناخالغرفة الحراريةتجربة بخاخ الملحغرفة اختبار الغباراختبار للماءاختبار RoHS (EDXRF)اختبار توهج الأسلاك و  اختبار لهب الإبرة.

لا تتردد في الاتصال بنا إذا كنت بحاجة إلى أي دعم.
قسم التكنولوجيا:  Service@Lisungroup.com ، Cell / WhatsApp: +8615317907381
قسم المبيعات:  Sales@Lisungroup.com ، Cell / WhatsApp: +8618117273997

العلامات:

ترك رسالة

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها *

=