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深入理解冷热冲击试验箱的工作原理

发布时间: 2024-11-07作者: 汽车整车试验仓

  冷热冲击试验箱通常有两个或三个工作室。一个是高温室,一个是低温室,有的还会有一个测试室。这些工作室之间通过风门等装置相互连接。工作室的外壳一般都会采用高质量的保温材料,如聚氨酯硬质泡沫等,以减少热量的传递,保证试验箱内部温度的稳定性。

  制冷系统是实现低温度的环境的关键部分。它主要由压缩机、冷凝器、节流装置(如毛细管或膨胀阀)和蒸发器组成。压缩机将制冷剂气体压缩,使其温度和压力升高。高温度高压力的制冷剂气体进入冷凝器,通过风冷或水冷的方式将热量散发出去,凝结成液体。然后,制冷剂液体通过节流装置,压力和温度急剧下降,进入蒸发器。在蒸发器中,制冷剂液体吸收周围环境的热量而汽化,以此来降低试验箱低温室的温度。

  加热系统用于产生高温环境。常见的加热方式是采用电加热管。当需要升高温度时,电流通过加热管,加热管产生热量,通过热辐射和热对流的方式将热量传递给工作室内部的空气,使温度升高。

  循环风机在试验箱内起到搅拌空气的作用。在高低温室和测试室中都有安装。它可以使室内的空气温度分布更加均匀,确定保证产品在试验过程中能够受到一致的温度冲击。例如,在高温室中,风

  机将加热后的空气均匀地吹向各个角落,使整个高温环境的温度差异控制在较小的范围内。

  控制管理系统控制系统是冷热冲击试验箱的 “大脑”。它可以设定试验的温度范围、气温变化速率、循环次数等参数。通过温度传感器实时监测各个工作室的温度,并根据设定值控制制冷系统、加热系统和风门的开闭。例如,当测试室需要从高温环境快速转换到低温度的环境时,控制管理系统会关闭高温室与测试室之间的风门,打开低温室与测试室之间的风门,同时调节制冷系统的功率,使测试室的温度迅速下降。

  当进行高温冲击试验时,控制管理系统首先开启加热系统,加热管开始工作,加热室内的空气。循环风机将热空气在高温室内充分循环,使温度均匀。然后,风门打开,热空气快速进入测试室,对放置在测试室中的样品进行高温冲击。在这样的一个过程中,热量主要是通过热对流的方式从高温空气传递给样品。样品吸收热量后,其自身的温度迅速升高,材料的物理和化学性质可能会发生相应的变化,如膨胀、软化等。

  在低温冲击阶段,制冷系统使低温室保持在设定的低温状态。当有必要进行低温冲击时,相应的风门打开,低温空气进入测试室。低温空气与测试室内的样品接触,热量从样品传递给低温空气,使样品的温度迅速下降。这样的一个过程也是热对流起最大的作用。同时,由于温度的急剧降低,样品有极大几率会出现收缩、脆化等现象,从而能够测试产品在低温度的环境下的性能。

  冷热冲击试验箱可以在一定程度上完成快速的温度转换,重点是风门的快速开闭和制冷、加热系统的高效配合。风门一般都会采用特殊的隔热材料和快速驱动装置,能够在极短的时间内打开或关闭通道。例如,当从高温冲击转换到低温冲击时,控制管理系统会立即关闭高温室与测试室之间的风门,防止热空气继续进入测试室,同时迅速打开低温室与测试室之间的风门,让低温空气涌入。同时,制冷系统会加大功率,以确保测试室的温度能快速下降到设定的低温值。

  通过上述工作原理,冷热冲击试验箱可以模拟各种极端的温度变化环境,对产品的可靠性、稳定性等性能进行相对有效的测试,大范围的应用于电子、汽车、航空航天等众多领域。

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