Perubahan suhu yang melampau boleh memusnahkan litar elektronik, bahan retak,
dan melemahkan pengedap dalam beberapa saat. Dalam-persekitaran dunia sebenar, komponen mungkin bergerak daripada −40 darjah keadaan luar kepada +120 darjah suhu operasi dalam masa yang singkat. Tanpa ujian yang betul, perubahan pantas ini boleh menyebabkan kegagalan produk, risiko keselamatan dan penarikan balik yang mahal. Itulah sebabnya makmal dalam industri automotif, aeroangkasa, elektronik dan semikonduktor bergantung pada ujian kejutan haba untuk mengesahkan kebolehpercayaan sebelum produk sampai ke pasaran.
Ruang Kejutan Termal LIB direka untuk menghasilkan semula peralihan suhu mendadak ini dengan ketepatan dan kebolehulangan. Dengan peralihan hentakan udara-ke-udara dalam Kurang daripada atau sama dengan 3 saat, julat suhu dari −75 darjah hingga +220 darjah dan pematuhan piawaian antarabangsa seperti IEC 60068-2-14, MIL-STD-810, JESD22-BLV104, membolehkan jurutera LISD22-A104, mensimulasikan ruang keadaan persekitaran yang paling teruk secara langsung di dalam makmal.
Dalam aplikasi praktikal, makmal di seluruh dunia bergantung pada ruang LIB untuk prestasi yang boleh dipercayai. Sebuah makmal di Rusia menggunakan LIBT-100B Bilik Kejutan Termabaru-baru ini mengesahkan bahawa selepas mengisi bahan pendingin, sistem beroperasi dengan sempurna dan menyampaikan keputusan ujian yang stabil. Maklum balas daripada pasukan teknikal menunjukkan bahawa ruang telah berjalan dengan pasti semasa operasi, menunjukkan ketahanan dan prestasi yang boleh dipercayai bagi peralatan ujian alam sekitar LIB.
Apakah itu Ruang Kejutan Terma?
Ruang kejutan haba ialah sistem ujian yang direka untuk mendedahkan produk kepada perubahan suhu yang sangat cepat.Tujuannya adalah untuk menilai sama ada bahan, komponen elektronik atau pemasangan boleh menahan tekanan haba secara tiba-tiba tanpa retak, ubah bentuk atau kegagalan prestasi.
Ujian kejutan terma wujud kerana-perubahan suhu dunia sebenar boleh berlaku serta-merta.Contohnya, ECU automotif dipanaskan ke+150 darjahdekat enjin mungkin tiba-tiba terpercik oleh0–4 darjah air, atau komponen aeroangkasa mungkin beralih dengan cepat antara keadaan ketinggian-tinggi yang sejuk dan persekitaran tanah yang hangat. Bilik kejutan terma mencipta semula kejadian ini dalam persekitaran makmal terkawal.
Prinsip kerja adalah berdasarkan pemindahan suhu yang cepat antara zon panas dan sejuk.Dalam tipikaludara-ke-ruang kejutan terma udara, bakul ujian secara automatik memindahkan sampel antara ruang pada suhu yang berbeza. Masa pemindahan biasanyaKurang daripada atau sama dengan 3 saat, dan sistem pulih kepada suhu yang diprogramkan dalamKurang daripada atau sama dengan 5 minit, memastikan setiap kitaran ujian kekal tepat dan boleh diulang.
Faedah ujian kejutan haba ialah pengesahan ketahanan yang boleh dipercayai.Dengan mengulangi kitaran suhu berpuluh atau ratusan kali, jurutera boleh mengenal pasti kelemahan pada sambungan pateri, penyambung, salutan, pengedap atau bahan struktur sebelum produk dikeluarkan.
Apakah Perbezaan Antara Udara LIB-ke-Udara, Udara-ke-Cecair dan Cecair-ke-Kebuk Kejutan Terma Cecair?
Industri yang berbeza memerlukan pelbagai jenis peralatan kejutan haba. Piawaian antarabangsa sepertiIEC 60068-2-14, MIL-Kaedah STD-810 503, danJESD22-A106nyatakan kaedah ujian kejutan suhu, tetapi struktur peralatan mungkin berbeza-beza.
Tiga reka bentuk yang paling biasa ialahudara-ke-udara, udara-ke-cecair, dancecair-ke-cecairkebuk kejutan haba.
| taip | Julat Suhu | Masa Pemindahan | Kelebihan | Aplikasi Biasa |
|---|---|---|---|---|
|
Udara-ke-Ruang Kejutan Terma Udara |
−70 darjah hingga +200 darjah | Kurang daripada atau sama dengan 3 s | Paling biasa, operasi mudah, kawalan tepat | Elektronik, automotif, aeroangkasa |
| Udara-ke-Kebuk Kejutan Terma Cecair | −65 darjah hingga +200 darjah | Kurang daripada atau sama dengan 2 s | Pemindahan haba lebih cepat daripada udara | Ujian bahan khusus |
| Cecair-ke-Kebuk Kejutan Terma Cecair | −80 darjah hingga +200 darjah | Kurang daripada atau sama dengan 1 s | Tekanan haba paling kuat | Ujian ketenteraan dan semikonduktor |
Ruang Kejutan Terma Udara-ke-Udara ialah jenis yang paling banyak digunakan.Mereka menggunakan dua zon suhu (panas dan sejuk) dengan sistem pemanasan dan penyejukan bebas. Sampel bergerak antara zon, mewujudkan peralihan suhu yang cepat sambil mengekalkan kawalan alam sekitar yang tepat.
Udara-ke-Sistem cecair meningkatkan kecekapan pemindahan haba.Sampel bergerak dari udara ke dalam mandi cecair, yang mempercepatkan penyejukan atau pemanasan. Sistem ini digunakan apabila tekanan haba yang lebih kuat diperlukan.
Cecair-ke-Kebuk cecair menghasilkan perubahan suhu terpantas.Kerana cecair memindahkan haba lebih cepat daripada udara, ia boleh mencipta kejutan haba yang sangat teruk. Sistem ini biasanya digunakan dalamtentera, semikonduktor dan ujian aeroangkasa kebolehpercayaan-tinggi.
|
|
![]() |
![]() |
| Udara-ke-Ruang Kejutan Terma Udara | Udara-ke-Kebuk Kejutan Terma Cecair | Cecair-ke-Kebuk Kejutan Terma Cecair |
Apakah Penyelenggaraan yang Diperlukan untuk Ruang Kejutan Termal LIB?
|
|
|
|||||||||
|
Model |
TSI-038 |
|||||||||
|
Dimensi Berguna Bakul (mm) |
2400*1200*1300 D*W*H |
|||||||||
|
Dimensi Tangki Air Garam (mm) |
3000*2000*1600 D*W*H |
|||||||||
|
Dimensi Keseluruhan (mm) |
3600*2800*3800 D*W*H |
|||||||||
|
Kapasiti Memuatkan |
200 kg |
|||||||||
|
Parameter |
Bilik Pra-panas |
Had atas Suhu |
+220 darjah |
|||||||
|
Masa Pemanasan |
Ambien ~ + 180 darjah , dalam masa 30 minit |
|||||||||
|
Percikan Air |
Suhu Air Percikan |
0 hingga +4 darjah (Boleh Laras) |
||||||||
|
Tempoh Kitaran |
30 minit |
|||||||||
|
Muncung Percikan |
Kadar Aliran Air |
3 hingga 4 liter setiap muncung percikan |
||||||||
| Nombor |
4 keping |
|||||||||
|
Jarak antara muncung dan DUT |
300 hingga 350 mm |
|||||||||
|
Masa Percikan |
3 saat |
|||||||||
|
Bilangan kitaran |
100 |
|||||||||
| Pengawal | Pengawal skrin sentuh LCD warna boleh diprogramkan | |||||||||
| Sistem penyejukan | Sistem penyejukan mampatan mekanikal | |||||||||
| Bahan luaran | Plat Keluli A3 dengan salutan pelindung | |||||||||
| Tetingkap melihat | Pencahayaan dalaman, pengedap getah silikon kestabilan termo dua lapisan-dua | |||||||||
|
|
|
|
Bakul Ujian Kawasan ujian boleh menggelongsor antara Bilik sejuk dan panas untuk melengkapkan ujian sampel dalam persekitaran yang sangat sejuk dan sangat panas |
Pengawal Pengawal warna boleh atur cara, operasi yang lebih mudah, Kini dengan Aplikasi Mudah Alih, USB dan RS-232, RS-485 |
|
|
|
|
Lubang Kabel Lubang ujian terletak di atas bakul, membenarkan kabel melalui dan memberi tenaga kepada sampel |
Castor 4 kastor dengan brek, mudah untuk bergerak, ketinggian boleh laras, ketetapan yang baik |
1. Penyelenggaraan tetap memastikan ujian kejutan haba yang stabil dan boleh dipercayai.Bilik persekitaran beroperasi dalam keadaan yang melampau, jadi pemeriksaan rutin menghalang kehilangan prestasi dan kegagalan peralatan.
2. Pemeriksaan sistem pemanasan memastikan prestasi suhu yang konsisten.Setiap enam bulan, juruteknik perlu menyemakjalur pemanasan, motor kipas edaran, dan penderia suhu. Elemen pemanasan yang rosak atau pendawaian longgar boleh menyebabkan kawalan suhu yang tidak tepat.
3. Penyelenggaraan sistem penyejukan memastikan penyejukan stabil.Pemeluwap dan pemampat hendaklah dibersihkan dengan kerap menggunakan udara bertekanan untuk mengeluarkan habuk. Thetekanan penyejuk biasanya kekal antara 15–25 bar semasa operasi. Jika tekanan jatuh di bawah5 bar, penyejuk tambahan mungkin diperlukan.
4. Pemeriksaan sistem elektrik mengelakkan kegagalan kawalan.Pengawal, geganti dan papan litar hendaklah diperiksa secara berkala. Membersihkan habuk dan mengetatkan sambungan memastikan penghantaran isyarat yang stabil dan menghalang penutupan yang tidak dijangka.
5. Komponen mekanikal juga memerlukan pemeriksaan berkala.Kunci pintu, jalur pengedap dan-palam getah lubang ujian hendaklah diperiksa sama ada penuaan atau kebocoran udara. Menggantikan pengedap lebih kurangsetiap dua tahunmembantu mengekalkan penebat ruang dan kestabilan suhu.
Dengan penyelenggaraan yang betul, ruang kejutan haba boleh beroperasi dengan pasti selama bertahun-tahun sambil mengekalkan keadaan ujian yang tepat.
Soalan Lazim tentang Kebuk Kejutan Terma
S1: Bagaimanakah ruang kejutan haba ditentukur?
Penentukuran dilakukan menggunakan9 sensor suhudiedarkan sama rata di seluruh ruang. Sistem mengukur suhu purata dan membandingkannya dengan nilai yang diprogramkan. Jika penyelewengan berlaku, pelarasan perkakasan dibuat untuk memastikan bacaan yang tepat dan pengagihan suhu seragam.
S2: Apakah masa pemindahan ruang kejutan haba?
Dalam kebanyakan sistem LIB dua-zon, masa pemindahan antara ruang panas dan sejuk ialahkurang daripada 5 saat, dengan banyak model yang dicapaiKurang daripada atau sama dengan 3 saat.
S3: Apakah masa pemulihan suhu?
Selepas setiap kitaran pemindahan, ruang biasanya kembali ke suhu yang diprogramkan di dalamnyakurang dari 5 minit, memastikan ujian berterusan tanpa gangguan yang lama.
S4: Adakah sampel ujian perlu diperbaiki semasa ujian?
Dalam kebanyakan dua-kebuk kejutan haba zon, sampel diletakkan di dalam asistem pemindahan bakul. Pergerakan adalah lancar dan terkawal, jadi penetapan tambahan biasanya tidak diperlukan.
S5: Apakah piawaian yang memerlukan ujian kejutan haba?
Piawaian antarabangsa biasa termasuk:
IEC 60068-2-14 Ujian Alam Sekitar
MIL-Kaedah Kejutan Terma STD-810
Ujian Kebolehpercayaan Semikonduktor JESD22
Ujian Komponen Elektronik Automotif LV124
Sebarang penyesuaian boleh dibuat. LIB menawarkan aWaranti 3 tahun dan perkhidmatan seumur hidup. Sebarang isu yang tidak dapat diselesaikan semasa tempoh jaminan akan diganti secara percuma. 24/7-bertutur dalam bahasa Inggeris-pasukan selepas-jualan.Penghantaran cepat dalam 7-15 hari.
Jika anda bercadang untuk membeli ruang kejutan haba yang boleh dipercayai atau memerlukan penyelesaian ujian tersuai untuk makmal anda,kenalanIndustri LIBhari iniuntuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem simulasi alam sekitar termaju kami.















