高低溫交變測試箱規格參數:
型號 | DR-H201-80 | DR-H201-150 | DR-H201-225 | DR-H201-408 | DR-H201-800 |
內箱尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
外箱尺寸W×H×D(cm)約 | 110×136×71 | 117×146×85 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
內箱容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 |
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -70℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 20%~98%RH(10%~98%RH/5%~98%RH) | ||||
溫濕度分布精度 | 2.0℃,3.0%RH | ||||
溫濕度控制精度 | ±0.3℃;±2.5%RH | ||||
升溫/降溫時間 | 約3.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘 | ||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||
冷卻系統 | 氣冷式/單段壓縮機(-40℃) 氣冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | ||||
保護裝置 | 無熔絲開關、(壓縮機過載/冷媒高低壓/超濕超溫)保護開關、保險絲故障警告系統 | ||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內燈、隔板、干濕球紗布 | ||||
電源 | 1φ 220V AC±10% 50/60Hz / 3φ 380V AC±10% 50/60Hz |
GB/T 10592-2008:這是中國國家標準,規定了高低溫試驗箱的技術條件,包括術語和定義、使用條件、技術要求、試驗方法、檢驗規則以及標志、包裝、貯存等。它適用于電工、電子及其他產品、零部件、材料進行高溫或低溫試驗,以及高低溫循環試驗的試驗箱。
IEC 60068-2-1:這是國際電工委員會(IEC)發布的標準,涉及冷測試,可應用于非散熱和散熱樣品。該標準旨在確定組件、設備或其他物體在低溫下使用、運輸或儲存的能力。
IEC 60068-2-2:這是IEC發布的干熱(高溫試驗)標準,測試組件、裝備或其他組件產品在高溫環境下操作及儲存能力。
GB/T 2423.1 和 IEC 60068-2-1:這些標準涉及低溫試驗,目的是測試產品在低溫環境下的操作和儲存能力。
GB/T 2423.2 和 IEC 60068-2-2:這些標準涉及高溫試驗,目的是測試產品在高溫環境下的操作和儲存能力。
GB/T 33861-2017:這是中國國家標準,規定了高低溫試驗箱能效測試的方法,適用于工作空間不大于5m3、溫度變化速率不大于5°C/min試驗箱的能效測試。
GB/T 5080.1-2012:這是中國國家標準,等同采用IEC國際標準IEC 60300-3-5:2001,涉及可靠性試驗的第一部分:試驗條件和統計檢驗原理。
電子電器產品:用于測試電子元器件、集成電路、電子設備等在高低溫環境下的性能和可靠性。
汽車及零部件:用于模擬各種惡劣天氣條件下汽車及汽車零部件的工作環境,檢驗其可靠性及適應性。
航空航天工業:用于測試航空電子設備、航天器材等在惡劣溫度條件下的工作性能和可靠性。
化工材料:用于評估化工材料的耐候性、耐寒性和耐熱性,保證其在不同環境下的穩定性和安全性。
醫療制藥:用于驗證醫療設備、制藥設備等在惡劣環境條件下的性能和可靠性,確保其安全有效。
科研單位:用于研究生物、化學等物質在不同溫度下的性質和變化。
高等院校:用于教學和科研中的環境適應性試驗。
食品行業:用于模擬不同溫度環境,測試食品在運輸、儲存過程中的穩定性。
塑料制品行業:測試塑料制品在高溫、低溫、高濕環境下的穩定性,是否容易老化等。
電工、電子、儀器儀表:用于檢測各種產品的性能指標和物理變化。
物理收縮:不同材料在低溫下會產生不同程度的物理收縮,導致由不同材料組成的零部件由于收縮系數不一樣,使活動部件轉動不靈活,甚至互相卡死。
硬化和脆化:材料(金屬和塑料)在低溫下可能硬化和脆化,導致破裂、脆裂與龜裂、機械強度降低,特別是抗沖擊強度會發生大的改變。
潤滑作用降低:由于黏度增加,潤滑油的潤滑作用和流動性降低。
絕緣損壞和元器件性能變化:低溫可能導致絕緣損壞、觸點黏結、電子元器件(晶體管、電容器、電阻器)、機電部件的性能發生變化。
密封和密封墊圈失效:低溫可能導致密封和密封墊圈失效。
減振架剛性增加:低溫可能導致減振架剛性增加(固有頻率提高)。
柔性或彈性降低:橡膠、帆布、皮革等材料的柔性或彈性降低,隨之可能發生破裂。
靜疲勞:受約束的玻璃可能在低溫下產生靜疲勞。
水的冷凝和結冰:水的冷凝引起產品受潮,結冰結霜導致結構破壞。
聚合物低溫失效機理:聚合物材料在低溫環境下可能會出現失效現象,包括冷凍-解凍循環導致的內部應力積累、玻璃化轉變導致的力學性能和物理性質顯著變化、以及晶體結構破壞等。