MỸ PHẨM

Buồng thử nghiệm xếp chồng nhiệt độ cao và thấp-

Buồng thử nghiệm xếp chồng nhiệt độ cao và thấp

Chi tiết và ứng dụng buồng thử nghiệm xếp chồng nhiệt độ cao và thấp 1, Sử dụng buồng thử nghiệm xếp chồng ở nhiệt độ cao và thấp Buồng thử nghiệm xếp chồng ở nhiệt độ cao và thấp là mô phỏng nhiều thay đổi về nhiệt độ môi trường, hàng hóa hoặc sản phẩm trong một thời gian dài nhiệt độ, độ ẩm không đổi, nhiệt độ cao và thấp xen kẽ các điều kiện môi trường phức tạp như kiểm tra độ ổn định xếp chồng của phòng thí nghiệm đặc biệt. Nó được sử dụng rộng rãi trong hậu cần, kho bãi, đóng gói, vận tải và các ngành công nghiệp khác, để cải thiện chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn vận chuyển có ý nghĩa rất lớn. Thường được sử dụng trong thùng dầu của thử nghiệm xếp chồng nhiệt độ Neu. Nhà sản xuất: Dongguan Huanyi Instrument Technology Co. 2, Cách nhận biết mã xếp chồng Buồng thử nghiệm xếp chồng nhiệt độ cao và thấp sử dụng các quả cân ở dạng quả cân, các quả cân có trọng lượng khác nhau xếp chồng lên nhau trên các mẫu thử, chẳng hạn như quả cân 1T, 2T, v.v., có thể thay thế bất cứ lúc nào bằng các quả cân khác nhau. Phòng thí nghiệm áp dụng hệ thống kiểm soát nhiệt độ, có thể là thiết bị tùy ý cho môi trường nhiệt độ cao và thấp khác nhau. 3, Quá trình vận hành thử nghiệm xếp chồng (1) Giai đoạn chuẩn bị: theo yêu cầu kiểm tra, đặt nhiệt độ, độ ẩm và các thông số khác, sẵn sàng kiểm tra mẫu. (2) Xếp mẫu: xếp các khối lượng theo chương trình định trước để đảm bảo việc xếp mẫu ổn định và phù hợp với tình hình thực tế. (3) Giai đoạn chạy: Khởi động buồng thử và kiểm tra mẫu trong thời gian dài ở nhiệt độ không đổi, độ ẩm không đổi, nhiệt độ cao thấp xen kẽ và các điều kiện môi trường khác. 4, Thông số hiệu suất: (1) GBT18191-2008 Yêu cầu kiểm tra xếp chồng "Trống nhựa dùng để đóng gói hàng nguy hiểm" (2) Phạm vi kiểm soát nhiệt độ: nhiệt độ phòng-70oC. (3) Biến động nhiệt độ: .5O,5oC (4) Độ đồng đều nhiệt độ: 2oC (5) Độ phân giải hiển thị nhiệt độ: 0,01oC. (6) Chế độ nâng: xi lanh thủy lực nâng đỉnh dương, điều chỉnh hành trình.

Phòng thử nghiệm lão hóa đèn Xenon ASTM G155 - Cấu trúc và tính năng-

Phòng thử nghiệm lão hóa đèn Xenon ASTM G155 - Cấu trúc và tính năng

Máy kiểm tra lão hóa đèn xenon sử dụng đèn hồ quang xenon có thể mô phỏng toàn bộ quang phổ ánh sáng mặt trời để tái tạo các sóng ánh sáng hủy diệt có trong các môi trường khác nhau và có thể cung cấp mô phỏng môi trường thích hợp và thử nghiệm tăng tốc cho nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm và kiểm soát chất lượng. Thiết bị thử nghiệm có thể được sử dụng để lựa chọn vật liệu mới, cải tiến vật liệu hiện có hoặc để đánh giá độ bền của những thay đổi về thành phần của vật liệu sau khi thay đổi thử nghiệm, thiết bị có thể mô phỏng tốt các điều kiện môi trường khác nhau, sự tiếp xúc của vật liệu với ánh sáng mặt trời được tạo ra bởi những thay đổi. 1. Cấu tạo thành phần buồng thử lão hóa đèn xenon (1) Thân hộp sử dụng quá trình xử lý và tạo hình của máy công cụ CNC, hình dáng đẹp và hào phóng, sử dụng tay cầm không phản ứng, dễ vận hành; Lớp lót thân hộp được làm bằng tấm gương inox (SUS304) nhập khẩu, lớp lót thân hộp được làm bằng thép phun, tăng vẻ ngoài kết cấu và độ sạch sẽ, thân hộp được trang bị cửa sổ quan sát bằng kính nhiều lớp. (2) Thiết bị chủ yếu được chia thành bộ phận chính, bộ phận sưởi ấm, tạo ẩm, làm lạnh và hút ẩm, bộ phận hiển thị và điều khiển, bộ phận điều hòa không khí, bộ phận biện pháp bảo vệ an toàn và bộ phận phụ kiện khác. (3) Với đường kính lỗ kiểm tra 50mm, có thể được sử dụng cho đường dây nguồn hoặc đường tín hiệu thử nghiệm bên ngoài. (4) Hệ thống điều khiển hộp kiểm tra lão hóa đèn xenon: thiết bị kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm sử dụng bộ điều khiển tích hợp máy vi tính kỹ thuật số có độ chính xác cao trong nước; độ chính xác: 0,1oC (phạm vi hiển thị); độ phân giải ± 0,1oC; cảm biến nhiệt độ: nhiệt kế điện trở bạch kim PT100, bộ điều chỉnh tự điều chỉnh PID để hoàn thành nhiệt độ và độ ẩm của điều khiển liên tục và điều khiển chương trình

PHƯƠNG PHÁP MIL-STD-810H 521.4 Phòng thử nghiệm mưa đóng băng: Mô phỏng các điều kiện môi trường khắc nghiệt-

PHƯƠNG PHÁP MIL-STD-810H 521.4 Phòng thử nghiệm mưa đóng băng: Mô phỏng các điều kiện môi trường khắc nghiệt

1. Phòng thử nghiệm mưa đóng băng là gì? Với sự tiến bộ không ngừng của khoa học và công nghệ, việc thử nghiệm và mô phỏng trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt khác nhau đã trở thành trọng tâm nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực. Trong số đó, thử nghiệm mô phỏng môi trường mưa đóng băng là một phương tiện quan trọng để mô phỏng các điều kiện mưa đóng băng trong tự nhiên, được sử dụng để kiểm tra và đánh giá hiệu suất cũng như độ bền của các vật liệu, thiết bị hoặc hệ thống khác nhau trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Nói một cách đơn giản, các thử nghiệm mô phỏng môi trường mưa đóng băng mô phỏng các điều kiện khí hậu của mưa đóng băng trong tự nhiên như nhiệt độ thấp, mưa và đóng băng, v.v., trong phòng thí nghiệm nhằm mô phỏng và tái tạo các điều kiện mưa đóng băng có thể xảy ra trong môi trường thực tế. Các thử nghiệm mô phỏng như vậy thường liên quan đến việc kiểm soát chính xác một số thông số như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, lượng mưa, v.v. để tái tạo hoặc vượt quá môi trường mưa đóng băng thực tế trong điều kiện phòng thí nghiệm. 2. Mục đích thử nghiệm mô phỏng mưa băng Mục đích chính của việc tiến hành thử nghiệm mô phỏng môi trường mưa băng giá là đánh giá hiệu suất và độ bền của vật liệu, thiết bị hoặc hệ thống trong môi trường mưa băng giá. Bằng cách mô phỏng các điều kiện khắc nghiệt này, các nhà nghiên cứu có thể hiểu được hiệu suất của các vật liệu, thiết bị hoặc hệ thống này trong môi trường thực tế và từ đó xác định các vấn đề và điểm yếu có thể xảy ra cho thiết kế và tối ưu hóa tiếp theo. 3. Cấu trúc của buồng thử nghiệm mưa đóng băng (1), cấu trúc tổng thể của buồng thử nghiệm Buồng thử nghiệm mô phỏng môi trường mưa tích tụ và đóng băng thường sử dụng khung kết cấu thép, được phủ bằng vật liệu cách nhiệt để đảm bảo sự ổn định của môi trường bên trong và tiết kiệm năng lượng. Buồng được chia thành nhiều khu vực thử nghiệm, mỗi khu vực có thể kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm một cách độc lập để đáp ứng các nhu cầu thử nghiệm khác nhau.