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耐热性高温老化箱通常由加热器、温度控制器、测试架、排风系统等组成。在测试过程中,将样品放置在测试架上,通过加热器加热,达到预设的温度后保持恒温,并按照设定的时间进行老化测试。同时,排风系统可以排除测试过程中产生的废气和湿气,保持测试环境的稳定和清洁。
高温老化箱的结构:
1、箱体:耐热性老化箱的主体结构,通常由保温材料制成,内部安装有加热器、温度控制器、测试架等部件。
2、加热器:用于加热箱体内部的空气或介质,以达到预设的高温环境。
3、温度控制器:用于控制加热器的加热温度,以达到所需的温度条件。
4、测试架:用于放置样品,通常可调节高度,以便放置不同大小的样品。
5、排风系统:用于排除测试过程中产生的废气和湿气,保持测试环境的稳定和清洁。
6、安全防护措施:包括防火措施、过热保护等,确保操作安全。
7、控制系统:用于控制老化箱的操作,包括温度控制、时间设定、操作模式等。
耐热性高温老化箱的特点包括:
1、模拟高温环境:采用加热器加热,达到预设的温度后保持恒温,模拟高温环境。
2、温度控制精确:采用温度控制器控制温度,精确度较高。
3、测试架可调:测试架可升降,方便放置和取出样品。
4、安全防护措施:采用安全防护措施,避免高温对人体造成伤害。
5、易于操作和维护:操作简单方便,维护成本较低。
6、可定制化:可以根据不同的测试需求进行定制化设计,以适应特定的测试条件和要求。
7、具备高温老化功能:具备高温老化的功能,能够模拟高温环境下的材料老化过程,评估材料的耐热性能和稳定性。
8、具备多种测试模式:具备多种测试模式,如温度循环、湿度循环、光照循环等,可以针对不同的材料和产品进行相应的测试。
9、具备数据分析功能:配备有数据采集和分析系统,可以记录并分析样品在老化过程中的性能变化。
耐热性老化箱的应用领域
1、电子电气领域:评估其抗氧化、耐热、耐寒、耐湿、耐腐等性能。
2、汽车领域:评估其零部件在高温环境下的性能表现,如发动机、刹车系统等。
3、航空航天领域:评估其材料在高温环境下的性能表现,如航空发动机、火箭等。
4、建筑材料领域:评估其耐候性、耐热变形性、耐酸碱性、耐腐性等性能。
5、其他工业领域:如化工、石油、食品等领域,评估其产品在高温环境下的性能表现。
选配高温老化箱辅助设施 :
1 、照明系统:在老化测试过程中,有时需要观察样品的外观变化或者进行显微镜检查等,这时需要提供一定的照明。耐热性老化箱可以配备照明系统,包括光源和反光镜等。
2、湿度控制系统:在高温环境下,湿度也是一个重要的因素,它会影响样品的性能和老化速度。耐热性老化箱可以配备湿度控制系统,包括湿度传感器和加湿器等,以控制测试环境中的湿度。
3、气体循环系统:在一些测试中,需要模拟气流或空气循环的情况,这时可以配备气体循环系统,包括风扇、过滤器等。
4、控制系统:耐热性老化箱的控制系统除了基本的温度控制外,还可以配备其他功能,如时间控制、程序控制、数据记录和分析等。
5、观察窗:为了方便观察样品的测试情况,耐热性老化箱可以配备观察窗,以便随时观察样品的外观和状态。
6、样品转移系统:在一些大型的耐热性老化箱中,可能需要将样品放入或取出箱子,这时可以配备样品转移系统,包括机械臂或输送带等。
耐热性老化箱试验标准
ASTM D1748:该标准描述了用于非金属材料热老化试验的设备、程序和报告要求。
ISO 11357-2:该标准制定了热老化试验的测试方法和一些材料的热老化行为描述。
GB/T 2918-1998:该标准描述了塑料试样暴露于热和/或光的影响的试验方法。
HB 5032-93:这是航空航天工业的耐热性老化箱试验标准。
JIS D 1609:这是日本工业标准,规定了塑料热老化试验的方法和要求。
以上标准仅供参考,具体标准可能因不同的产品、材料和行业而异。在进行耐热性老化箱试验时,建议参考相关行业标准或国家/地区标准,以确保试验结果的准确性和可靠性。