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      恒溫恒濕試驗箱濕度環境效應 資料

      發布時間: 2019-08-08  點擊次數: 1050次

      恒溫恒濕試驗箱技術規格:

      型號

      SEH-150

      SEH-225

      SEH-408

      SEH-800

      SEH-1000

      工作室尺寸(cm)

      50×50×60

      50×60×75

      60×80×85

      100×80×100

      100×100×100

      外形尺寸(cm)

      115×75×150

      115×85×165

      130×105×170

      165×105×185

      170×125×185

      溫度范圍

      0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃

      溫度均勻度

      ≤2℃

      溫度偏差

      ±2℃

      溫度波動度

      ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)

      升溫時間

      +20℃~+150℃/約45min (空載)

      降溫時間

      +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載)

      濕度范圍

      (10)20~98%RH

      濕度偏差

      ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)

      溫度控制器

      中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發)

      低溫系統適應性

      *的設計滿足全溫度范圍內壓縮機自動運行

      設備運行方式

      定值運行、程序運行

      制冷系統

      制冷壓縮機

      進口全封閉壓縮機

      冷卻方式

      風冷(水冷選配)

      加濕用水

      蒸餾水或去離子水

      安全保護措施

      漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流

      標準裝置

      試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(φ50一個)、腳輪

      電源

      AC380V  50Hz 三相四線+接地線

      材料

      外殼材料

      冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色)

      內壁材料

      SUS304不銹鋼板

      保溫材料

      硬質聚氨脂泡沫

       與潮濕相關的物理現象

      A.1 凝露
      水蒸氣在溫度低于周圍空氣露點的表面凝結的現象,稱為凝露。凝露會使水蒸氣轉變成液態水。
      空氣中的水蒸氣量決定著露點的高低。露點、濕度和水蒸氣壓力相互關聯。在試驗箱內的試件,當其表面溫度低于試驗箱內空氣露點時,就會產生凝露。因此,為了防止凝露產生,試件應先預熱。
      通常,凝露只用目測測定,但不包括所有的情況,特別是表面粗糙的小試件難以用目測來判別。若試件的熱容量很小,只有在空氣溫度快速上升,或相對濕度接近時才會產生凝露??梢杂^察到由于試件周圍空氣溫度的降低,而使箱體結構內表面產生輕微凝露。
       
      A.2 吸附
      水分子在溫度比露點高的表面粘附的現象,就是吸附。粘附在試件表面的水分子的量,取決于材料的類型、表面結構和周圍空氣中的水蒸氣壓力。單獨評價吸附的影響是不容易的,因為與吸附同時發生的吸收的影響通常會更明顯。
       
      A.3 吸收
      水分子在材料內部的積聚稱為吸收。吸收水氣的量部分取決于周圍空氣中水的含量。吸收過程一直持續到平衡為止。水分子滲透的速度隨溫度的上升而提高。
       
      A.4 擴散
      由于局部壓力不同而造成的水分子在材料中的移動,稱為擴散。電子產品中常遇到的擴散現象的例子是:水氣通過電容器或半導體上的有機覆蓋,或通過密封膩子滲透到電子產品內部。
       
      A.5呼吸
      由于溫度變化而引起的試件空腔內外空氣交換的現象稱為呼吸。呼吸作用通常會使試件空腔內產生凝露現象。


      4.1.2 環境效應
      潮濕會對裝備產生物理和化學影響;溫濕度的變化可以導致裝備內部出現凝露現象。與濕度有關的物理現象見附錄A??紤]下列典型問題(未包括所有問題),有助于確定本試驗是否適用于受試裝備:
      a)        表面效應,如
      1)        金屬氧化/電化學腐蝕;
      2)        加速化學反應;
      3)        有機和無機表面覆蓋層的化學或電化學破壞;
      4)        表面水氣和外來附著物相互作用產生的腐蝕層;
      5)        摩擦系數的改變導致的粘結或粘附。
      b)        材料性質的改變,如:
      1)        因吸收效應產生的材料膨脹;
      2)        其他性質變化,如物理強度降低、電氣絕緣和隔熱特性的改變、復合材料的分層、塑性或彈性的改變、吸濕材料性能降低、
      explosive和推進劑因吸濕而性能降低、光學元件圖像傳輸質量降低、潤滑劑性能降低。
      c)        凝露和游離水產生的影響,如:
      1)        電氣短路;
      2)        光學表面模糊;
      3)        熱傳導特性變化。

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