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Umweltwärmekammer

Umweltwärmekammer

Bei der Umweltwärmekammer handelt es sich um eine Art fortschrittliche Ausrüstung, die speziell zur Simulation verschiedener Temperaturumgebungsbedingungen verwendet wird und ein breites Spektrum wichtiger Anwendungen in der wissenschaftlichen Forschung, der industriellen Produktion und der Qualitätsprüfung bietet.

Produkteinführung
Produktbeschreibung

 

UmweltwärmekammerDiese Art von Wärmekammer weist normalerweise eine robuste und vernünftige Konstruktion auf. Das Gehäuse besteht aus hochwertigen Metallmaterialien wie Edelstahl oder verzinktem Stahl mit guter Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit, wodurch die internen Komponenten wirksam vor äußeren Einflüssen geschützt werden können. Bei der Innenarchitektur steht die Temperaturgleichmäßigkeit im Mittelpunkt, mit speziellen Luftkanalsystemen und Isolierung. Das Kanalsystem sorgt für eine gleichmäßige Zirkulation heißer oder kalter Luft im gesamten Raum, was zu einer gleichmäßigeren Temperaturverteilung im gesamten Prüfraum führt. In der Isolierschicht werden hocheffiziente Isoliermaterialien verwendet, die den Wärmeverlust oder die Einleitung externer Wärme erheblich reduzieren, den Energieverbrauch senken und auch dazu beitragen, eine stabile Innentemperaturumgebung aufrechtzuerhalten.

Image of the exterior of the Environmental thermal chamber

Grundfunktion

 

Großer Temperaturbereich
Die Umweltwärmekammer verfügt über einen beeindruckenden Temperaturkontrollbereich. Es kann eine niedrige Temperatur von -80 Grad Celsius oder sogar darunter erreichen, was extrem kalte Umgebungen wie die Polarregionen simulieren kann; Die hohe Temperatur kann +200 Grad oder mehr erreichen, was für die Simulation von Hochtemperatur-Industrieumgebungen und Hochtemperaturbedingungen in der Wüste geeignet ist. Ein solch großer Temperaturbereich ermöglicht es, die Anforderungen vieler verschiedener Branchen an Temperaturtests zu erfüllen, sei es die Bewertung der Leistung elektronischer Komponenten bei niedrigen Temperaturen oder die Prüfung der Beständigkeit von Luft- und Raumfahrtmaterialien bei hohen Temperaturen.
Hochpräzise Temperaturregelung
Ausgestattet mit fortschrittlichen Temperatursensoren und einem präzisen Temperaturkontrollsystem. Temperatursensoren verfügen über eine extrem hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit und können subtile Änderungen der Innentemperatur in Echtzeit genau erfassen. Das Steuerungssystem basiert auf dem fortschrittlichen Steuerungsalgorithmus, der die Temperaturschwankung innerhalb eines sehr kleinen Bereichs steuern kann, der im Allgemeinen etwa ±{0}},5 Grad erreicht. Dies ist bei Testproben, die extrem empfindlich auf Temperaturänderungen reagieren, wie zum Beispiel beim Testen der thermischen Stabilität hochpräziser elektronischer Chips, optischer Linsenmaterialien usw., unerlässlich, um die Zuverlässigkeit der Testergebnisse sicherzustellen.
Schnelle Temperaturänderungsrate
Die Heißkammer ermöglicht schnelle Temperaturänderungen und weist eine hohe Anstiegs- und Abfallrate auf. Es kann in kurzer Zeit von niedriger Temperatur auf hohe Temperatur umsteigen oder umgekehrt. Diese Fähigkeit zur schnellen Temperaturänderung kann die starken Temperaturänderungen, denen Produkte in praktischen Anwendungen ausgesetzt sein können, effektiv simulieren, wie z. B. das Temperaturänderungsszenario elektronischer Geräte beim Start oder bei einem externen Thermoschock, und hilft so, die Leistung von Produkten genauer zu bewerten unter Temperaturschock

Bedienung und Sicherheit

 

Benutzerfreundliche Oberfläche
Das Gerät verfügt über eine einfache und intuitive Bedienoberfläche, sodass sowohl professionelles technisches Personal als auch normale Bediener problemlos loslegen können. Über den LCD-Bildschirm oder das Touchpanel können Benutzer problemlos verschiedene Testbedingungen wie Temperaturparameter, Laufzeit, Temperaturänderungsrate usw. einstellen. Gleichzeitig kann die Bedienoberfläche auch die aktuelle Temperatur, den Betriebsstatus der Ausrüstung und andere Informationen anzeigen , sodass Benutzer den Testvorgang jederzeit überwachen können.
Perfekter Sicherheitsschutzmechanismus
Im Hinblick auf die Sicherheit ist die Umweltwärmekammer mit mehreren Schutzmaßnahmen ausgestattet. Es verfügt über eine Übertemperaturschutzfunktion. Wenn die Temperatur den eingestellten Sicherheitsgrenzwert überschreitet, stoppt das Gerät automatisch die Heizung und startet das Alarmsystem, um Schäden am Prüfling oder am Gerät selbst aufgrund der hohen Temperatur zu verhindern. Darüber hinaus gibt es elektrische Sicherheitsschutzfunktionen wie Auslaufschutz und Kurzschlussschutz sowie Türschlösser und Not-Aus-Taster, um Fehlbedienungen vorzubeugen und die Sicherheit der Bediener und den normalen Betrieb der Geräte zu gewährleisten.

Anwendungsgebiet

 

Elektronikindustrie
In der Elektronikindustrie wird es verwendet, um die Leistung elektronischer Komponenten, Leiterplatten, integrierter Schaltkreise und anderer Produkte in unterschiedlichen Temperaturumgebungen zu testen. Es kann die Änderung der elektrischen Parameter elektronischer Komponenten, die Zuverlässigkeit von Lötverbindungen, die thermische Stabilität von Komponenten usw. erkennen, um sicherzustellen, dass elektronische Produkte in verschiedenen Einsatzumgebungen stabil funktionieren und die Produktqualität und Lebensdauer verbessern.
Automobilindustrie
Automobilkomponenten wie Motoren, Getriebe, Sensoren usw. müssen unter verschiedenen Temperaturbedingungen getestet werden. Die Umweltwärmekammer kann die Umgebung mit niedrigen Temperaturen des Fahrzeugs beim Starten im kalten Winter und die Umgebung mit hohen Temperaturen beim Fahren im heißen Sommer simulieren, die Leistung und Zuverlässigkeit der Teile bewerten und den sicheren Betrieb des Fahrzeugs gewährleisten extreme Temperaturbedingungen.
Luft- und Raumfahrtbereich
Für Luft- und Raumfahrtmaterialien und -komponenten wie Triebwerksschaufeln, Satellitenkomponenten usw. kann die Heißkammer die extreme Temperaturumgebung im Weltraum simulieren, die Hitzebeständigkeit, Kältebeständigkeit, den Wärmeausdehnungskoeffizienten und andere Eigenschaften der Materialien testen Gewährleistung des normalen Betriebs von Luft- und Raumfahrtgeräten in der komplexen Weltraumumgebung, was für die Entwicklung der Luft- und Raumfahrtindustrie von großer Bedeutung ist.
Materialwissenschaftliche Forschung
Im Bereich der Materialwissenschaften können damit die physikalischen und chemischen Eigenschaften verschiedener Materialien, darunter Metalle, Keramik, Polymermaterialien usw., bei unterschiedlichen Temperaturen untersucht werden. Beispielsweise liefert die Untersuchung von Wärmeleitfähigkeit, Wärmeausdehnung, Phasenübergang und anderen Materialphänomenen starke Datenunterstützung für die Entwicklung neuer Materialien und die Optimierung von Materialeigenschaften.

Produktparameter

Produktname

Temperatur-Schlagprüfbox mit zwei Boxen

Produktmodell

BT-2TS100

BT-2TS180

BT-2TS300

BT-2TS1000

Nennvolumen

Einheit/L

100

180

300

1000

Innere Größe

Breite × Tiefe × Höhe (mm)

500×500×400

600×600×500

700×700×600

1000×1000×1000

Äußere Größe

Breite × Tiefe × Höhe (mm)

1020×1200×1850

1200×1500×1900

1350×1600×1980

2450×1800×1980

Korbgröße

Breite × Tiefe × Höhe (mm)

350×350×250

450×450×350

550×550×450

800×800×800

Betriebsart

A. Vertikaler Korb B. Horizontaler Korbtyp

Leistung

Index

Temperaturbereich

A,-75 Grad ~200 Grad B,-90 Grad ~200 Grad C,-120 Grad ~200 Grad

Wirkungsbereich

A,-55 Grad ~160 Grad B,-75 Grad ~160 Grad C,-85 Grad ~160 Grad

Temperaturschwankungen

±0,5 Grad

Temperaturgleichmäßigkeit

Kleiner oder gleich ±2,0 Grad

Temperaturabweichung

Kleiner oder gleich ±2,0 Grad

Heizrate

RT~+200 Grad, kleiner oder gleich 40 Min

Abkühlrate

A,+25 Grad ~-75 Grad, kleiner oder gleich 60 Min;B,+25 Grad ~-90 Grad, kleiner oder gleich 80 Min;C,{{ 6}} Grad ~-90 Grad, kleiner oder gleich 100 Min.;

Temperaturumwandlungszeit

Weniger als oder gleich 15 Sekunden

Temperaturerholungszeit

Weniger als oder gleich 5 Min

Belichtungsbedingungen

Hochtemperatureinwirkung 30 Minuten; Niedrigtemperatureinwirkung 30 Min

Kühlmethode

Kompressorkühlung

Kühlmethode

Luftgekühlt/wassergekühlt

Hauptkomponenten

Kontrollsystem

Programmierbarer Siemens-Controller + Touchscreen + unabhängiges Entwicklungsprogramm

Heizsystem

Völlig unabhängiges System, hocheffizienter Rippenrohrheizer aus Edelstahl

Kühlsystem

Scrollkompressor vom Importeurtyp

Kreislaufsystem

Temperatur- und geräuscharmer Motor, Zentrifugallaufrad aus Edelstahl

Hauptmaterialien

Kartonmaterial

Hochwertige Kohlenstoffstahlplatte, phosphatierende elektrostatische Sprühbehandlung

Material der Innenbox

Spiegelbehandlung aus Edelstahl SUS304# nach internationalem Standard

Isoliermaterial

Harter, flammhemmender Polyurethanschaum

Dichtungsmaterial

Umweltfreundliche Silikonkautschukdichtung für hohe und niedrige Temperaturen

Stromspannung

380 ± 10 % VAC, 50 Hz; 3L+N+G

Kommunikationsschnittstelle

RS232-Kommunikationsschnittstelle, USB-Datenschnittstelle

Standardkonfiguration

1 Probenhalter, 1 Messleitungsloch, 1 Silikonstopfen

Optionales Zubehör

Rekorder, Fernbedienungssoftware, isolierter Probenhalter, geteilter Manipulator, Trockenluftspülung

Sicherheitsvorrichtungen

Leckage, Kurzschluss, Motorüberhitzung, Heizungsüberhitzung, Befeuchtung, Wassermangel, Kompressorüberdruck, Überlastung, mehrfacher Übertemperaturschutz

Umweltanforderungen

Umgebungstemperatur: 5 bis 35 Grad, relative Luftfeuchtigkeit: weniger als oder gleich 85 % relative Luftfeuchtigkeit, keine starken Vibrationen, elektromagnetische Strahlung, Staub und korrosive Substanzen in der Nähe;

Wasserversorgungstemperatur: Weniger als oder gleich 30 Grad, Wasserdruck: 0,1 ~ 0,3 MPa, Wasserqualität entspricht industriellen Wasserstandards;

 

 

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