恒温恒湿试验箱适用范围:
GHU-80L可程式恒温恒湿试验箱适合电子、电器、塑料、橡胶、化学、建材、航天、医疗……等制品及材料和配件,通过设定试验室内温度、湿度等参数,提供实验所需的模拟自然条件,模拟在高温、低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验,考核其各项性能指标。以检测产品在此环境的可靠性。
恒温恒湿试验箱产品特点:
※完美的造型设计,圆弧造型及雾面线条处理
※进口型触摸屏中英文液晶显示控制器,功能强大,操作简单,最大可达100 程序,1000段,循环次数可达999次
※利用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,使室内温湿度分布均匀
※明亮、视野宽广的观测窗:长方形观测窗,采用荧光 灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式玻璃,无须雨刷除雾,随时保持清晰的观测试验箱内的状况。
可程式恒温恒湿试验箱程控系统:
◆可选择中文或英文画面,单色液晶显示,屏幕触控式按键,操作简单,程序编辑容易。
◆可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定各式曲线、开机前注意事项、机器维护保方法。
◆运转中发生异常状况,屏幕上即刻自动显示故障原因及提供排除故障方法。
◆完备的安全保护装置:假如异常状况发生时,控制器屏幕上即自动显示故障状态,切断电源开关,并提供故障排除方法。
温度测试范围:1、高温:60~100℃ 2、低温-10~-40℃;
解析精度:0.1℃;
控制精度:±2℃;
高温区升温时间:自常温至150℃,约30分钟;
低温区降温时间:自常温至-50℃,约50分钟;
测试区温度恢复时间:约5~15分钟;
内箱尺寸:50×40×40(W×D×H)cm;
外箱尺寸:172×1280×225(W×D×H)cm;
结构:分为高温区、低温区、测试区;
内外箱材质:SUS#304耐热耐寒不绣钢板;
机械结构:1、本系统符合冷热循环之度试验规格(CNS,MIL,IEC,JIS……)
1、测试样品置于盘架,藉由高扭力直线驱动蓄热区或蓄冷区之阀门,引道气流循环,以达冷热温测试之均温与目的。
2、采特殊设计,节省空间且操作温度适中,维修保养容易。
3、保温层采用耐高温防火PU和隔热高密度织维棉,并使新设计之K型防汗导管系统。
4、测试区内附上下可调不绣钢盘架二组。
5、机台底部加装高承载滑轮,以利移动置机。
6、机台测试孔可用来连接外加电源或信号线。
7、可耐寒热之高张性迫紧。
控制系统说明:1、采用彩色触摸式10.4时萤幕控制器,由温度感应器传送信号,再以微电脑自动驱动S.S.R,控制冷热温度。
2、内部动作程序由P.L.C与控制器连线控制,防止误动作。
3、本系统可作自动循环冲击或手动选择性冲击。
1、机器故障时,配有自动停机回路及警示讯号。
2、机器运转状况均在LCD书面上显示。
3、预冷区及预热区自行控制,当温度到达时,自行执行测试。
4、测试区执行时间可设定0-999H59M。
5、测试区执行次数可设定999cycle可自由设定。
6、具有冷段或热段先执行之选择模式。
10、程式设定1-18组可任选。
11、具有断电记忆功能,可选择冷起热起中断之功能,以利复电后继续执行未完成之试验。
安全保护系统:1、附有无熔丝保护开关。
2、控制系统有相序保护与过欠电压保护。
3、超温保护开关。
4、冷冻压缩机过负载保护装置。
1、压缩机高低压保护开关。
2、各风扇马达与风路闸门马达皆附过载保护。
3、电源三相AC380V,MAX50A。
记录器:1、日制YOKOGAWA 1 PEN 记录器,可记录曲线,列印温度数值与时间。
注:机台外部工程由客户负责安装施工。
1、自来水1/2口径及循环冷却水1 1/2口径管路。
2、电源三相AC380V MAX50A。
气压源5kg以上。盐雾试验箱
东莞贝尔试验设备有限公司供应恒温恒湿箱盐雾试验箱破裂强度试验机模拟汽车运输振动台电磁振动台ROHS检测仪器UX-300光谱仪跌落试验机万能材料试验机智能环保光管节能系统无转子硫化仪冷热冲击试验箱
型号:BE-CS-60\90\120\160\200
工作室尺寸:60(60x40x45)、90(90x60x45)、120(120x85x50)、200(200x100x85)(WxDxH)cm;电 源:AC 220V 15A 50HZ;使用材料:试验室:采PVC9(德国)灰色耐冲击板,厚度5m/m,耐温可达到80℃;恒温水槽:采PVC(德国)灰色耐冲击板,厚度5m/m,并附自动水位控制器,免除人工加水之不便;试验室上盖:采用透明压克力(台湾)。厚度5mm.;试药补充桶:隐藏式附水位表,采PVC灰色耐冲击板,厚度5m/m,与机台外观成一体;试验室篮架:采PVC灰色耐冲击板,可自由调整试验角度15度及30度角,V型支物架4个,支物棒6个;饱和空气桶:以SUS#304不锈钢板制成,厚度2m/m,并附自动水位控制器,免除人工加水不便。使用温度:依CNS、JIS、ASTM可设定型. 盐水试验法:试验室:35℃±1℃;饱和空气桶:47℃±1℃ ;耐腐蚀试验法:试验室:50℃±1℃;饱和空气桶:63℃±1℃.
东莞贝尔试验设备有限公司供应各种试验设备。如有需要请与我们联系!谢谢!
混凝土低温试验箱技术参数1、仪器容积:170L (另有90L,100L,150L,180L,220L,260L,340L,450L等多种规格尺寸)2、外形尺寸:97.5cmX53cm(不包含合页处宽5cm)X76cm(170L尺寸)3、内部尺寸:86cmX40cmX61cm(170L尺寸)4、控温范围:-40℃—05、控温精度:±2℃6、电源:AC220V、50HZ7、环境温度:0-23℃8、相对湿度:≤75%9、温度设定范围:-50℃—50℃ 下限:0- -50℃;上限:0- -50℃ 压缩机停机延时时是Y:0-19分钟; 控制模式J;制冷CC
三、混凝土低温试验箱结构特点本仪器采用新型低温箱壳体,外观优美,机器采用上翻盖儿,低温保持效果好,试验方便。制冷系统由优质压缩机、冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器、恒温槽、数显仪表、数码控温系统等组成,制冷速度快、噪音小、使用安全可靠。
四、混凝土低温试验箱操作使用1、开箱后检查仪器是否完好无损,然后把仪器放置在水平面上。2、检查电源是否稳定,然后插上电源,打开电源开关,此时仪表显示为恒温槽内实际温度,等3分钟后,压缩机启动。五、制冷温度设定进入设定状态,为了防止误操作和避免闲人玩弄,必须连按“set”键三下,才能进入设定状态。控制器进入设定状态后,首先显示下限设定值(提示符为“”),此时可按“▲”键或“▼”键改变设定值,直至符合要求。(设定为负值时,负号闪烁),再按一下“set”键,下限设定值被储存,上限设定值被显示(提示符为“「”),用同样的方法可以改变上限设定值。依次类推,可再对“压缩机停机延时时间”(提示符为“Y”),“控制模式”(提示符为“J”)逐一设定,设定完后还需按一下“set”键,已确定设定值。当上限设定值≤下限设定值,本控制器自动调正上限设定值=下限设定值+l℃。
六、低温试验箱注意事项1、仪器不允许在有潮湿及腐蚀性气体的环境中存放和使用。2、第一次使用(长时间未使用情况下)本机必须工作2小时后方能作检测,以免第一次使用数值不准确。3、由于某些原因断电或停电,应立即关掉电源开关,若需重新启动,必须间隔30分钟以上方能开机,以免急速开机烧毁压缩机。4、在搬运时严禁将仪器倾斜45°以上。5、电压不稳定时,需用稳压器调节:220V 50H 215A6、本仪器只可用于试验室化验用,不可做普通冰柜使用,否则不予保修。7、严禁在不使用时长时间运行。8、本仪器经长途运输或搬运,需静置2小时以后方能使用。9、本仪器必须接地。10、本仪器操作时必需按照说明操作,否则出现任何情况与本厂无关。
冷热冲击试验机
冷热冲击试验机使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的反复冲击试验,试验出产品于热涨冷缩所产生的化学变化或物理伤害。 冷热冲击试验机分为高温区、低温区、测试区三部分,采独特之断热结构及蓄冷效果,试验时待测物静止,应用冷热风路切换方式导入试品中,做冷热冲击测试。 由此可见,中诺的冷热冲击试验机已经伴随着中诺公司经历了无数个夜晚的风风雨雨,中诺的冷热冲击试验机当之无愧为中国冷热冲击试验机市场的龙头老大。中国冷热冲击试验机首屈一指的厂家——中诺仪器!
浩瀚无垠的太空对人类来说既熟悉又陌生。熟悉,是因为载人航天活动已经开展了几十年,人进入太空已有数百次了;陌生,是因为太空环境如此复杂,以至于每次载人航天活动,仍充满着无数变数和巨大风险。面对复杂多变的载人航天环境,航天员只有在地面作好充分试验和训练准备,才能圆满完成载人航天飞行任务。
地面试验和训练离不开模拟技术、模拟设备。要了解模拟技术和模拟设备,先要认识载人航天环境。
(1)真空环境及模拟
在载人航天器所处的500千米轨道高度上,空间真空度为10-6帕左右;在1 000千米的轨道高度上,空间真空度为10-8帕左右。
在进行航天器和舱外航天服空间环境热模拟试验(主要是热真空试验和热平衡试验)时,关注的问题主要是真空环境对试件热特性的影响。真空度达到10-2帕以上时,辐射传热已经成为主要的传热形式,对流和传导传热的效应已经可以忽略。因此,空间模拟设备模拟的真空度达到10-3帕数量,已经能够较为真实地模拟航天器飞行轨道真空环境的热交换效应,不必追求更高的真空度。只有一些特殊的试验,如真空干摩擦和冷焊试验等,才需要提供更高真空度的试验设备。
(2)太阳辐照环境及模拟
太阳每时每刻都在向宇宙空间辐射巨大的能量,太阳光的波长覆盖从10-14米(γ射线)到104米(无线电波)的宽阔区域,不同波长的太阳光,辐射的能量也不同。可见光辐射的能量大,可见光和红外光的辐射能量占太阳总辐射能量的90%以上。
在轨道飞行中,航天器和舱外航天服主要接受三部分辐射能量:来自太阳可见光和红外辐射的能量、地球反射太阳辐射的能量和地球大气的热辐射能量。航天器和舱外航天服吸收的这些能量影响其温度及分布,吸收能量的大小取决于其结构外形、表面材料特性和飞行轨道。波长小于300纳米的紫外线,辐射能量虽然只占太阳总辐射能量的小部分,但会使材料表面的光学性能发生很大的变化。紫外辐射效应主要表现为光化学效应和光量子作用。
太阳辐射模拟试验可以模拟太阳辐射环境对航天器和舱外航天服产生的太阳光谱热效应和太阳光谱光化学效应。如果仅模拟热效应,则称为空间外热流模拟。模拟空间外热流有两种方法,一类是入射流模拟法,也称为太阳模拟法;另一类是吸收热流模拟法,又称红外模拟法。一般外形和表面材料形状复杂的试件,宜采用太阳模拟法;外形规则,表面材料形状单一的试件,则可采用红外模拟法。如果需要模拟紫外辐照环境的光化学效应,可利用紫外辐照模拟器进行。
(3)空间冷黑环境及模拟
宇宙空间冷黑环境的等效温度约为3K,热吸收率为1,可以看作是没有热辐射和热反射的理想黑体。当没有太阳辐照时,宇宙空间是一个完全“冷”和“黑”的空间。在这个冷黑环境中,物体发出的所有热能被完全吸收,因此也被称为热沉环境。冷黑环境对航天器和舱外航天服的热性能有大的影响,研制航天器和舱外航天服,必须在模拟的冷黑环境中进行充分的热真空和热平衡试验,验证其热设计和热性能是否满足要求。
为了模拟空间冷黑环境,通常使用铝、铜或不锈钢材料制成的构件,将其内表面涂上高吸收率的特制黑漆,并将液氮通入构件内部,这种装置称为热沉。目,各航天国家均采用这种以液氮作冷源的热沉来模拟空间冷黑环境,因为热分析理论计算和试验数据分析表明,用77K液氮温度和吸收率为0.9以上的热沉来模拟空间冷黑环境,模拟误差仅为1%左右,完全能够满足冷黑环境模拟试验的要求。另外,追求更低的温度是不必要的,而且会大大增加技术难度和模拟设备的投资。