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品牌 | DEXIANG/德祥 | 价格区间 | 5万-10万 |
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产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
(一)、箱体构造:
2.1.1. 内箱材料:采用1.2mm厚SUS304#不锈钢经过高精度数控设备切割加工后弯折成型,接缝处采用氩弧焊接打磨抛光处理,精美大方。
2.1.2. 外箱材料:采用1.2mm厚冷轧钢板经过高精度数控设备切割加工后弯折成型,接缝处采用氩弧焊接打磨抛光处理后高温喷粉烤漆处理表面,有效防止生锈,外观烤漆处理。
2.1.3. 保温材料:采用耐高温玻璃纤维棉+聚氨酯硬质发泡胶制作而成混合保温层,保温效果明显。
2.1.4. 断热层:高温区与低温区间采用加厚保温层断热,吊篮移动孔连接板采用环氧树脂板断热。
密封性能是三箱冷热冲击试验箱设计中的一个重要方面,直接关系到设备的运行稳定性、测试精度以及能效表现。为了确保良好的密封性能,通常在设计和选材上会采取一系列技术措施。以下是密封性能好的三箱冷热冲击试验箱的关键设计要素:
双层门设计:三箱冷热冲击试验箱的箱体通常设计为双层结构,内层为冷、热箱体,外层为绝热层,以保证温度的有效隔离。门设计为双重密封条或气密封门,能够有效防止冷热空气泄漏。
隔热层设计:试验箱内外层之间通常填充高密度的隔热材料(如聚氨酯、玻璃纤维等),确保箱体内部温度的稳定,同时降低外界温度的干扰。
高质量密封条:为了有效避免冷热空气泄漏,试验箱的门框和箱体接缝处使用高质量的密封条(如硅胶、橡胶密封条),这些材料具有良好的耐高低温性能,能够适应试验箱内外温差的变化。
耐高温/低温密封材料:特别是对于冷热冲击试验箱,高温区和低温区的密封要求较高,采用耐高温、低温且不易老化的材料可以确保长期使用中保持密封效果。
门的精密加工:试验箱的门与箱体的接触面经过精确加工,确保门关闭时与箱体表面紧密贴合。通过适当的压力设计,确保门的密封性。
气压密封:高中端型号的冷热冲击试验箱采用气压密封技术,通过气动装置使得门在关闭时自动压紧,进一步增强密封效果。
自动锁紧装置:为了确保门在测试过程中不会因温差或外力而松动,试验箱通常设计有自动锁紧装置,确保门在工作期间始终处于封闭状态,不会造成冷空气或热空气泄漏。
安全锁定系统:为了防止在惡劣温度下测试时开门,试验箱配备了安全锁定系统,确保在试验过程中设备不会意外开启。
温控系统优化:良好的密封性能也有助于温度控制系统的稳定性。试验箱通过高效的冷却和加热装置,保持内外温差最小,从而减少热量流失,维持内部的恒定温度。
减小热损失:通过良好的密封设计,减少试验过程中热量的损失,提高设备的能效比,确保能源不浪费。
密封水管设计:冷热冲击试验中可能会产生冷凝水,试验箱内部需要设计有效的冷凝水排放系统,同时确保水管接头处的密封性,避免水泄漏或进入设备内部。
防止水汽进入设备:密封性能良好的三箱冷热冲击试验箱会在设计上确保水汽不容易进入设备的电气部分,从而避免发生短路或其他电气故障。
密封条耐老化性:选用高质量的密封材料,具有良好的耐老化性能,保证长期使用后仍能维持密封效果,降低因密封条老化而导致的空气泄漏问题。
定期检查与更换:密封条和其他密封元件在长期使用中可能会出现磨损或老化,因此设计上考虑到定期检查和更换的便捷性,确保设备始终处于优良的密封状态。
高温、低温适应性:三箱冷热冲击试验箱需在惡劣温度条件下稳定运行,因此密封材料和结构设计必须能够适应冷热冲击试验中的惡劣环境变化,避免在频繁的冷热循环中出现密封失效现象。
为了确保三箱冷热冲击试验箱具备良好的密封性能,设计时需要在箱体结构、密封条选材、门锁设计、气压密封等方面下足功夫。这些设计可以有效避免冷热空气泄漏,保障试验的准确性与设备的稳定性,同时提高能源利用效率,延长设备的使用寿命。