камера для испытаний на удар при высоких и низких температурахявляется необходимым испытательным оборудованием для металлургической, пластмассовой, резиновой, электронной и других отраслей промышленности. Он используется для мгновенного испытания структуры материала или композиционного материала, а также степени выносливости в непрерывной среде с чрезвычайно высокой и чрезвычайно низкой температурой. Может мгновенно обнаружить химические изменения или физические повреждения, вызванные тепловым расширением и сжатием образца. в кратчайшие сроки.
Технический параметр:
Название продукта:Высокий и низкийкамера для испытаний на температурный удар(двухкамерный тип)
Номер продукта:ДРК636
Размер студии:400мм×450мм×550мм (Д×Ш×В)
Внешний размер:1300×1100×2100 мм (высота, включая нижнее угловое колесо)
Температура удара:-40~150℃
Структура продукта:Две коробки вертикальные
Метод эксперимента:Движение испытательного желоба
Высокая теплица
Диапазон температур предварительного нагрева:Температура окружающей среды ~ 150 ℃
Время нагрева:≤35 минут (одна операция)
Высокая температура ударной температуры:≤150 ℃
Низкотемпературная теплица
Диапазон температур предварительного охлаждения:Температура окружающей среды~-55℃
Время охлаждения:≤35 минут (одна операция)
Температура воздействия низкой температуры:-40℃
Требования к тесту:+85℃~-40℃
Время преобразования ≤5 минут
-40 ℃ стабильное время 30 минут
Холодильная система и компрессор: Чтобы обеспечить скорость охлаждения и минимальные температурные требования в испытательной камере, в этой испытательной камере используется бинарная каскадная холодильная система с воздушным охлаждением, состоящая из двух комплектов (два французских Taikang) герметичных компрессоров.
Процесс охлаждения выглядит следующим образом.: хладагент адиабатически сжимается компрессором до более высокого давления для повышения температуры выхлопных газов, а затем хладагент изотермически обменивается теплом с окружающей средой через конденсатор и передает тепло окружающей среде. После того как хладагент адиабатически расширяется через клапан, совершая работу, температура хладагента снижается. Наконец, хладагент изотермически поглощает тепло от объекта с более высокой температурой через испаритель, так что температура охлаждаемого объекта снижается. Этот цикл повторяется для достижения цели охлаждения.