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产品详情
高低温交变测试箱规格参数:
型号 | DR-H201-80 | DR-H201-150 | DR-H201-225 | DR-H201-408 | DR-H201-800 |
内箱尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
外箱尺寸W×H×D(cm)约 | 110×136×71 | 117×146×85 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
内箱容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 |
温度范围 | A:-20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -70℃~150℃ | ||||
湿度范围 | 20%~98%RH(10%~98%RH/5%~98%RH) | ||||
温湿度分布精度 | 2.0℃,3.0%RH | ||||
温湿度控制精度 | ±0.3℃;±2.5%RH | ||||
升温/降温时间 | 约3.0℃/分钟;约1.0℃/分钟 | ||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-40℃) 气冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃) | ||||
保护装置 | 无熔丝开关、(压缩机过载/冷媒高低压/超湿超温)保护开关、保险丝故障警告系统 | ||||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | ||||
电源 | 1φ 220V AC±10% 50/60Hz / 3φ 380V AC±10% 50/60Hz |
GB/T 10592-2008:这是中国国家标准,规定了高低温试验箱的技术条件,包括术语和定义、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存等。它适用于电工、电子及其他产品、零部件、材料进行高温或低温试验,以及高低温循环试验的试验箱。
IEC 60068-2-1:这是国际电工委员会(IEC)发布的标准,涉及冷测试,可应用于非散热和散热样品。该标准旨在确定组件、设备或其他物体在低温下使用、运输或储存的能力。
IEC 60068-2-2:这是IEC发布的干热(高温试验)标准,测试组件、装备或其他组件产品在高温环境下操作及储存能力。
GB/T 2423.1 和 IEC 60068-2-1:这些标准涉及低温试验,目的是测试产品在低温环境下的操作和储存能力。
GB/T 2423.2 和 IEC 60068-2-2:这些标准涉及高温试验,目的是测试产品在高温环境下的操作和储存能力。
GB/T 33861-2017:这是中国国家标准,规定了高低温试验箱能效测试的方法,适用于工作空间不大于5m³、温度变化速率不大于5°C/min试验箱的能效测试。
GB/T 5080.1-2012:这是中国国家标准,等同采用IEC国际标准IEC 60300-3-5:2001,涉及可靠性试验的第一部分:试验条件和统计检验原理。
电子电器产品:用于测试电子元器件、集成电路、电子设备等在高低温环境下的性能和可靠性。
汽车及零部件:用于模拟各种恶劣天气条件下汽车及汽车零部件的工作环境,检验其可靠性及适应性。
航空航天工业:用于测试航空电子设备、航天器材等在恶劣温度条件下的工作性能和可靠性。
化工材料:用于评估化工材料的耐候性、耐寒性和耐热性,保证其在不同环境下的稳定性和安全性。
医疗制药:用于验证医疗设备、制药设备等在恶劣环境条件下的性能和可靠性,确保其安全有效。
科研单位:用于研究生物、化学等物质在不同温度下的性质和变化。
高等院校:用于教学和科研中的环境适应性试验。
食品行业:用于模拟不同温度环境,测试食品在运输、储存过程中的稳定性。
塑料制品行业:测试塑料制品在高温、低温、高湿环境下的稳定性,是否容易老化等。
电工、电子、仪器仪表:用于检测各种产品的性能指标和物理变化。
物理收缩:不同材料在低温下会产生不同程度的物理收缩,导致由不同材料组成的零部件由于收缩系数不一样,使活动部件转动不灵活,甚至互相卡死。
硬化和脆化:材料(金属和塑料)在低温下可能硬化和脆化,导致破裂、脆裂与龟裂、机械强度降低,特别是抗冲击强度会发生大的改变。
润滑作用降低:由于黏度增加,润滑油的润滑作用和流动性降低。
绝缘损坏和元器件性能变化:低温可能导致绝缘损坏、触点黏结、电子元器件(晶体管、电容器、电阻器)、机电部件的性能发生变化。
密封和密封垫圈失效:低温可能导致密封和密封垫圈失效。
减振架刚性增加:低温可能导致减振架刚性增加(固有频率提高)。
柔性或弹性降低:橡胶、帆布、皮革等材料的柔性或弹性降低,随之可能发生破裂。
静疲劳:受约束的玻璃可能在低温下产生静疲劳。
水的冷凝和结冰:水的冷凝引起产品受潮,结冰结霜导致结构破坏。
聚合物低温失效机理:聚合物材料在低温环境下可能会出现失效现象,包括冷冻-解冻循环导致的内部应力积累、玻璃化转变导致的力学性能和物理性质显著变化、以及晶体结构破坏等。
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