شعار
وطن

غرفة الاختبار

غرفة الاختبار

  • مبدأ عمل غرفة اختبار مقاومة الغبار في قوانغدونغ هونغزان مبدأ عمل غرفة اختبار مقاومة الغبار في قوانغدونغ هونغزان
    Jun 20, 2025
    تُستخدم غرفة اختبار الغبار "غوانغدونغ هونغزان" بشكل أساسي لمحاكاة بيئات الرمل والغبار الطبيعية، لاختبار مقاومة مختلف المنتجات للغبار. في صناعات مثل الإلكترونيات والسيارات والفضاء، قد تواجه المنتجات تحديات بسبب الرمل والغبار. إذا كانت مقاومة المنتج للغبار غير كافية، فقد تخترق جزيئات الرمل والغبار المعدات، مما يؤدي إلى أعطال أو انخفاض في الأداء أو حتى تلفها. لذلك، يُعدّ التقييم الدقيق لمقاومة المنتج للغبار أمرًا بالغ الأهمية، وتوفر غرفة اختبار الغبار "غوانغدونغ هونغزان" منصة اختبار موثوقة للشركات.(1) هيكل الصندوق: مزيج من القوة والمتانة والختمصُنعت غرفة الاختبار من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، مما يوفر مقاومة ممتازة للتآكل وحماية من تآكل الرمال والغبار، ويضمن أيضًا إحكامًا جيدًا يمنع تسرب الرمال والغبار، ويحافظ على استقرار بيئة الاختبار. يُقسّم الجزء الداخلي بدقة إلى مناطق وظيفية، مثل منطقة اختبار العينات، وقناة توزيع الرمال والغبار، ونظام التدفئة، ونظام التحكم، مما يُسهّل التشغيل والصيانة.(2) نظام توليد الغبار: محاكاة دقيقة لبيئة الغبارهذا أحد المكونات الأساسية لغرفة الاختبار. يتكون من وحدة تخزين الرمل والغبار، ووحدة نقل الرمل والغبار، ووحدة تشتيت الرمل والغبار. تتسع وحدة التخزين للرمل والغبار بأحجام وتركيبات مختلفة حسب متطلبات الاختبار. تنقل وحدة النقل الرمل والغبار إلى غرفة الاختبار إما باستخدام ناقل لولبي أو نظام نقل هوائي. تضمن وحدة التشتيت توزيع الرمل والغبار المنقولين بالتساوي في الهواء، مما يخلق بيئة مستقرة ومناسبة للرمل والغبار للاختبار، ويضمن اختبار كل عينة بدقة في ظروف موحدة.(3) نظام تدوير الهواء: إنشاء تدفق هواء مستقر للغباريتكون نظام تدوير الهواء من مروحة وقنوات وفلتر هواء. توفر المروحة الطاقة اللازمة لضمان دوران الهواء داخل غرفة الاختبار. توجه القنوات تدفق الهواء بكفاءة، مما يضمن مروره عبر نظام توليد الرمل والغبار ومنطقة اختبار العينات، مما يسمح للرمل والغبار بالتلامس الكامل مع العينات. يزيل فلتر الهواء جزيئات الرمل والغبار بفعالية من الهواء المتداول، مما يحمي المروحة والمعدات الأخرى من التلف ويطيل عمرها الافتراضي.(4) نظام التحكم: نواة تشغيل ذكية ودقيقةيستخدم نظام التحكم وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة (PLC) متطورة وواجهة شاشة لمس. يمكن للمشغلين ضبط ومراقبة معلمات الاختبار بسهولة، مثل درجة الحرارة والرطوبة وتركيز الغبار وسرعة الرياح، عبر شاشة اللمس. كما يتميز النظام بإمكانية الضبط التلقائي، مما يسمح له بمراقبة المعلمات المختلفة داخل غرفة الاختبار وضبطها بدقة وفقًا للقيم المحددة مسبقًا، مما يضمن أن بيئة الاختبار تلبي المعايير المطلوبة دائمًا. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن نظام التحكم وظائف إنذار الأعطال والحماية، والتي يمكنها إصدار إشارات تحذير فورية واتخاذ تدابير وقائية في حال حدوث أي ظروف غير طبيعية، مما يضمن سلامة كل من المعدات والعاملين.(5) سير العمل الكامل: عملية اختبار فعالة ودقيقة خلال مرحلة التحضير، يختار المشغّلون جزيئات الرمل والغبار المناسبة وفقًا لمتطلبات الاختبار، ويضعونها في جهاز التخزين. ثم ينظفون غرفة الاختبار ويفحصونها، ويضعون العينات في مكانها الصحيح. بمجرد تفعيل غرفة الاختبار، يبدأ نظام توليد الرمل والغبار بالعمل، ناقلًا إياهما إلى الهواء وموزعًا إياهما عليه. يضمن نظام تدوير الهواء تدفقًا مستقرًا للرمل والغبار. يراقب نظام التحكم باستمرار ويضبط مختلف المعايير للحفاظ على بيئة اختبار مستقرة. خلال مرحلة اختبار العينات، تعمل غرفة الاختبار وفقًا للجدول الزمني المحدد.
    إقرأ المزيد
  • الأعطال الشائعة وطرق علاج غرفة اختبار درجة الحرارة والرطوبة الثابتة الأعطال الشائعة وطرق علاج غرفة اختبار درجة الحرارة والرطوبة الثابتة
    Jun 11, 2025
    عند تشغيل غرفة اختبار ذات درجة حرارة ورطوبة ثابتتين، من المهم الانتباه إلى المشاكل المحتملة أثناء العملية والتأكد من التشغيل السليم. قد يؤدي سوء التعامل بسهولة إلى أعطال في المعدات. ومع ذلك، مع مرور الوقت، ستحدث بعض الأعطال لا محالة. في هذه المقالة، سنناقش بعض الأعطال الشائعة وحلولها.العطل: إذا لم تصل درجة الحرارة إلى القيمة المحددة أثناء اختبار درجة الحرارة العالية، فإن الخطوة الأولى هي فحص النظام الكهربائي واستكشاف أعطال كل مكون وإصلاحها. إذا ارتفعت درجة الحرارة في غرفة اختبار درجة الحرارة والرطوبة الثابتة ببطء شديد، فتحقق من نظام تدوير الهواء للتأكد من عمل مخمد الضبط بشكل صحيح. إذا ارتفعت درجة الحرارة بسرعة كبيرة، فاضبط إعدادات مُعرِّف الحرارة التكاملي التفاضلي (PID). إذا ارتفعت درجة الحرارة بسرعة كبيرة وفعّلت الحماية من ارتفاع درجة الحرارة، فقد تكون وحدة التحكم معطلة؛ في هذه الحالة، استبدل لوحة التحكم أو مُرحِّل الحالة الصلبة. العطل: إذا لم تستوفِ غرفة اختبار درجة الحرارة والرطوبة الثابتة متطلبات اختبار درجات الحرارة المنخفضة، فتحقق مما إذا كانت درجة الحرارة تنخفض ببطء شديد أو تستقر عند نقطة معينة قبل أن ترتفع مرة أخرى. إذا انخفضت درجة الحرارة ببطء شديد، فتأكد من جفاف الغرفة قبل اختبار درجات الحرارة المنخفضة للحفاظ على جفافها. تأكد من عدم وضع العينات بكثافة عالية لمنع ضعف دوران الهواء. بعد استبعاد هذه المشكلات، تأكد مما إذا كان نظام التبريد معطلاً؛ وفي هذه الحالات، اطلب إصلاحًا متخصصًا من الشركة المصنعة. العطل: في حال تعطل غرفة اختبار درجة الحرارة والرطوبة الثابتة أثناء التشغيل، مع عرض رسالة عطل وإنذار صوتي على لوحة التحكم، يمكن للمشغل مراجعة قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها في دليل مستخدم الجهاز لتحديد نوع العطل. ينبغي على فنيي الصيانة المحترفين إجراء الإصلاحات اللازمة لضمان سير الاختبار بسلاسة. قد تواجه معدات التجارب البيئية الأخرى ظروفًا بيئية أخرى قيد الاستخدام، والتي يجب التعامل معها وفقًا للوضع الراهن.
    إقرأ المزيد
  • طريقة اختبار IEC 68-2-66 Cx: الحرارة الرطبة في حالة مستقرة (بخار مشبع غير مضغوط)
    Apr 18, 2025
    مقدمة الغرض من طريقة الاختبار هذه هو توفير إجراء موحد لتقييم مقاومة المنتجات الكهروتقنية الصغيرة (المكونات غير المحكمة في المقام الأول) بواسطة غرفة اختبار ذات درجات حرارة عالية ومنخفضة وبيئة رطبة. نِطَاق تُستخدم طريقة الاختبار هذه في اختبار الحرارة الرطبة المتسارعة للمنتجات الكهروتقنية الصغيرة. القيود لا تصلح هذه الطريقة للتحقق من التأثيرات الخارجية للعينات، مثل التآكل أو التشوه. إجراء الاختبار1. فحص ما قبل الاختبار يجب أن تخضع العينات للفحص البصري والأبعادي والوظيفي وفقًا لما هو محدد في المعايير ذات الصلة. 2. وضع العينة يجب وضع العينات في حجرة الاختبار في ظل ظروف المختبر من درجة الحرارة والرطوبة النسبية والضغط الجوي. 3. تطبيق جهد التحيز (إن وجد) إذا كان الجهد التحيز مطلوبًا بالمعيار ذي الصلة، فيجب تطبيقه فقط بعد أن تصل العينة إلى التوازن الحراري والرطوبة. 4. ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة يجب رفع درجة الحرارة إلى القيمة المحددة. خلال هذه الفترة، يُستبدل الهواء في الحجرة بالبخار. لا يجوز أن تتجاوز درجة الحرارة والرطوبة النسبية الحدود المحددة. لا ينبغي أن يتكون أي تكاثف على العينة. يجب تحقيق استقرار درجة الحرارة والرطوبة خلال ساعة ونصف. إذا تجاوزت مدة الاختبار 48 ساعة ولم يُستكمل الاستقرار خلال ساعة ونصف، فيجب تحقيقه خلال 3 ساعات. 5. تنفيذ الاختبار الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة والضغط عند مستويات محددة وفقًا للمعيار ذي الصلة. تبدأ مدة الاختبار بمجرد الوصول إلى ظروف الحالة المستقرة. 6. التعافي بعد الاختبار بعد مدة الاختبار المحددة، يجب استعادة ظروف الغرفة إلى الظروف الجوية القياسية (1-4 ساعات). يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة والرطوبة الحدود المحددة أثناء التعافي (يُسمح بالتبريد الطبيعي). ينبغي السماح للعينات بالاستقرار بشكل كامل قبل التعامل معها مرة أخرى. 7. القياسات أثناء الاختبار (إذا لزم الأمر) يجب إجراء عمليات التفتيش الكهربائية أو الميكانيكية أثناء الاختبار دون تغيير ظروف الاختبار. لا يجوز إخراج أي عينة من الغرفة قبل استعادتها. 8. فحص ما بعد الاختباربعد التعافي (2-24 ساعة في ظل الظروف القياسية)، يجب أن تخضع العينات للفحص البصري والأبعادي والوظيفي وفقًا للمعيار ذي الصلة. --- شروط الاختبارما لم يتم تحديد خلاف ذلك، تتكون ظروف الاختبار من مجموعات درجة الحرارة والمدة كما هو موضح في الجدول 1. --- إعداد الاختبار1. متطلبات الغرفة يجب أن يقوم مستشعر درجة الحرارة بمراقبة درجة حرارة الغرفة. يجب تطهير هواء الغرفة ببخار الماء قبل الاختبار. يجب ألا يتساقط المكثف على العينات. 2. مواد الغرفةلا ينبغي لجدران الغرفة أن تتسبب في تدهور جودة البخار أو تسبب تآكل العينة. 3. توحيد درجة الحرارةالتسامح الكلي (التباين المكاني، والتقلب، وخطأ القياس): ±2 درجة مئوية. للحفاظ على تحمل الرطوبة النسبية (±5٪)، يجب تقليل الاختلافات في درجات الحرارة بين أي نقطتين في الغرفة (≤1.5 درجة مئوية)، حتى أثناء التشغيل/الإيقاف. 4. وضع العينةيجب ألا تعيق العينات تدفق البخار. يُحظر التعرض المباشر للحرارة الإشعاعية. في حالة استخدام تركيبات، يجب تقليل توصيلها الحراري وسعتها الحرارية إلى أدنى حد لتجنب التأثير على ظروف الاختبار. يجب ألا تسبب مواد التركيبات التلوث أو التآكل. 3. جودة المياه استخدم الماء المقطر أو منزوع الأيونات مع: المقاومة ≥0.5 MΩ·cm عند 23 درجة مئوية. درجة الحموضة 6.0–7.2 عند 23 درجة مئوية. يجب تنظيف أجهزة ترطيب الغرفة عن طريق الفرك قبل إدخال الماء. --- معلومات إضافيةيوضح الجدول 2 درجات حرارة البخار المشبع المقابلة لدرجات الحرارة الجافة (100–123 درجة مئوية). تظهر المخططات التخطيطية لمعدات الاختبار ذات الحاوية المفردة والحاوية المزدوجة في الشكلين 1 و2. --- الجدول 1: شدة الاختبار| درجة الحرارة (°م) | الرطوبة النسبية (%) | المدة (ساعة، -0/+2) | درجة حرارةالرطوبة النسبيةالوقت (ساعات، -0/+2)±2℃±5%ⅠⅡⅢ110859619240812085489619213085244896ملاحظة: يجب أن يكون ضغط البخار عند 110 درجة مئوية، و120 درجة مئوية، و130 درجة مئوية 0.12 ميجا باسكال، و0.17 ميجا باسكال، و0.22 ميجا باسكال على التوالي. --- الجدول 2: درجة حرارة البخار المشبع مقابل الرطوبة النسبية (نطاق درجة الحرارة الجافة: 100–123 درجة مئوية)درجة حرارة التشبع(℃)نسبيالرطوبة (%RH)100%95%90%85%80%75%70%65%60%55%50%درجة الحرارة الجافة (℃) 100 100.098.697.195.593.992.190.388.486.384.181.7101 101.099.698.196.594.893.191.289.387.285.082.6102 102.0100.699.097.595.894.092.290.288.185.983.5103 103.0101.5100.098.496.895.093.192.189.086.884.3104 104.0102.5101.099.497.795.994.192.190.087.785.2105 105.0103.5102.0100.498.796.995.093.090.988.686.1106 106.0104.5103.0101.399.697.896.093.991.889.587.0107 107.0105.5103.9102.3100.698.896.994.992.790.487.9108 108.0106.5104.9103.3101.699.897.895.893.691.388.8109 109.0107.5105.9104.3102.5100.798.896.794.592.289.7110 110.0108.5106.9105.2103.5101.799.797.795.593.190.6(ستتبع الأعمدة الإضافية لـ%RH ودرجة الحرارة المشبعة وفقًا للجدول الأصلي.) --- تم توضيح المصطلحات الرئيسية:"بخار مشبع غير مضغوط": بيئة ذات رطوبة عالية دون تطبيق ضغط خارجي. "الحالة الثابتة": ظروف ثابتة يتم الحفاظ عليها طوال الاختبار.
    إقرأ المزيد
  • ستة هياكل إطارية رئيسية ومبادئ تشغيلية لغرف اختبار درجة الحرارة والرطوبة الثابتة
    Mar 13, 2025
    نظام التبريدنظام التبريد هو أحد المكونات الحاسمة لـ a غرفة اختبار شاملة. بشكل عام ، تشمل طرق التبريد التبريد الميكانيكي وتبريد النيتروجين السائل الإضافي. تستخدم التبريد الميكانيكي دورة ضغط البخار ، تتكون في المقام الأول من ضاغط ، مكثف ، آلية الخانق ، المبخر. إذا وصلت درجة الحرارة المنخفضة المطلوبة إلى -55 درجة مئوية ، فإن التبريد أحادي المرحلة غير كافية. لذلك ، تستخدم غرف درجة الحرارة والرطوبة الثابتة في Labcompanion نظام تبريد Cascade. ينقسم نظام التبريد إلى جزأين: قسم درجة الحرارة العالية وقسم درجة الحرارة المنخفضة ، كل منها هو نظام تبريد مستقل نسبيًا. في قسم درجات الحرارة العالية ، يتبخر المبرد ويمتص الحرارة من المبرد في قسم درجة الحرارة المنخفض ، مما يؤدي إلى تبخيره. في قسم درجة الحرارة المنخفضة ، يتبخر المبرد ويمتص الحرارة من الهواء داخل الغرفة لتحقيق التبريد. يتم توصيل أقسام درجات الحرارة العالية ودرجات الحرارة المنخفضة بواسطة مكثف تبخر ، والذي يعمل كمكثف لقسم درجات الحرارة العالية والمبخر لقسم درجات الحرارة المنخفضة. نظام التدفئةنظام التدفئة لغرفة الاختبار بسيط نسبيًا مقارنة بنظام التبريد. يتكون أساسا من أسلاك المقاومة عالية الطاقة. نظرًا لارتفاع معدل التدفئة الذي تتطلبه غرفة الاختبار ، تم تصميم نظام التدفئة بقوة كبيرة ، كما يتم تثبيت السخانات على لوحة قاعدة الغرفة. نظام التحكمنظام التحكم هو جوهر غرفة الاختبار الشاملة ، ويحدد المؤشرات الهامة مثل معدل التدفئة والدقة. تستخدم معظم غرف الاختبار الحديثة وحدات تحكم PID ، بينما يستخدم عدد قليل من مجموعة من التحكم في PID والتحكم الغامض. نظرًا لأن نظام التحكم يعتمد بشكل أساسي على البرامج ، فإنه يعمل عمومًا دون مشاكل أثناء الاستخدام. نظام الرطوبةينقسم نظام الرطوبة إلى نظامين فرعيين: الترطيب وإزالة الرطوبة. يتم تحقيق الترطيب عادة من خلال حقن البخار ، حيث يتم إدخال البخار المنخفض الضغط مباشرة في مساحة الاختبار. توفر هذه الطريقة قدرة ترطيب قوية ، والاستجابة السريعة ، والتحكم الدقيق ، وخاصة أثناء عمليات التبريد حيث يكون الترطيب القسري ضروريًا. يمكن تحقيق إزالة الرطوبة من خلال طريقتين: التبريد الميكانيكي وإزالة الرطوبة المجففة. تعمل إزالة الرطوبة على التبريد الميكانيكي عن طريق تبريد الهواء أسفل نقطة الندى ، مما يؤدي إلى تكثيف الرطوبة الزائدة وبالتالي تقليل الرطوبة. يتضمن إزالة الرطوبة المجففة ضخ الهواء خارج الغرفة ، وحقن الهواء الجاف ، وإعادة تدوير الهواء الرطب من خلال جفاف للتجفيف قبل إعادة إدخاله في الغرفة. تستخدم غرف الاختبار الأكثر شمولاً الطريقة السابقة ، في حين أن الأخير مخصص للتطبيقات المتخصصة التي تتطلب نقاط الندى التي تقل عن 0 درجة مئوية ، وإن كانت بتكلفة أعلى. أجهزة استشعارتشمل أجهزة الاستشعار في المقام الأول أجهزة استشعار درجة الحرارة والرطوبة. تستخدم المقاومة الحرارية المقاومة البلاتينية والمزدوجات الحرارية بشكل شائع لقياس درجة الحرارة. تشمل طرق قياس الرطوبة مقياس حرارة المصباح الجاف ومستشعرات إلكترونية للدولة الصلبة. نظرًا لانخفاض دقة طريقة المصباح الجاف ، فإن أجهزة استشعار الحالة الصلبة تحل محلها بشكل متزايد في غرف درجة الحرارة والرطوبة الثابتة الحديثة. نظام تداول الهواءيتكون نظام تداول الهواء عادة من مروحة الطرد المركزي ومحرك يدفعه. يضمن هذا النظام الدورة الدموية المستمرة للهواء داخل غرفة الاختبار ، مع الحفاظ على درجة الحرارة الموحدة وتوزيع الرطوبة.
    إقرأ المزيد
  • توزيع غير متساو لدرجة الحرارة في غرف الاختبار الرطبة ذات درجات الحرارة العالية والمنخفضة
    Mar 01, 2025
    ال غرف اختبار رطبة عالية ومنخفضة درجة الحرارة هي المعدات الرئيسية في اختبار بيئة درجة الحرارة والرطوبة ، والتي تستخدم بشكل أساسي لتقييم درجة الحرارة والرطوبة من المنتجات ، وذلك لضمان أن منتجاتنا يمكن أن تعمل وتعمل بشكل طبيعي في ظل أي ظروف بيئية. ومع ذلك ، إذا تجاوزت توحيد درجة الحرارة نطاق الانحراف المسموح به أثناء الاختبار البيئي في الغرف ، فإن البيانات التي تم الحصول عليها من الاختبار غير موثوق بها ولا يمكن استخدامها على أنها التسامح النهائي لاختبار درجة الحرارة العالية والمنخفضة للمواد. إذن ما هي الأسباب التي يمكن أن تسبب توحيد درجة الحرارة لتجاوز نطاق الانحراف المسموح به؟  1. الاختلافات اختبار الكائنات في غرفة الاختبار الرطبة عالية درجة الحرارة: إذا كانت عينات الاختبار التي تؤثر إلى حد كبير على الحمل الحراري للحرارة الداخلية للارامبر ، فسيؤثر ذلك حتما على توحيد درجة حرارة العينة الداخلية. على سبيل المثال ، إذا كانت منتجات إضاءة LED هي اختبار ، فإن المنتجات نفسها تنبعث منها الضوء والحرارة ، وتصبح حمولة حرارية ، والتي سيكون لها تأثير كبير على توحيد درجة الحرارة. 2. حجم الكائن الذي تم اختباره: إذا كان حجم كائن الاختبار كبيرًا جدًا ، أو أن موضع وضع في الغرفة غير مناسب ، فسوف يعرقل الحمل الحراري في الداخل ويتسبب أيضًا في انحراف كبير في درجة الحرارة. لوضع منتج الاختبار بجوار قناة الهواء يؤثر بشكل خطير على تداول الهواء ، وبالطبع ، سيتأثر توحيد درجة الحرارة بشكل كبير.  3. تصميم الهيكل الداخلي للغرفة: ينعكس هذا الجانب بشكل أساسي في تصميم المعادن المعدنية ومعالجتها ، مثل تصميم قنوات الهواء ، ووضع أنابيب التدفئة ، وحجم طاقة المروحة. كل هذه ستؤثر على توحيد درجة الحرارة داخل الحدبة. 4. تصميم الجدار الداخلي للامببر: نظرًا للهياكل المختلفة حول الجدار الداخلي لغرفة الاختبار ، فإن درجة حرارة الجدار الداخلي ستكون أيضًا غير متساوية ، مما سيؤثر على الحمل الحراري داخل غرفة العمل ويتسبب في انحراف في التوحيد الداخلي لدرجة الحرارة. 5. تتمتع الجوانب الستة من الحدبة بالتبديد غير المتكافئ: نظرًا لمعاملات نقل الحرارة المختلفة في الأمام والخلف واليسار واليمين والأعلى والسفلي من جدار CAMBER ، فإن بعض الأطراف لديها ثقوب خيوط ، والبعض الآخر يختبر ثقوبًا ، وما إلى ذلك.  6. عودة باب CAMBER: ختم الحدبة والباب ليس صارمًا ، على سبيل المثال ، لا يتم تخصيص شريط الختم وله طبقات بين الباب والجدار ، وسوف يتسرب الباب من الهواء ، الذي سيؤثر على توحيد درجة حرارة كامبر الثقب.  باختصار ، قد يؤثر الجاني على توحيد درجة الحرارة داخل غرفة الاختبار ، نقترح أنه يمكنك التحقيق من هذه الجوانب واحدة تلو الأخرى ، والتي ستحل بالتأكيد ارتباكك وصعوباتك. 
    إقرأ المزيد

اترك رسالة

اترك رسالة
إذا كنت مهتما بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل ، فالرجاء ترك رسالة هنا ، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
إرسال

وطن

منتجات

واتس اب

اتصل بنا