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技術文章/ article
模擬全光譜自然環境——氙燈老化試驗箱賦能汽車雷達戶外性能評估汽車雷達(毫米波、激光雷達等)作為ADAS系統核心,長期暴露于戶外強光照、溫濕交替環境,易出現信號衰減、精度下降。氙燈老化試驗箱通過模擬全光譜自然光與復合環境,加速評估雷達戶外性能穩定性,為研發與質量管控提供關鍵支撐。一、核心技術特性設備采用300-800nm全光譜氙燈,光照強度可調500-1200W/m2,搭配濾光片模擬熱帶強紫外、溫帶日照等地域特性;集成溫濕度聯控模塊,溫度-40℃-85℃、濕度30%-95%RH...
復合鹽霧試驗箱:汽車油漆抗腐蝕性能測試的關鍵技術方案汽車油漆作為車身第一道防護屏障,長期面臨沿海地區高鹽霧、冬季融雪劑、工業污染物等復雜腐蝕環境,易出現銹點、鼓泡、剝落等問題。復合鹽霧試驗箱通過模擬中性鹽霧、酸性鹽霧、交變濕熱等復合環境,精準評估汽車油漆的抗腐蝕能力,為涂料研發與車身防腐設計提供關鍵數據支撐。本文聚焦設備技術特性、定制化測試方案、標準流程及實踐應用,助力汽車行業提升油漆防護性能。一、核心技術特性復合鹽霧試驗箱區別于傳統單一鹽霧設備,具備多環境因子協同模擬能力。...
紫外線加速老化試驗箱:汽車油漆耐候性能測試的核心技術方案汽車油漆作為車身外觀保護與裝飾的關鍵層,長期暴露于日曬、雨淋等自然環境中,易出現褪色、開裂、失光等問題。紫外線加速老化試驗箱通過模擬強紫外線照射、溫濕度循環等環境,將自然老化周期從數年縮短至數月,快速評估油漆耐候性能。本文聚焦設備技術特性、汽車油漆定制化測試方案、標準流程及實踐應用,為汽車涂料研發與質量管控提供關鍵技術參考。一、核心技術特性紫外線加速老化試驗箱核心優勢在于精準復現紫外線破壞效應,其采用UVA-340(模擬...
步入式恒溫恒濕試驗室:大型設備環境可靠性驗證的關鍵技術與實踐一、核心技術特性步入式恒溫恒濕試驗室在結構設計上采用模塊化拼接方案,容積可根據測試需求定制為10-1000m3,既能適配5m×3m×2.5m規格的大型工業機器人,也能容納40英尺標準儲能集裝箱;內部采用無棱角設計,配備承重達5-50噸的加強型地板,同時預留多組電纜接口、通風管道與觀察窗,確保大型設備測試時的供電穩定、信號傳輸順暢及實時監測需求。在溫濕控制方面,設備搭載雙級制冷壓縮系統與高精度PID溫濕聯控算法,溫度控...
三箱式冷熱沖擊試驗箱在汽車傳感器測試中的核心應用汽車傳感器作為ADAS系統、動力控制系統的核心感知部件,涵蓋毫米波雷達、車載攝像頭、壓力傳感器等,需在車輛啟停、地域穿梭等場景的劇烈溫變中保持穩定性能。傳統兩箱式測試設備因樣品移動產生的機械振動,難以適配精密傳感器需求,而三箱式冷熱沖擊試驗箱憑借高溫-常溫-低溫三獨立腔室結構,以“氣流切換、樣品靜止”的獨特設計,從根源上規避振動干擾,成為汽車傳感器可靠性驗證的核心設備。該設備搭載高精度PID智能溫控系統,可將溫度波動控制在&pl...
油漆涂層廣泛應用于金屬構件、家電外殼、汽車車身等領域,需耐受高溫環境(如發動機艙、烘烤工藝),易出現變色、開裂、附著力下降等問題。高溫烤箱干燥箱憑借50℃~300℃精準控溫與均勻溫場,可模擬高溫老化、烘干固化等工況,評估涂層可靠性,本文依據GB/T1735、ISO11341標準梳理核心要點。一、測試原理與核心指標高溫環境會加速涂層樹脂交聯老化、顏料分解,導致外觀劣化與性能衰減:高溫烘烤不足易致涂層附著力差、硬度低;過度高溫則引發涂層脆化、失光。干燥箱通過恒定高溫或階梯升溫,模...
密封圈作為工業設備(如電機、閥門、汽車部件)的核心密封元件,需在高壓高溫淋雨環境下阻擋液體侵入,一旦失效易引發設備短路、腐蝕等故障。IP9K淋雨試驗箱依據ISO20653標準,模擬80℃高溫、80-100bar高壓噴淋工況,可精準評估密封圈的耐強淋雨密封性能,本文梳理全流程技術要點。一、測試原理與核心指標IP9K級淋雨試驗通過高溫高壓水流(噴嘴直徑12.5mm,噴射距離100-150mm)持續沖擊密封圈,模擬車輛清洗、工業沖洗等場景:高溫加速密封圈老化、材質軟化,高壓水流則對...
電子芯片(CPU、MCU、功率器件等)在封裝、運輸及應用中常面臨-40℃~125℃驟變溫沖擊,易引發封裝層開裂、焊點脫落、電學參數漂移等失效。兩箱冷熱沖擊試驗箱通過高溫(≤200℃)、低溫(≥-80℃)雙箱快速切換(轉移時間≤30s),模擬溫變工況,精準評估芯片可靠性,本文依據JEDECJESD22-A104、IEC60068-2-14標準梳理核心要點。一、測試原理與核心指標兩箱結構通過機械傳動實現芯片在高低溫箱間快速轉移,利用材料熱膨脹系數差異產生的應力,加速失效暴露:低溫...
飛機輪胎作為接地部件,需承受高空-40℃以下極寒、起降摩擦71℃以上高溫及數倍載荷,易出現橡膠脆裂、簾線強度衰減、密封失效等問題。大型高低溫試驗箱憑借超大容積與精準控溫能力,可模擬溫變工況,評估輪胎耐溫可靠性,本文依據GB9745、GB/T13656標準梳理核心要點。一、測試原理與核心指標試驗箱通過-60℃~180℃寬溫域調控,模擬高空低溫、地面高溫及溫變循環場景:低溫使橡膠發硬脆化、密封件失效;高溫加速橡膠老化、簾線強度下降;溫變循環產生熱應力致層間脫層。核心指標:材料性能...
電線電纜、橡膠制品、金屬板材等產品,在應用中常因高低溫交替與機械折彎出現脆化開裂、性能衰減。高低溫折彎試驗箱通過精準控溫(-40℃~150℃)與可調折彎(0°~180°),模擬工況評估耐溫變折彎可靠性,本文依據GB/T2951、IEC60811梳理核心要點。一、測試原理與核心指標試驗箱以“溫變循環+持續折彎”復合應力加速產品失效:溫度變化致材料分子結構改變(如塑料增塑劑遷移、金屬熱脹冷縮),疊加折彎機械應力引發裂紋。核心指標:折彎性能(角度偏差≤±0.5°、反復...