Mitra karstuma testēšanas principi, metodes, biežāk sastopamās problēmas un risinājumi

Nov 28, 2023 Atstāj ziņu

Mitra karstuma tests ir plaši izmantota eksperimentālā metode ar piecām galvenajām funkcijām:
1. Novērtējiet materiāla izturību pret mitrumu un karstumu
2. Pārbaudiet elektronisko izstrādājumu uzticamību
3. Pārbaudīt pārklājuma materiālu izturību pret laikapstākļiem
4. Izpētīt materiālu novecošanas mehānismu
5. Novērtējiet produkta uzticamību un kvalitāti
Tās funkcijas tiek plaši izmantotas dažādās jomās;

 

Theaugstas un zemas temperatūras siltuma un mitruma pārbaudes kameraatbilst visiem siltuma un mitruma pārbaudes nosacījumiem. Ja jūsu izstrādājumam ir nepieciešams siltuma un mitruma tests un jums ir jāiegādājas siltuma un mitruma pārbaudes kamera, lūdzu, noklikšķiniet, lai uzzinātu vairāk! Un jūs esat ļoti laipni aicināti sazināties ar mums ~

 

1. Kas ir mitra karstuma tests?

Mitra karstuma pārbaudes tehnoloģiju galvenokārt izmanto:
1. Izpētīt mitras vides ietekmi uz izstrādājumiem (pētnieciskie eksperimenti izstrādes un projektēšanas stadijās).
2. Nosakiet produkta mitruma necaurlaidību (kvalitātes pārbaude vai tipa pārbaude izstrādes un ražošanas posmā).
3. Novērtējiet produkta drošību un uzticamību, ja to lieto mitrā vidē (drošības vai uzticamības pārbaude).

Galvenie rādītāji, kas noteikti pēc pārbaudes, parasti ir izstrādājuma elektrisko un mehānisko īpašību pārbaude, kā arī dažu paraugu korozijas pārbaude.
Parasti ir trīs veidu mitra karstuma testi. Starp tiem pastāvīga mitra karstuma pārbaude galvenokārt ir piemērota vispārējiem elektriskiem un elektroniskiem izstrādājumiem. Stresa smaguma līmenis ir zems, un prasības attiecībā uz pārbaudes aprīkojumu nav augstas.

Mainīgā siltuma un mitruma pārbaude ir piemērota produktiem ar skarbu un sarežģītu vidi. Mitruma un karstuma tests militārajos standartos faktiski ir siltuma un mitruma maiņa, un tas ir piemērots militāriem produktiem vai sakaru produktiem sarežģītās vidēs vai var tikt izmantots šādās vidēs. Mainīga mitra karstuma vai mitra karstuma testam ir stingrākas prasības attiecībā uz temperatūru, mitrumu, ilgumu un ciklu nekā pastāvīgai mitrai karstuma pārbaudei, un militārā standarta mitrā karstuma tests ir vēl stingrāks. Tāpēc, ja produkts ir pakļauts mainīgam mitram karstumam vai mitra karstuma pārbaudei, ko pieprasa militārie standarti, nav jāveic pastāvīga mitra karstuma pārbaude. Parasti svarīgiem un kritiskiem izstrādājumiem vai militāram aprīkojumam, veidojot uzticamības pārbaudes plānus vai rakstot testu izklāstus, netiks atlasīti pastāvīga mitruma un siltuma testi. Trīs mitra karstuma testu smaguma secība no zema līdz augstam ir "pastāvīgs mitrs karstums", mazāks nekā "mainīgs mitrs karstums", mazāks par "(militārais standarts) mitrs karstums". Jāpiebilst, ka nopietnība nenozīmē, ka vairāk projektu ir labāki.

 

2. Mitra karstuma testa apstākļu fizikālās parādības
Higrotermiskajā testā temperatūra un mitrums darbojas kopā, veidojot dažas fiziskas parādības un padarot parauga virsmu vai iekšpusi mitru.

1. Adsorbcijas parādība:
Gāzes molekulas (ūdens tvaiku molekulas higrotermiskajā testā) var sadurties ar cietas vielas (parauga) virsmu, pārvietojoties telpā. Kad noteikts skaits molekulu nepārtraukti saduras ar cieto virsmu, pirms tā atgriežas kosmosā, tai jāatrodas cietajā vielā (paraugā). Virsma "paliek" noteiktu laiku. Šajā laikā gāzes koncentrācija uz virsmas ir augstāka nekā tās koncentrācija telpā, kā rezultātā veidojas kondensāts. Šo parādību, kad gāze "paliek" uz cietas virsmas, sauc par adsorbciju. Tāpēc var arī teikt, ka adsorbcija ir starpprocess starp gāzes kondensāciju un iztvaikošanu uz cietas virsmas. Saskaņā ar eksperimentālajiem rezultātiem gāzes adsorbcijas apjoms ir saistīts ar cietā materiāla īpašībām, temperatūru un gāzes spiedienu līdzsvara stāvoklī. Jo zemāka temperatūra un augstāks spiediens, jo lielāka ir adsorbcijas spēja. (Ieinteresētie studenti var pētīt funkcionālo attiecību izpausmes)
Fizisko adsorbciju izraisa van der Vālsa pievilcība, un adsorbcijas slānis parasti ir vairāku molekulu slānis. Adsorbcijas ātrums ir ātrs, arī adsorbcijai nepieciešamā enerģija ir maza, un to parasti var veikt zemā temperatūrā. Mitrā karstuma testā fiziskā adsorbcija ir visizplatītākā parādība.

2. Kondensācijas parādība:
Kondensācija faktiski ir ūdens molekulu adsorbcijas parādība paraugā, bet tā rodas, kad testa temperatūra paaugstinās. Sildīšanas posmā, kad parauga virsmas temperatūra ir zemāka par apkārtējā gaisa rasas punkta temperatūru, ūdens tvaiki uz parauga virsmas kondensēsies šķidrumā, veidojot ūdens pilienus. Mainīgā mitrā karstuma testa karsēšanas posmā parauga termiskās inerces dēļ tā temperatūras paaugstināšanās atpaliek no testa kameras temperatūras. Tāpēc uz virsmas veidojas kondensāts. Virsmas kondensācijas daudzums ir atkarīgs no paša parauga siltumietilpības, kā arī no sildīšanas ātruma un relatīvā mitruma sildīšanas stadijā. Mainīgā siltuma un mitruma testa dzesēšanas posmā kondensāts parādīsies arī uz slēgtā korpusa iekšējās sienas.

3. Difūzijas parādība:
Difūzija ir molekulārās kustības fiziska parādība. Difūzijas procesā molekulas vienmēr pārvietojas no augstas koncentrācijas vietas uz zemas koncentrācijas vietu. Higrotermiskā testa laikā ātrumu, ar kādu ūdens tvaiki gaisā izkliedējas materiālos ar zemāku koncentrāciju, var izteikt ar Fika likumu. Tāpēc difūzijas izraisītā mitruma iekļūšana higrotermiskajā testā ir atkarīga ne tikai no absolūtā mitruma un temperatūras testa apstākļos, bet arī no parauga materiāla.

4. Absorbcijas fenomens (saukts arī par cirkulācijas fenomenu).
Ūdens tvaiki iekļūst materiālā parasti caur tukšumiem. Ātrums, ar kādu ūdens tvaiki iziet cauri spraugai, ir atkarīgs no cauruma lieluma. Ja poru izmērs ir mazāks par ūdens molekulu diametru, ūdens tvaiki nevar iekļūt. Tā kā ūdens tvaiki kosmosā tiek sajaukti ar gaisu, tā iekļūšanas ātrums ir cieši saistīts arī ar ūdens tvaiku un gaisa sajaukšanās attiecību. Ja ūdens tvaiku attiecība pret gaisu ir 1:1, par robežu tiek ņemts ūdens tvaiku daudzums, kas līdzvērtīgs piesātinātajam gaisam 80 grādu temperatūrā. Viss, kas pārsniedz šo robežu, tiek saukts par augstu tvaika spiedienu, un viss, kas ir zemāks par šo robežu, tiek saukts par zemu tvaika spiedienu. Tad atsevišķi tiks apspriests ūdens tvaiku iekļūšanas spraugā mehānisms:
① Ūdens tvaiku ieplūdes mehānisms zemā tvaika spiedienā: kad temperatūra un ūdens tvaika spiediens paliek nemainīgi (atbilst nemainīgam mitruma un karstuma testam), ūdens tvaiki iekļūst spraugā galvenokārt difūzijas dēļ, un tā ātrums galvenokārt ir atkarīgs no gaisa pretestības. sprauga (caurlaidības koeficients) un tukšuma lielums (tukšumu lielums arī ietekmē ievadīšanas ātrumu, bet ne būtiski). Kad temperatūra mainās (atbilst mainīga siltuma un mitruma pārbaudei), ūdens tvaika spiediena starpība abās spraugas pusēs liek cauri iziet gaisu, kas satur ūdens tvaikus. Šobrīd ieejas ātrums ir saistīts ne tikai ar spraugas pretestību un spraugas izmēru, bet arī ar ūdens tvaika spiediena starpību abos spraugas galos. Var redzēt, ka pastāvīgā mitruma un karstuma testa un mainīgā mitruma un karstuma testa darbības mehānismi ir atšķirīgi.
② Augsta tvaika spiediena apstākļos ūdens tvaiku ieplūdes ātrums ir saistīts ar spraugas diametru. Ja spraugas diametrs ir mazāks par ūdens molekulu vidējo brīvo ceļu, ūdens tvaiku ieplūde ir molekulāra plūsma; ja spraugas diametrs ir lielāks par vidējo brīvo ceļu, ieejas ātrums ir viskoza plūsma. Ja spraugas diametrs ir starp iepriekšminētajiem diviem, tā ir pārejas plūsma. Augstā tvaika spiedienā ūdens tvaiku ieplūdes ātrums mainās atkarībā no spraugas lieluma, norādot, ka, ja temperatūra tiek paaugstināta, lai paātrinātu mitruma iekļūšanu, dažādiem spraugas izmēriem būs atšķirīgi ātrumi, un paātrinājuma daudzkārtņi būs atšķirīgi. .
Rezumējot, ūdens tvaiku iekļūšana caur absorbciju ir atkarīga no temperatūras un ūdens tvaika spiediena (absolūtā mitruma) un materiāla materiāla.

5. Elpošana:
Mēs saucam iekšējā un ārējā gaisa apmaiņu, ko izraisa temperatūras izmaiņas slēgtā parauga elpošanas dobumā. Mainīgā karstuma un mitruma testa dzesēšanas posmā sakarā ar strauju temperatūras kritumu gaisa temperatūra slēgtajā dobumā pazeminās vai kondensāts uz dobuma iekšējās sienas samazinās spiedienu dobumā, veidojot sūkšanas fenomenu un iesūcot mitru gaisu no ārpuses. Tāpēc elpošanas dzesēšanas fāzē ieelpotā plūdmaiņu tilpuma daudzums ir saistīts ar temperatūras izmaiņu ātrumu un absolūto mitrumu. Šī elpošanas parādība rodas ne tikai tad, kad testa temperatūra mainās, bet arī tad, kad paraugs ar slēgtu apvalku, piemēram, slēgts rotējošs motors, tiek pakļauts periodiskai kustībai un apvalkā esošās spoles pārmaiņus silda vai atdzesē. Nav nekas neparasts, ka motora izstrādājumi, ko izmanto mitros apstākļos, šīs elpošanas dēļ absorbē mitrumu un kondensējas ūdenī, lai ilgstoši uzkrātos čaulā.


3. Mitruma nolietošanās ietekme uz dažāda veida paraugiem
Parasti ir divi parauga mitruma veidi: viens ir virsmas mitrums, ko parasti izraisa kondensācija un virsmas adsorbcija; otrs ir tilpuma mitrums, ko izraisa ūdens tvaiku difūzija un absorbcija. Dažkārt uz parauga virsmas adsorbētais mitrums sasniedz noteiktu līmeni, kas arī paātrinās mitruma daudzumu. Slēgta tipa paraugiem ar dobumiem, lai gan iekšpuse nav tieši pakļauta augsta mitruma apstākļiem, testa temperatūras izmaiņu izraisītā elpošana izraisīs ārējā mitruma iekļūšanu iekšpusē caur spraugām vai plaisām, izraisot iekšējo mitrumu. Tajā pašā laikā difūzijas un absorbcijas parādības var arī ļaut mitrumam iekļūt slēgtajā apvalkā caur spraugām. Turklāt dažiem organisko materiālu apvalkiem, kad difūzijas parādības izraisītā mitruma absorbcija sasniedz stabilu līmeni, mitrums var iekļūt caur čaulu un iekļūt tajā. Mitruma izraisītā parauga nolietošanās ietekme uz virsmu un tilpumu attiecas uz mehāniskajām īpašībām (izmēru un izturību) un nemehāniskām īpašībām (elektriskajām īpašībām un citām īpašībām); divas izmaiņas.


4. Saistība starp mitra karstuma testa apstākļiem un faktisko mitro vidi
Higrotermiskā testa temperatūras un mitruma apstākļi parasti simulē retākus apstākļus faktiskajā vidē, un iedarbības ilgums ir daudz ilgāks nekā faktiskajā vidē. Tāpēc simulācijas ziņā tas ir skarbāks nekā dabiskie apstākļi un tai ir paātrinājuma ietekme uz paraugu. Atbilstoši mitruma mehānismam, ko izraisa vairākas iepriekš apskatītās fizikālās parādības, var redzēt, ka dažādu materiālu un konstrukciju paraugu pārbaudes rezultāti nav gluži vienādi. Tāpēc ir grūti iegūt vienotu paātrinājuma koeficientu universālai mākslīgās higrotermālās pārbaudes metodei. Tikai paraugam ar konkrētu vai atsevišķu īpašību piemērotāku paātrinājuma koeficientu var noteikt pēc analīzes un eksperimentālas salīdzināšanas. Atbilstošā saistība starp karstās un mitrās vides klasifikāciju un testa nopietnību ir problēma, kas nav pilnībā atrisināta daudzus gadus. Mākslīgā mitrā karstuma testa metodes smaguma pakāpi veido testa apstākļi un testa ciklu skaits. Testa apstākļi parasti atbilst faktiskajiem parauga izmantošanas vides apstākļiem, un testa ciklu skaita izvēle ir sarežģītāka. Parasti testa ciklu skaitu nosaka, pamatojoties uz visaptverošu parauga īpašību analīzi un mitruma un siltuma ietekmi uz tā galveno mehānismu. Parasti atbilstošu ciklu skaitu var izvēlēties pēc rezultātu salīdzināšanas ar dabas vai lauka darbības testu rezultātiem un noskaidrojot to savstarpējo saistību. Tomēr līdz šim, pat starptautiskā mērogā, vēl nav izstrādāts universāli piemērojams matemātiskais modelis, kas izteiktu attiecības starp mākslīgajiem higrotermiskajiem testiem un dabas apstākļiem. Tāpēc, lai gan testa metožu standartos ir ieteikts vēlamais ciklu skaits, praktiskajā pielietojumā joprojām ir daudz problēmu.
Mitruma un siltuma pārbaudes periods ir visdrošākais pamats produkta ilgstošai uzglabāšanai. Pašreizējās zināšanas liecina, ka galvenais un svarīgākais koroziju ietekmējošais faktors, īpaši krājumos, ir relatīvais mitrums noliktavā. Ja relatīvais mitrums ir zems, korozijas ātrums strauji nepalielinās, paaugstinoties temperatūrai. Viņi ievēro šādas empīriskas attiecības:

news-400-89

Formulā: A——rūsas pakāpe
H—— Relatīvais mitrums (%)
t — Atmosfēras temperatūra ( grādi )
k——konstante, kas saistīta ar metāla materiāla veidu

Saskaņā ar šo sakarību var iegūt dažādu metālu materiālu korozijas pakāpes dažādos apstākļos. Saskaņā ar šo attiecību, ja relatīvais mitrums (H) atmosfērā ir 65%, korozijas pakāpe A=0, kas nozīmē, ka metālu materiāli šādos apstākļos nerūsēs. Tomēr, ja relatīvais mitrums ir lielāks par 65%, metāls sarūsēs, un, palielinoties mitrumam un temperatūrai, rūsas pakāpe strauji palielinās.

Neatkarīgi no tā, vai tā ir ilgstoša uzglabāšana vai paātrināta korozijas pārbaude, vēl viena izplatīta ir punktveida matricas korozija. Lielāko daļu no tiem izraisa nelīdzenumi krāsas un iepakojuma iegremdēšanas procesā, "ieslēgumi" kausēšanas procesā (galvenokārt dzelzs ieslēgumi) un "putekļu ieslēgumi", ko radījuši izciļņi un skrāpējumi štancēšanas procesā. Pirms virsmas apstrādes, remonta virsma nav atrasta. Tāpēc punktveida rūsa ir arī visgrūtāk novēršamais korozijas avots. Dažiem paraugu veidiem elpošana mainīga mitra karstuma testa dzesēšanas posmā ir acīmredzamāka. Tāpēc testa metodē īpaši tiek uzsvērtas dzesēšanas ātruma un mitruma problēmas. Lielākas temperatūras izmaiņas mainīgā mitrā karstumā, augstāks relatīvais mitrums dzesēšanas laikā un ilgstoša augsta mitruma iedarbība saasinās izolācijas mitrumu.

5. Mitra karstuma testa nozīme
Pastāvīgs mitrums un karstums novērš kondensāciju, vispirms paaugstinot temperatūru un pēc tam paaugstinot mitrumu (vispirms sausina un pēc tam atdzesē), kas galvenokārt izraisa produkta bojājumus, jo paraugs augstā temperatūrā un augsta mitruma vidē adsorbē, absorbē un izkliedē ūdens tvaikus. .
Mainot mitru siltumu, tiek izmantots mainīgs kondensācijas un žāvēšanas process, ko izraisa temperatūras cikli augsta mitruma apstākļos, lai ūdens tvaiki, kas nonāk parauga iekšpusē, ieelpotu, tādējādi paātrinot korozijas procesu.


6. Mitra karstuma pārbaudes pārtraukuma apstrāde
1. Pastāvīga mitruma un siltuma pārbaude
Ja tests ir spiests pārtraukt īpašu iemeslu dēļ, piemēram, pēkšņs strāvas padeves pārtraukums testa laikā, ieteicams rīkoties šādi:
1) Ja vides apstākļi kastē pārtraukuma laikā nepārsniedz pieļaujamo kļūdu diapazonu, pārtraukuma laiks ir jāuzskata par daļu no kopējā testa laika (parasti barošana tiek ieslēgta savlaicīgi, lai atjaunotu vidi kastē pēc momentāns strāvas padeves pārtraukums);
2) Ja pārtraukšanas procesa laikā testa apstākļi ir zemāki par pieļaujamās kļūdas apakšējo robežu, atkal jāsasniedz vajadzīgā testa vide un jānovērš testa laiks ārpus kļūdu diapazona, līdz ir pabeigts norādītais testa laiks;
3) Ja rodas pārbaudes situācija, ieteicams testu pārtraukt un atkārtoti pārbaudīt ar jaunu paraugu. Ja attiecīgais tehniskais personāls ir nospriedis, ka noteikto pārbaudes apstākļu pārsniegšana tieši neizraisīs testa parauga vai parauga īpašību bojājumus. Ja prece ir remontējama prece, to var apstrādāt saskaņā ar 2. pantu. paraugs neizdodas turpmākajos testos, testa rezultāti jāuzskata par nederīgiem.

2. Mainīga siltuma un mitruma (mitrumizturības tests) testa metode
1) Iekārtas līmeņa mitra karstuma pārbaude
Ja tests tiek pārtraukts īpašu apstākļu, piemēram, pēkšņa strāvas padeves pārtraukuma dēļ testa laikā, ieteicams rīkoties šādi:
① Ja vides apstākļi kastē nepārsniedz pieļaujamo kļūdu diapazonu pārtraukuma laikā, pārtraukuma laiks jāuzskata par daļu no kopējā testa laika;
② Ja vides apstākļi kastē ir zemāki par pieļaujamās kļūdas apakšējo robežu pārtraukuma laikā, tests ir jāatsāk no pēdējā derīgā cikla beigu punkta pirms pārtraukuma (tas ir, cikla, kurā pārtraukuma punkts ir atrašanās vieta nav derīga);
③ Ja pārbaude ir notikusi, ieteicams testu pārtraukt un atkārtoti pārbaudīt ar jaunu paraugu. Ja attiecīgais tehniskais personāls ir nospriedis, ka prasīto pārbaudes apstākļu pārsniegšana tieši neradīs bojājumus testa parauga īpašībām, vai arī paraugs ir Labojamiem izstrādājumiem, vidi kastē var atjaunot līdz vajadzīgajiem vides apstākļiem un testu var turpināt. Ja turpmākajos testos paraugs neizdodas, testa rezultāti jāuzskata par nederīgiem.
2).Ierīces līmeņa mitra karstuma pārbaude
Ja tests tiek pārtraukts īpašu apstākļu dēļ, piemēram, pēkšņs strāvas padeves pārtraukums testa laikā, pirms noteiktā ciklu skaita pabeigšanas (izņemot pēdējo ciklu), ja nenotiek vairāk kā viens neparedzēts viduspārbaudījums, ciklu var atkārtot. Ja pēdējā cikla laikā notiek negaidīts testa pārtraukums, papildus cikla atkārtošanai būs nepieciešams nepārtraukts cikls. Ja pārtraukums ir ilgāks par 24 stundām, tests ir jāatkārto no sākuma līdz beigām.


7. Efektīvās darba telpas noteikšana mitra karstuma testam
Mitra karstuma tests, tostarp pastāvīga mitra karstuma tests, mainīga mitra karstuma tests un temperatūras/mitruma kombinētā cikla tests.
GB/T 2423.3 pastāvīga siltuma un mitruma pārbaude nosaka temperatūras pielaidi ±2 grādi.
Temperatūras pielaide, kas norādīta četros temperatūras līmeņos GB/T2423.9Cb pastāvīgā karstuma un mitruma testā, ir ±2 grādi un relatīvā mitruma pielaide ir ±3%.
Pie GB/T 2423.4 mainīgās siltuma un mitruma testā norādītās augšējās robežtemperatūras: temperatūras pielaide ir ±2% un relatīvā mitruma pielaide ir ±3%; pie zemākās robežtemperatūras temperatūras pielaide ir ±3 grādi; relatīvā mitruma prasība ir 95%.
Pie mitruma iedarbības cikla augšējās robežas temperatūras temperatūras/mitruma kombinētā cikla testā GB/T 2423.34ZD temperatūras pielaide ir ±2 grādi un relatīvā mitruma pielaide ir ±3%. Relatīvais mitrums ir parametrs, kas saistīts ar temperatūru. Dažādas temperatūras kastē radīs atšķirīgu relatīvo mitrumu. Relatīvā mitruma atšķirība ir saistīta arī ar tā mitrināšanas metodi, vēja ātrumu, vadības precizitāti utt. Mitrināšanas metodes un gaisa cirkulācijas ātrums parasti ir fiksēts, un kontroles precizitāti var garantēt tikai ar labu apkopi, kopšanu un pareizas darbības procedūrām. Tā efektīvā darba telpa parasti ir mazāka nekā augstas temperatūras testēšanai, jo tikai nelielas temperatūras atšķirības un nelielas temperatūras svārstības var nodrošināt relatīvā mitruma starpības saglabāšanos nelielā vērtībā.
GB/T 2423.3 norāda: Lai saglabātu šajā standartā noteikto relatīvā mitruma pielaidi vajadzīgajā diapazonā, temperatūras starpība starp jebkuriem diviem darba telpas punktiem nedrīkst būt lielāka par 1 grādu jebkurā brīdī un īslaicīga. temperatūras svārstības arī jāsaglabā mazākā apjomā. Efektīvās telpas noteikšana dažādiem siltuma un mitruma pārbaudēm jāvērtē arī, mērot relatīvo mitrumu. Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka pārbaudītais paraugs vienmēr atrodas norādītajā pielaides diapazonā, veicot dažādus siltuma un mitruma testus.

 

Laipni lūdzam sazināties ar mums, lai uzzinātu, BOTO komanda jums no visas sirds kalpos!

 

Kontaktpersona:

Šerija:

Whatsapp/Wechat: +86-13761261677

Email: sale3@botomachine.com

 

Bobs:

Whatsapp/Wechat: +86-17312673599

Email: sales23@botomachine.com

Nosūtīt pieprasījumu

whatsapp

teams

E-pasts

Izmeklēšana