

隆安
2025-12-08 08:55:35
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老化房、试验箱、老化箱/柜 > 生产厂家
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高温老化实验房通过模拟极端热环境(如150℃~300℃),加速材料/产品的热老化过程,用于评估其耐热性、寿命及失效模式。典型应用场景包括:
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 选型核心参数 | 温度范围、控制精度、容积、安全联锁 |
| 典型价格区间 | 小型(1m³):8万~15万;大型(10m³):30万~80万 |
| 关键标准 | GB/T 2423.2、IEC 60068-2-2、ASTM D573 |
| 维护周期 | 每3个月校准温度传感器,每年更换加热管 |
| 参数 | 定义 | 典型值 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | 设备可稳定运行的最低/最高温度 | RT~300℃ | 决定测试覆盖能力 |
| 控制精度 | 实际温度与设定值的偏差 | ±1℃(低温)~±3℃(高温) | 影响测试结果可信度 |
| 温度均匀性 | 工作区内各点温度的最大差值 | ≤2℃(1m³)~≤5℃(10m³) | 避免局部过热导致误判 |
| 升温速率 | 从室温到设定温度的时间 | 5℃/min~10℃/min | 影响测试效率 |
| 安全联锁 | 超温、门开等异常的自动保护 | 必须具备 | 防止设备损坏或人员伤害 |
| 类型 | 温度范围 | 容积 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 小型台式 | RT~200℃ | 0.1m³~0.5m³ | 电子元器件、小型样品 |
| 步入式 | RT~300℃ | 2m³~20m³ | 汽车零部件、整机测试 |
| 快速温变 | -70℃~300℃ | 0.5m³~5m³ | 高低温冲击测试 |
| 厂商 | 温度范围 | 控制精度 | 安全联锁 | 附加特性 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆四达 | RT~300℃ | ±1℃ | 超温报警+断电 | 数据记录仪 | 12~25 |
| 东莞环仪 | RT~250℃ | ±2℃ | 门开停机 | 远程监控 | 10~18 |
| 上海林频 | RT~350℃ | ±3℃ | 双回路保护 | 湿度控制 | 20~40 |
| 项目 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|
| 传感器校准 | 6个月 | 使用标准温度源对比 |
| 加热管更换 | 1年 | 检测电阻值变化 |
| 风道清洁 | 3个月 | 清除积尘 |
在空载状态下,将9个温度传感器均匀布置在工作区(上/中/下三层,每层3点),运行至设定温度后稳定1小时,记录各点温度。最大差值应≤设备标称均匀性值(如标称±2℃,则实际差值需≤2℃)。
能耗(kW·h)= 功率(kW)× 运行时间(h)× 升温系数。例如:10m³设备功率15kW,从室温升至200℃需4小时,能耗≈15×4×1.2(升温系数)=72kW·h。
立即停止测试,检查PID参数是否合理(P值过大易超调),确认传感器安装位置是否靠近加热源。若参数无误,需更换更精准的传感器(如从PT100升级为热电偶)。
仅当测试标准明确要求湿热老化(如GB/T 2423.3)时需配置。单纯高温测试无需湿度控制,增加湿度模块会提升设备成本(约增加20%~30%)和维护复杂度。
谨慎选择。需核查设备使用年限(建议≤5年)、维护记录(尤其是加热管和传感器更换情况)、校准证书有效性。优先选择原厂商翻新设备,避免改装或拼装设备。
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