紫外耐气候试验箱的工作原理

日期: 2024-04-10 03:02:57|浏览: 96|编号: 45240

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紫外耐气候试验箱的工作原理

紫外耐候试验箱采用荧光紫外灯作为光源,通过模拟自然阳光中的紫外线照射和凝结,对材料进行加速耐候试验,以获得材料耐候性的结果。 紫外线试验箱可以模拟自然气候下的紫外线、雨水、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件。 通过再现这些条件,将其组合成一个循环并允许自动完成该循环。 这就是紫外线耐候试验箱的工作原理。

1、模拟紫外线:阳光中的紫外线是造成大多数材料耐久性受损的主要因素。 在我们的实验中,我们使用紫外线灯来模拟太阳光的短波紫外线部分,它在可见光或红外光谱中产生的能量非常少。 我们可以根据不同的检测要求选择不同波长的紫外灯。

2、温度控制:在每个循环中,可以将温度控制在设定值。 试验过程中可以通过观察来监测温度。 升高温度会加速老化过程,温度控制对于测试的再现性非常重要。

3、潮湿凝露环境:研究表明,造成室外潮湿的主要因素是露水,而不是雨水。 冷凝功能,模拟室外湿气侵蚀。 试验时的冷凝循环过程中,试验室底部蓄水池中的水被加热产生热蒸汽,将试件固定在试验室的侧壁上,试件的测试表面暴露在测试室内的环境空气。 样品的外侧暴露于自然环境,导致样品的内表面和外表面之间存在温差。 这种温差的出现导致在整个冷凝循环过程中,冷凝产生的液态水始终存在于样品的测试表面上。 高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、盐雾腐蚀试验箱、冷热冲击试验箱、氙灯耐气候试验箱、紫外老化试验箱等。

4、喷淋系统:喷水可以更好地模拟最终使用的环境条件。 喷水对于模拟温度急剧变化引起的热冲击或机械侵蚀以及雨水侵蚀非常有效。 在某些实际应用条件下,例如阳光照射下,当突然下雨而使积聚的热量快速消散时,材料的温度会发生剧烈变化,从而产生热冲击。 对于许多材料来说,这种热冲击是一个严重的问题。 测试。

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