温度变化类试验项目有众多名称:
温度变化、温度循环、温度交变、温变、温度冲击、冷热冲击、温度梯度、分级温度等名称。且不同体系的标准中应用的试验方法是不同的,如何区分这些试验项目,如何选择试验项目,这需要对各类型试验的来源以及其区别进行分析。
冷热冲击试验有两种方式:气体法和液体法
气体法有两种实现方式,一种为手动转换,将产品在高温箱和低温箱之间进行转换;另一种为冲击试验箱,通过开关冷热室的循环风门或其它类似手段实现温度转换。其中温度上限、温度下限为产品的存储极限温度值。液体法实现方式为吊篮式,将产品放置在吊篮中按照要求浸入不同的温度液体中。则适用于玻璃-金属密封及类似产品。
冷热冲击试验是一个加速试验,模拟车辆*量的慢温度循环。对应实际车辆温度循环,用较快的温度变化率及更宽的温度变化范围,加速是可行的。失效模式为因老化和不同的温度膨胀系数导致的材料裂化或密封失效。本试验将导致机械缺陷(裂缝),不要求带电工作。
在特定时间内进行温度变化,转换时间一般设定为手动2~3 分钟,自动少于30 秒,小试件则少于10 秒。常用术语中的温度冲击试验也属于冷热冲击试验。
此试验有几个重要参数需要考虑:循环数、温度转换时间、温度保持时间、温度极限值(因此项试验为存储类试验,故其极限值为存储极限温度值)。参考参数设置如表所示,具体的循环数来源为加速模型计算出来的一个经验数值。
参考标准
GB/T2423.22环境试验 *2部分:试验方法 试验N:温度变化
GJB150.5*设备环境试验方法_温度冲击试验
GJB360.7电子及电气元件试验方法 温度冲击试验
GJB367.2*通信设备通用技术条件 环境试验方法
词条
词条说明
冷热冲击测试需要满足很多试验标准,本文以液体式冷热冲击箱为例。 1. GB/T2423.1-2001低温试验方法; 2. GB/T2423.2-2001; 3. GB/T2423.22-1989温度变化试验N; 4.
拉伸试验简介拉伸试验是指在承受轴向拉伸载荷下测定材料特性的试验方法。利用拉伸试验得到的数据可以确定材料的弹性极限、伸长率、弹性模量、比例极限、面积缩减量、拉伸强度、屈服点、屈服强度和其它拉伸性能指标。从高温下进行的拉伸试验可以得到蠕变数据。金属拉伸试验的步骤可参见ASTM E-8标准。塑料拉伸试验的方法参见ASTM D-638标准、D-2289标准(高应变率)和D-882标准(薄片材)。ASTM
高温测试 (高温运行、高温贮存)的目的是确定军民用设备、零部件在常温条件下储存和工作的储存、使用的适应性及耐久性。确认材料高温下的性能。为能正确观察与验证产品在高温环境下之热效应,同时避免因湿度效应影响试验结果,标准中对于试验前处理、试验初始检测、样品安装、中间检测、试验后处理、升温速度、温度柜负载条件、被测物与温度柜体积比等均有规范要求。高温条件下试件的失效模式 产品所使用零件、材料在高温时可能
拉伸实验是自然环境稳定性检测试验的在其中一项。拉伸实验就是指在承担径向拉伸负载下测量原材料特点的实验方式。运用拉伸实验获得的统计数据可以明确原材料的延展性极限、延伸率、弹性模具、占比极限、总面积减缩量、拉伸抗压强度、屈服极限、抗拉强度和其他拉伸性能参数。在拉伸测试实验中,样品会遭受外部针对样品增加的抗拉力。测试总体目标因运用的差异而各有不同,包含精确测量拉伸抗压强度,预订延伸率下的拉伸内应力,拉伸
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