+8618700875368

Mikä on kryogeeninen testikammio ja kuinka alhaisen lämpötilan testi suoritetaan sen kanssa

May 09, 2023

Kryogeeninen testikammio, joka tunnetaan myös nimellä erittäin matalalämpötilainen jääkaappi, viittaa sekoitettuun työväliaineeseen kylmäaineena työkappaleen käsittelylaitteen erittäin alhaisessa lämpötilassa. Se voi parantaa merkittävästi työkappaleen sitkeyttä heikentämättä työkappaleen lujuutta ja kovuutta. Se voi tehokkaasti parantaa rauta- ja teräsmateriaalien, ei-rautametallien ja komposiittimateriaalien mekaanisia ominaisuuksia ja käyttöikää, vakaata kokoa, parantaa yhtenäisyyttä, vähentää muodonmuutoksia ja yksinkertaista käyttöä, ei vaurioita työkappaletta, ei saastumista, alhaiset kustannukset, on positiivinen sovellusnäkymä ja kehitystila.

 

Sovellusala/Kryogeeninen testikammio


 

Matalan lämpötilan testausta käytetään yleensä seuraavilla teollisuudenaloilla:

 

1

Elektroniikkateollisuus

Elektroniset komponentit, kiekot, puolijohteet, akut jne.

2

Ilmailuteollisuus

Lentokoneet ja niihin liittyvät osat, kuten moottorit, avioniikkajärjestelmät, voimansiirtojärjestelmät jne.

3

Autoteollisuus

Autot ja varaosat, kuten renkaat, jarrujärjestelmät, moottorit jne.

4

Kemianteollisuus

Kemialliset raaka-aineet ja niihin liittyvät tuotteet, kuten muovit, kumi, pinnoitteet, liimat jne.

 

1

Ruokateollisuus

Ruoka, juoma jne.

2

Lääketeollisuus

Lääkkeet, lääkinnälliset laitteet, verituotteet ja muut lääkkeet.

3

Koneteollisuus

Koneet, laitteet jne.

4

Rakennusteollisuus

Rakennusmateriaalit ja niihin liittyvät tuotteet, kuten sementti, kivi, lasi, lämpöeristysmateriaalit jne.

 

Tkahta tyyppiäKryogeeninen testikammio


 

Cryogenic Test Chamber

 

Nestemäisen typen jäähdytys on prosessi, jossa käytetään nestemäisen typen faasimuutosominaisuuksia jäähdytyksen aikaansaamiseksi. Kun nestemäinen typpi haihtuu, se imee lämpöä ympäristöstään, mikä johtaa sen ympäristön lämpötilan laskuun, jossa se sijaitsee. Nestemäisen typen jäähdytystä käytetään yleisesti erityissovelluksissa laboratorio- ja teollisuustuotannossa, kuten suprajohteiden valmistuksessa ja materiaalien kylmäsäilönnässä.

 

Nestemäisen typen pakastin käyttää nestemäistä typpeä kylmälähteenä. Nestemäistä typpeä varastoidaan kryogeeniseen nestesäiliöön, kun käytät, sulje ensin nestetyppisäiliön ilmausventtiili ja avaa sitten paineenkorotusventtiili, koska osa nestetyppikaasutuksesta tekee nestetyppisäiliön sisäisen paineen, tällä aikaa löytää nestetypen poistoventtiili, neste puristetaan ulos varastosäiliöstä liikkuvan kalvon säätöventtiilin kautta syvään kylmälaatikkoon. Nestemäinen typpi pakastimeen, suuttimen ulostyöntämisen kautta, koska laatikon lämpötila on korkeampi kuin nestemäisen typen lämpötila, joten se kaasutus nopeasti ja tilavuus laajenee niin, että lämpötila laskee, aksiaalivirtaustuuletin on matalan lämpötilan typpeä puhaltamalla studio, jotta työkappaleen jäähdytys.

 

Mekaaninen jäähdytys tarjoaa jäähdytystä puristamalla ja relaksoimalla tiettyjä kaasuja, mukaan lukien kloorifluorihiilivedyt, ammoniakki ja hiilidioksidi. Mekaanista jäähdytystekniikkaa käytetään laajalti kotitalouksissa ja kaupallisissa jäähdytyslaitteissa, ilmastointijärjestelmissä ja teollisissa jäähdytysprosesseissa.

 

Mekaaninen jäähdytys Syväkylmälaatikot käyttävät puristusjäähdytyssyklin periaatetta laatikon sisällä olevan lämpötilan alentamiseksi. Se toimii seuraavasti:

1. Kompressori: Mekaaninen jäähdytys Syväkylmälaatikossa on sisäänrakennettu kompressori, joka voi puristaa kylmäainekaasun alhaisessa lämpötilassa ja matalassa paineessa kaasuksi korkeassa lämpötilassa ja korkeassa paineessa.

2. Lauhdutin: Korkean lämpötilan ja korkeapaineinen kaasumainen kylmäaine jäähdytetään lauhduttimella ja siitä tulee korkeapaineinen nestemäinen kylmäaine.

3. Paisuntaventtiili: korkeapaineinen nestemäinen kylmäaine tulee höyrystimeen paisuntaventtiilin kautta ja siitä tulee matalapaineinen nestemäinen kylmäaine paisuntapuristuksen jälkeen.

4. Höyrystin: Matalapaineinen nestemäinen kylmäaine haihtuu höyrystimessä, absorboi laatikossa olevan lämmön ja alentaa laatikon lämpötilaa nopeasti.

5. Paluuputki: Höyrystynyt kylmäaine virtaa takaisin kompressoriin paluuputkessa ja sitä käytetään edelleen jäähdytykseen.

Jatkuvan puristus-, jäähdytys-, laajennus-, haihdutus-, palautusjäähdytys- ja muiden prosessien kautta mekaaninen jäähdytys syväkylmälaatikko voi alentaa laatikon lämpötilaa alempaan lämpötilaan, jotta se vastaa eri kenttien lämpötilatarpeita.

 

Suurin ero näiden kahden jäähdytysmenetelmän välillä on niiden periaatteet, nestemäisen typen jäähdytys perustuu faasimuutoksiin ja termodynaamisiin periaatteisiin, kun taas mekaaninen jäähdytys perustuu kaasun puristus- ja paisuntaprosesseihin. Nestemäisen typen jäähdytys sopii paremmin alhaisiin lämpötiloihin ja pienimuotoisiin sovelluksiin, kun taas mekaaninen jäähdytys sopii paremmin laajamittaisiin kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin.

 

LIB-kryogeeninen testikammio käyttää mekaanista jäähdytystä perinteisen nestetyppijäähdytyksen sijaan seuraavista syistä:

  • Nestemäisen typen käyttökustannukset ovat 7–10 kertaa kryogeenisten yksiköiden käyttökustannukset.
  • Erittäin matalan lämpötilan yksiköt voivat säätää lämpötilaa tarkasti, kun taas nestemäisen typen lämpötilan hallinta on vaikeaa.
  • Nestemäisen typen hankinnan, kuljetuksen ja varastoinnin korkeat kustannukset on ratkaistu.

 

Kuinka kryogeenistä testikammiota käytetään testiosien testaamiseen (esimerkiksi ilmailun osat)


 

Seuraava on ilmailualan osien testauksen pakastuskammion toimintaprosessi:

 

1. Testiosien valmistelu: Testattavat ilmailun osat asetetaan pakastuskammioon. Testiosat tulee etukäteen tarkastaa ja testata sen varmistamiseksi, että ne täyttävät testivaatimukset.

 

2. Aseta lämpötila ja aika: aseta lämpötila ja testiaika pakastimeen testivaatimusten mukaisesti. Pakastin voi yleensä saavuttaa erittäin alhaisia ​​lämpötiloja, kuten miinus 100 celsiusastetta tai alle.

 

3. Avaa pakastin: käynnistä pakastin ja anna sen lämpötilan laskea haluttuun lämpötilaan tietyn ajan kuluttua ja aloita testi, kun lämpötila on tasaantunut.

 

4. Suorita testi: Suorita testiohjelma asetetussa lämpötilassa. Testin tyyppi voi vaihdella testikappaleen tyypin ja testivaatimusten mukaan. Testissä voi olla esimerkiksi sähköisiä, mekaanisia tai lämpöominaisuuksia.

 

5. Tallenna tiedot: Tallenna tiedot ja tulokset testin aikana. Testiympäristön äärimmäisistä olosuhteista johtuen pakastinkoe ​​voi aiheuttaa poikkeamia koetuloksissa, joten riittävät tiedot on tallennettava, jotta johtopäätökset voidaan tehdä oikein.

 

6. Testin lopetus: Sulje pakastuskammio testin päätyttyä. Koekappale voidaan irrottaa ja testitulosten vahvistamiseksi voidaan tehdä lisätestejä.

 

7. Tietojen analysointi ja raportointi: Suorita tallennettujen tietojen ja tulosten perusteella data-analyysi ja luo testiraportti. Raportin tulee sisältää testiprosessi, testitulokset ja johtopäätökset sekä tehdä tarvittavat korjaukset ja parannukset.

 

Tuotesuositus


 

Cryogenic Test Chamber 3

Kryogeeninen testikammio

Cryogenic Test Chamber 4

Kryogeeninen testikammio

 

Malli

CF-100

CF-225

CF-500

CF-800

CF-1000

Sisämitta (mm)

400*500*500

500*600*750

700*800*900

800*1000*1000

1000*1000*1000

Kokonaismitta (mm)

860*1050*1620

960*1150*1860

1180*1350*2010

1280*1550*2110

1500*1550*2110

Sisäinen tilavuus

100L

225L

500L

800L

1000L

Parametri

 

 

 

 

Lämpötila-alue

-120 astetta ~ plus 150 astetta

Lämpötilan vaihtelu

± 0,5 astetta

Lämpötilan poikkeama

± 2.0 astetta

Jäähdytysnopeus

1 aste/min

Lämmitysnopeus

3 astetta/min

 

LIB-kryogeeninen testikammio on täydellinen ratkaisu kaikille, jotka haluavat testata tuotteitaan erittäin kylmissä olosuhteissa. Lämpötila-alue -120 asteesta 150 asteeseen, kolminkertainen jäähdytys, energiatehokkaat, ympäristöystävälliset komponentit, mukautettavat mitat, vakaa suorituskyky ja erinomainen myynnin jälkeinen palvelu tarjoavat kaiken tarvittavan kryogeeniseen testikammioon.

Lähetä kysely