砂尘试验箱的详细介绍

砂尘试验箱产品规格:
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产品型号 |
SE-SC500 |
SE-SC800 |
SE-SC010 |
SE-SC015 |
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工作室尺寸(mm) |
800×800×800 |
800×1000×1000 |
1000×1000×1000 |
1000×1500×1000 |
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工作室温度范围 |
+20℃~+80℃ |
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防尘试验功能 |
IP5X(防尘试验,加或不加负压) IP6X(密封试验,加负压) |
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金属筛网标称线径 |
50um |
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线间标称间距 |
75um |
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吹尘风速 |
≤2m/s |
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进气压力控制 |
可调节流量计 |
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箱内标配灰尘量 |
2Kg/m3~4Kg/m3 |
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符合标准 |
GB2423、37 |
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吹尘.吹砂.降尘国军标系列 执行标准GJB-150.12-2009 |
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型号 |
SC-PRO |
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工作室温度范围 |
+20℃~+80℃ |
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工作室湿度范围 |
10~30%RH |
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吹尘试验 |
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吹尘浓度 |
0.1g~10.6±7g/m³ |
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吹尘风速 |
1.5-8.9M/S |
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砂尘成分 |
含97%~99%二氧化硅 |
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吹砂试验 |
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吹砂浓度 |
2.2g±0.5/1.1g±0.3/ 0.18 |
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吹砂风速 |
18-29M/S |
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吹砂直径 |
150≤沙粒直径≤850 um |
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降尘试验 |
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降尘浓度 |
0.1g~10.6±7g/m³ |
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降尘风速 |
<0.2M/S |
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尘粒直径 |
20≤尘粒直径≤150 um |
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根据测试目的和执行标准不同,常见的防尘试验可以分为两大类:
一类是IP防护等级试验,主要评价产品外壳的防尘能力;
另一类是砂尘环境试验,主要评价产品在实际砂尘环境中的环境适应性。
两者虽然都涉及粉尘,但测试目的和试验方法并不完全相同。
1.IP防尘试验:关注粉尘能否进入产品内部
在IP防护等级体系中,特征数字用于表示外壳对固体异物的防护等级,其中:
IP5X:防尘:要求外壳能够限制粉尘进入,使进入的粉尘量不致影响设备的正常运行。
IP6X:尘密:要求外壳达到更高等级的防尘能力,试验后外壳内部不得有明显的粉尘进入。
因此,IP5X和IP6X虽然都属于“防尘”,但对产品外壳密封性能的要求并不相同。
以IEC 60529为例,IP5X和IP6X均属于外壳针对固体异物防护能力的等级划分。对于道路车辆电气设备,还可参考ISO 20653等汽车行业相关标准。
IP防尘试验的核心,并不是单纯让产品暴露在大量粉尘中,而是通过规定的粉尘环境和试验条件,观察粉尘是否能够通过产品的壳体接缝、开口、密封结构等薄弱位置进入内部。
对于部分产品,还需要通过抽真空使试样内部形成规定的负压,使产品内外产生压力差,从而考察在实际使用状态下粉尘进入产品内部的可能性。
因此,IP防尘试验实际上对产品的:外壳结构、密封设计、接缝、电缆引入口、通风口、操作部件、内外压力差等都有较高要求。
2.砂尘环境试验:关注产品能否适应砂尘环境
与IP防护试验相比,砂尘环境试验关注的是另一个问题:产品在实际砂尘环境中,能否正常工作或保持规定的性能?
GJB 150.12A-2009《**装备实验室环境试验方法第12部分:砂尘试验》就是典型的砂尘环境试验标准。
根据试验方法不同,可以涉及:吹尘、吹砂和降尘。
吹尘:细小尘粒的侵入与环境适应性
吹尘主要使用较细小的尘粒,并通过一定速度的气流使粉尘悬浮和运动。
其重点是考察细小尘粒对产品的影响,例如粉尘进入产品内部、附着于部件表面,以及对运动机构、密封结构、过滤装置等造成的影响。
GJB 150.12A-2009中的吹尘试验涉及不同风速条件,例如1.5 m/s和8.9 m/s,对应不同的试验程序。
吹砂:高速砂粒对产品的作用
吹砂使用的砂粒粒径更大,在高速气流作用下,砂粒会对产品表面产生更加明显的冲击和磨蚀作用。
GJB 150.12A-2009中,吹砂试验对应的风速达到18~29 m/s,砂粒粒径为150~850 μm。
因此,吹砂除了考察砂尘进入产品的可能性,还可能涉及:表面磨蚀、密封件磨损、活动机构运行受阻、光学表面污染、机械部件性能变化等问题。
这也是为什么吹尘和吹砂虽然都属于砂尘试验,但设备的气流系统和试验环境控制要求并不相同。
降尘:考察粉尘沉降和积聚
降尘模拟的是相对静止或低速气流条件下,粉尘逐渐沉降并覆盖在产品表面的环境。
与吹尘、吹砂相比,降尘更关注粉尘长期积聚带来的影响,例如:表面覆盖、散热能力下降、过滤器堵塞以及运动部件受到粉尘影响等。
因此,降尘是需要针对粉尘沉降过程建立相应的试验环境。
3.选择防尘试验箱,重点看哪些技术?
①风速:决定试验环境中的气流条件
不同砂尘试验对应不同的风速要求。
例如GJB 150.12A-2009中:
· 吹尘:典型风速为1.5 m/s、8.9 m/s ·吹砂:风速为18~29 m/s ·降尘:则属于低速气流环境
因此,选择设备时应该首先确认:设备的风速范围是否覆盖目标标准所要求的试验程序。
不同风速不仅影响粉尘运动状态,也会进一步影响粉尘悬浮、沉降、碰撞和产品表面作用方式。
②粉尘均匀性:不是“粉尘越多越好”
防尘试验箱内部存在大量粉尘,并不代表试验环境一定符合要求。如果粉尘主要集中在箱体底部,或者不同区域粉尘分布差异明显,那么产品不同位置受到的粉尘作用也可能不同。
因此,设备需要通过合理的风道设计、气流组织、箱体振动、粉尘循环和均尘结构,使试验空间形成相对稳定的粉尘环境。
③粉尘浓度:投放量和实际浓度的区别
粉尘试验中经常会涉及“粉尘用量”“粉尘浓度”等参数。
向试验箱中加入一定质量的粉尘,只代表系统投入了多少粉尘;而实际试验过程中空气中的粉尘浓度,还会受到:粒径、气流速度、循环方式、沉降速度、湿度等因素影响。
因此,对于要求较高的试验,还需要考虑粉尘浓度的测量和控制方式。
④样品负压:影响粉尘进入产品内部的可能性
对于IP防尘试验而言,样品内部负压是一个值得关注的参数。
当产品内部形成负压后,内外压差可能促使外部粉尘通过产品密封薄弱位置进入内部。
因此,设备除了需要建立稳定的粉尘环境,还需要根据标准要求对:抽真空、压力、密封和测试接口进行配合设计。
⑤粉尘除湿与回收
粉尘受潮后可能出现结块、附着和流动性下降等问题,因此防尘设备还需要考虑粉尘除湿。
同时,试验过程中大量粉尘会逐渐沉降,如果没有合理的集尘和回收结构,不仅会影响粉尘循环,也会增加试验后的清洁维护工作。
赛思/SETH防尘试验箱主要用于检测产品外壳密封性能,可用于IP防护等级相关试验,同时也可用于干燥吹尘、降尘等条件下机械、光学、电气、电子、电化学及机电设备的环境适应性测试。产品系列可按照不同测试需求进行配置。
在产品设计中,赛思/SETH将粉尘循环、风速控制、粉尘除湿、集尘、样品负压和测量系统进行整合。设备采用自研控制器,支持RS232、RS485及LAN通讯;通过变频系统实现风速调节,并结合自动除湿、同步振动均尘和漏斗式集尘结构,形成完整的粉尘循环系统。
针对不同样品,还可以配置样品负压系统、测试孔、接线及相应工装,使设备能够适配不同类型的产品测试。
满足GB/T 2423.37-2006、GB/T 4208-2017、GB/T 11606-2007、IEC 60068-2-68、IEC 60529,以及GJB 150.12A-2009等多项标准。
技术小知识:
为什么防尘试验箱的风速不是越大越好?
不同标准、不同试验程序对应不同的风速要求。
以GJB 150.12A-2009为例:
· 吹尘:1.5 m/s或8.9 m/s · 吹砂:18~29 m/s · 降尘:≤0.2 m/s
三种试验对应的气流条件完全不同。
因此,选择防尘试验箱时,真正需要关注的是:防尘试验箱的风速范围,是否覆盖实际需要执行的标准和试验程序。
