I. principales parámetros técnicos: |
1 |
Modelo: tsd - UV - 2000 |
2 |
Tamaño del producto: |
a |
Tamaño del estudio: 1200 × 2200 × 800 mm (d × W × h). |
b |
Tamaño exterior: 1530 × 1000 × 1900 mm (d × W × h). |
c |
El tsd - UV - 2000 puede realizar pruebas ultravioleta simultáneas de un componente de 2000 × 1000m y 20 placas de batería. |
3 |
Rango de temperatura: rt + 10 ℃ ~ 80 ℃. |
4 |
Uniformidad de la temperatura: + 2 ° c. |
5 |
Fluctuación de temperatura: + 0,5 ° c. |
6 |
Modo de control de temperatura: modo de control de temperatura de ajuste automático eip. |
7 |
Tiempo de prueba: 0 a 9999h ajustable. |
8 |
Temperatura de la pizarra: 40 ℃ ~ 65 ℃. |
b |
área de irradiación efectiva: 1000 × 2000 mm. |
c |
Longitud de onda ultravioleta: el rango de longitud de onda ultravioleta - a es de 315 - 400 nm; el rango de longitud de onda ultravioleta - B es de 280 - 315 nm. |
d |
Precisión de la longitud de onda: ≤ 15% |
e |
Cantidad de radiación ultravioleta: 280 nm a 320 nm: 5 - 7,5 kW · H / W m2 |
f |
Cantidad de radiación ultravioleta: 320 nm a 400 nm: 15 kW · H / W m2 |
g |
Uniformidad de la irradiancia: ≤ 15% |
9 |
Tubos q - panel estadounidenses: modelo tsd - UV - 2000 (uvb, 10), (uva, 20).
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10 |
Temperatura de la pizarra: 40 ℃ ~ 65 ℃. |
11 |
Potencia total: 4,5 kW |
2. estructura de la caja: |
1 |
Material de la carcasa de la caja: tratamiento de pulverización de placas A3 de Baosteel de alta calidad. |
2 |
Material interior: placa de pelo cepillado de acero inoxidable su / 304 importada. |
3 |
Material de tapa de caja: tratamiento de pulverización de placas A3 de Baosteel de alta calidad. |
4 |
Instalación de la fuente de luz ultravioleta y el cuerpo de la cámara, el reemplazo de la fuente de luz está diseñado como la parte superior, un total de 30 tubos de luz ultravioleta ultravioleta ultravioleta - A y ultravioleta - B están instalados. |
5 |
El método de calentamiento es el calentamiento del tanque de agua interior, que se calienta rápidamente y la temperatura se distribuye uniformemente. |
6 |
La puerta de la Caja se abre en el lado izquierdo, se abre y cierra fácilmente y facilita el acceso a los componentes. |
7 |
El tubo de luz ultravioleta adopta un soporte de luz combinado, y el tubo de luz se organiza y utiliza en combinación, lo que facilita la instalación. |
9 |
El soporte de montaje de la muestra puede ajustar efectivamente la distancia de irradiación y facilitar la colocación de diferentes muestras de acuerdo con los requisitos de prueba y la cantidad de radiación. |
10 |
En la parte inferior de la Caja de prueba se utilizan ruedas móviles Pu fijas de alta calidad. |
12 |
La superficie de la muestra es paralela al plano de la lámpara ultravioleta. |
13 |
Si el tubo está encendido, una vez abierta la puerta de la caja, la máquina cortará automáticamente el suministro de energía del tubo y entrará automáticamente en un Estado de equilibrio para enfriarse para evitar daños al cuerpo humano. |
14 |
Teniendo en cuenta la distribución uniforme de la temperatura, se diseña un canal de aire de circulación de temperatura, un motor de bajo ruido y una rueda de viento centrífuga hacen que la temperatura circule rápidamente. |
15 |
Protección contra la sobretemperatura en la caja, la máquina cortará automáticamente la fuente de alimentación cuando la temperatura en la Caja sea demasiado alta y entrará en un Estado de equilibrio para enfriarse. |
3. sistema de control de circuitos: |
1 |
Controlador coreano Time - 300, precisión de control de ± 0,1 ° c. |
2 |
Sistema de control programable de gran controlador lógico automático (plc). |
3 |
Tiene la función de memoria de corte de energía y puede continuar el proceso de prueba restante al reanudar la electricidad; |
4 |
Dispositivo de registro de corte de energía durante diez años; |
5 |
El control de temperatura de la Caja adopta p.i.d + S.R. el sistema se coordina con el canal para mejorar la estabilidad y la vida útil del componente de control y la interfaz. |
6 |
Configuración táctil, visualización digital y directa. |
7 |
Con la función de cálculo automático p.i.d, puede reducir las molestias causadas por la configuración artificial. |
8 |
La luz se puede controlar de forma independiente o alternativamente. |
9 |
El tiempo de control independiente de la luz y el tiempo de control del ciclo alternativo se pueden configurar arbitrariamente en mil horas. |
10 |
En funcionamiento o configuración, si se produce un error, se proporcionará un número de advertencia. |
11 |
Componentes franceses "schneider". |
12 |
Rectificadores Philip y arranque (asegúrese de encender la luz ultravioleta cada vez que se encienda). |
4. control de temperatura: |
1 |
Ciclo ultravioleta |
a |
Las reacciones fotoquímicas de primer grado no son sensibles a los cambios de temperatura. Sin embargo, la velocidad de la reacción secundaria resultante está estrechamente relacionada con los cambios de temperatura. En general, a medida que aumenta la temperatura, la velocidad de reacción se acelera. Por lo tanto, durante la prueba de exposición ultravioleta, el control de temperatura es muy importante, y lo más importante es emparejar la temperatura de prueba utilizada en la prueba de aceleración con la temperatura máxima encontrada por el material en la aplicación práctica. El ajuste de temperatura de los rayos ultravioleta en el equipo puede ser de 50 ° C a 80 ° C en cualquier punto, dependiendo del nivel de iluminación y la temperatura ambiente Interior. El ajuste de temperatura del equipo se realiza a través de un controlador con función de cálculo de microcomputadoras para dirigir una serie de sistemas en el equipo, como calentadores de aire, calentadores de agua, etc. |
2 |
Sistema de calefacción |
a |
Se utiliza un tubo de calefacción eléctrica de alta velocidad de aleación de titanio en forma de U. |
b |
El control de temperatura y la iluminación son completamente independientes. |
c |
La Potencia de salida del control de temperatura se calcula por microcomputadoras para lograr beneficios eléctricos de alta precisión y alta eficiencia. |
d |
Tiene la función de protección contra la sobretemperatura del sistema de calefacción. |
e |
Evaporador fin - tubo de pendiente. |
f |
La temperatura de la placa de aluminio negro se controla y calienta con un controlador de temperatura coreano inteligente de la serie "ternaria", la Potencia de salida se calcula por un microcomputador, el ajuste automático de la EIP y la placa de aluminio negro se utiliza para conectar el sensor de temperatura. |
g |
El calentamiento se controla con un medidor de temperatura de pizarra, y la temperatura es más estable. |
V. descripción del producto: |
1 |
El daño de la luz solar en la naturaleza a los materiales causa pérdidas económicas impredecibles cada año, y la máquina de prueba de resistencia a la intemperie acelerada por la luz ultravioleta puede reproducir el daño causado por la luz solar. El equipo se prueba exponiendo el material a probar en un ciclo interactivo controlado de luz solar mientras aumenta la temperatura. El Equipo utiliza lámparas fluorescentes ultravioleta para simular la luz solar. |
2 |
Solo se necesitan días o semanas para que el dispositivo pueda reproducir los daños que el aire libre tarda meses o años en producir. Los daños causados incluyen principalmente decoloración, decoloración, disminución del brillo, polvo, agrietamiento, inexistencia, fragilidad, disminución de la resistencia y oxidación. Los datos de prueba proporcionados por el equipo son de gran ayuda en la selección de nuevos materiales, la mejora de los materiales existentes o la evaluación de cambios en la composición que afectan la durabilidad del producto. El dispositivo permite predecir de forma excelente los cambios que sufrirá el producto al aire libre. |
3 |
Simulación de rayos ultravioleta (ultravioleta) con luz solar. |
4 |
Aunque la luz ultravioleta (ultravioleta) representa solo el 5% de la luz solar, es el principal factor de iluminación que contribuye a la disminución de la durabilidad de los productos al aire libre. Esto se debe a que los efectos de las reacciones fotoquímicas de la luz solar aumentan a medida que disminuye la longitud de onda. Por lo tanto, al simular el efecto destructivo de la luz solar en las propiedades físicas del material, no es necesario reproducir todo el espectro de la luz solar. En la mayoría de los casos, solo es necesario simular la luz ultravioleta de ondas cortas.
La razón por la que la máquina de prueba de resistencia a la intemperie acelerada ultravioleta utiliza lámparas ultravioleta es que son más estables que otros tubos y pueden reproducir mejor los resultados de la prueba. El uso de lámparas ultravioleta fluorescentes para simular el impacto de la luz solar en las propiedades físicas, como la disminución del brillo, el agrietamiento, la descamación y otros aspectos, es la mejor manera. Hay varias lámparas ultravioleta diferentes para elegir. La mayoría de estas lámparas ultravioleta producen principalmente luz ultravioleta, no visible y infrarroja. Las principales diferencias de las lámparas se reflejan en las diferencias en la energía total ultravioleta que producen en sus respectivos rangos de longitud de onda. Diferentes luces producirán diferentes resultados de prueba. El entorno real de aplicación de exposición puede indicar qué tipo de lámpara ultravioleta debe seleccionarse.
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5 |
Las ventajas de las lámparas fluorescentes son: obtener resultados de prueba rápidamente; Control simplificado de la iluminación; Espectro estable; Solo se necesita poco mantenimiento; El precio es barato y el costo de operación es razonable. |
6 |
La fuente de luz es un tubo fluorescente ultravioleta - a importado originalmente de los Estados Unidos. el espectro del tubo ultravioleta ultravioleta - a es un espectro continuo. el rango de distribución espectral está entre 280 nm y 400 nm. la intensidad máxima de la longitud de onda espectral del tubo ultravioleta - a es de 340 nm, por lo que la irradiancia espectral de prueba necesaria con GB / t19394 - 2003.no.5 no supera las cinco veces la irradiancia del sol (sol promedio al mediodía del Ecuador de verano). el rango de longitud de onda y la cantidad de radiación de la lámpara fluorescente ultravioleta UV - A340 nm son los más similares.
El período de uso efectivo de los tubos fluorescentes ultravioleta - a es de aproximadamente 1800 ± 100 horas. el radiómetro ultravioleta utiliza medidores profesionales de radiación ultravioleta - A y ultravioleta - B de alta calidad. El medidor principal y el sensor están diseñados para separarse para facilitar la aplicación en varios entornos.
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7 |
Debido a que la salida de energía de iluminación de las luces fluorescentes ultravioleta se agotará gradualmente con el tiempo de trabajo, para ajustar eficazmente el proceso experimental causado por el agotamiento del tiempo de la energía de radiación, se debe equipar con un sistema de ajuste de energía de radiación de iluminación, hasta ahora se puede obtener una radiación de iluminación relativamente estable. |
8 |
UVA-340, (20) la mejor opción para simular los rayos ultravioleta del sol. |
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El uva - 340 puede simular de manera excelente el espectro de luz solar en el rango crítico de longitud de onda corta, es decir, el espectro en el rango de longitud de onda de 280 - 320nm, y el uva - 340 solo produce espectros de longitud de onda ultravioleta que se pueden encontrar en la luz solar. |
9 |
UVB-313, (10) para la prueba de aceleración máxima. |
10 |
El uvb - 313 puede proporcionar los resultados de las pruebas rápidamente. Utilizan rayos ultravioleta de longitud de onda corta más fuertes que las ondas de luz ultravioleta que se encuentran habitualmente en la tierra en la actualidad. Aunque estas luces ultravioleta, que son mucho más largas que las ondas naturales, pueden acelerar al máximo las pruebas, también pueden causar daños de degradación inconsistentes y reales en algunos materiales. |
11 |
La norma define una lámpara ultravioleta fluorescente que emite menos de 300nm de energía luminosa inferior al 2% de la energía luminosa total de salida, generalmente conocida como lámpara ultravioleta - a; Una lámpara ultravioleta fluorescente que emite menos de 300nm con una energía luminosa superior al 10% de la energía luminosa total de salida, comúnmente conocida como lámpara ultravioleta - B. |
12 |
El rango de longitud de onda ultravioleta - a es de 315 - 400 nm; el rango de longitud de onda ultravioleta - B es de 280 - 315 nm. |
6. criterios de referencia: |
1 |
Esta máquina de prueba de resistencia a la intemperie acelerada por luz ultravioleta es adecuada para pruebas de fiabilidad de rendimiento de una variedad de productos industriales.
Normas de ejecución: IEC 61215 - 2005, IEC 61646 - 2008, IEC 61345 - 1998, IEC 61730: 2 - 2004...
GB / t14522 - 93 "normas nacionales de la República Popular China - plásticos, recubrimientos, materiales de caucho para productos de la industria mecánica - métodos de prueba acelerados para el clima artificial" GB / t16585 - 1996 "normas nacionales de la República Popular China - métodos de prueba para el envejecimiento del clima artificial del caucho sulfuroso (lámparas ultravioleta fluorescentes)" y GB / t16422.3 - 1997 "métodos de prueba de exposición a fuentes de luz en laboratorios de plástico" y otras disposiciones estándar correspondientes.
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2 |
Cumplir con los estándares internacionales de prueba:
Normas de ejecución: IEC 61215 - 2005, IEC 61646 - 2008, IEC 61345 - 1998, IEC 61730: 2 - 2004...
ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53; ISO 4892-3、ISO 11507; EN 534; prEN 1062-4、 BS 2782; JIS D0205; SAE j2020 y otros estándares actuales de prueba de envejecimiento ultravioleta.
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3 |
Criterios de ensayo..IEC 61215-2005, IEC 61646-2008, IEC 61345-1998 y IEC 61730:2-2004): temperatura 60 ± 5 ° c, longitud de onda: 280 a 320 nm y 320 a 400 nm (un total de 30 tubos), iluminación ≤ 250W / m2, exposición total de 15 kWh / m2. |
7. adoptar una fuente de luz: |
1 |
La fuente de luz utiliza 23 lámparas fluorescentes ultravioleta importadas con una Potencia nominal de 40w como fuente de luz. Tubos fluorescentes ultravioleta, distribuidos a ambos lados de la máquina, con fuentes de luz uva - 340 (20) y uvb - 313 (10) para que los usuarios elijan la configuración. |
2 |
El rango de longitud de onda ultravioleta - a es de 315 - 400 nm, y la energía espectral luminosa del tubo se concentra principalmente en la longitud de onda de 340 nm. |
3 |
El rango de longitud de onda ultravioleta - B es de 280 - 315 nm, y la energía espectral luminosa del tubo se concentra principalmente en la longitud de onda de 313 nm. |
4 |
Debido a que la salida de energía de la luz ultravioleta disminuirá gradualmente con el tiempo, para reducir el impacto de la prueba debido a la atenuación de la energía de la luz, esta Cámara de prueba reemplaza una luz antigua por una nueva luz cada 1 / 4 de la vida útil de la luz fluorescente de 30 tubos (la vida útil de La luz es: 1800h), y su posición cambia como se muestra a continuación, de modo que la fuente de luz ultravioleta siempre está compuesta por una luz nueva y una luz antigua, obteniendo así una salida de energía de luz constante. |
9. sistema de protección: |
1 |
Interruptor de protección sin fusibles. |
2 |
Protección contra la sobretemperatura. |
3 |
Protección contra sobrecarga. |
4 |
Protección contra fugas eléctricas. |
5 |
Protección de terminales de cableado con cubierta completa. |
6 |
Apagado automático y otras protecciones. |
10. datos aleatorios: |
1 |
Instrucciones, diagrama de circuito |
2 |
Métodos de operación, precauciones, accesorios básicos de envío, asuntos de mantenimiento |
11. condiciones de uso del equipo: |
1. |
Rango de temperatura: 5 a 35 grados celsius. |
2. |
Rango de humedad: ≤ 85% rh. |
3. |
Presión atmosférica: 86 - 106 kpa. |
4. |
Calidad del aire: no hay polvo de alta concentración ni gases corrosivos, y no se puede probar y almacenar en gases inflamables y explosivos. |
5. |
Requisitos del suelo: nivelación y buena ventilación. |
6. |
Se debe dejar al menos un espacio de paso alrededor del equipo, es decir: ≥ 600mm. |
7. |
La puerta de apertura del equipo debe dejar espacio para que la puerta de la Caja pueda abrirse y apagarse normalmente, y no debe haber otros objetos directamente delante de la puerta de la Caja del equipo. |