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交变霉菌试验箱

简要描述:交变霉菌试验箱通过试验可以检测出具有良好设计性能的产品发生任何故障的性质。综上所述,长霉(霉菌)试验是鉴定样品及其材料在有利于霉菌生长的气候条件下的长霉程度和由于长霉引起的表面变化和性能影响。交变霉菌试验箱是让试验样品在一个理想的,适宜霉菌孢子快速生长的气候环境中,人为考核试验样品及其结构材料的抗霉性能,及长霉对试验样品电气、机械性能影响的专用试验设备。

  • 产品型号:RD/JMS-150
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2023-11-27
  • 访  问  量:510
详情介绍
  交变霉菌试验箱真菌在土壤中及各种材料上生长,产生孢子而传播。孢子脱离母体发芽而进一步生长,因此孢子极小,容易随流动的空气传播,一旦生长环境条件适宜,即形成为污染,对设备的性能产生影响。
  交变霉菌试验箱温度和湿度是霉菌生长的基本条件,而水分是孢子发芽的必要条件,物体表面上存在有灰尘或其他亲水性物质,可以从大气中吸收足够的水分和营养,以供孢子发芽生长。大量试验证明,造成设备损坏的大多数霉菌,发芽最适宜温度在20℃—30℃之间,相对湿度低于65%时,孢子就不会发芽生长;大于此值时,湿度越大,生长越快。长霉对产品的影响主要有以下三个方面:
  原发性影响:霉菌即使对材料只发生轻微的损害,绝缘材料表面由于湿润的菌丝层形成导电通路而大幅度降低绝缘电阻,严重地会引起电路频率和阻抗特性发生重大的变化。材料一旦受到霉菌侵蚀会导致机械强度下降和其他物理性能的变化。
  继发性影响:霉菌在材料上生长,能够产生有机酸和其他电解质等代谢产物,而对材料产生继发性影响。这种侵蚀会导致材料电解和老化。又因菌丝体具有吸水作用,形成了饱和的海绵层,即使外界湿度很低,菌丝体仍能在试验体内维持高湿状态,导致元件受潮损坏。长霉即有损新产品外观,又伴有难闻的霉味。
  关联性影响:由于现代化设备的微型结构和相互联结,设备的一处长霉可能会对不允许长霉的其他元件和微型件产生影响。因此,当考虑对单一分组件或元件的直接或间接影响时,必须对整机性能可能产生的影响给予评定。长霉试验通常限于检验是否用了适当的元件和材料。通过材料元件、零部件或小的组合件等试验,很容易正确地获得所需要的许多重要数据。
  执行标准:
  1.GB2423.16—90试验J—长霉试验方法
  2.GJB150.10—86,设备霉菌试验
  3.GJB4.10-83舰船电子设备环境试验霉菌试验
  4.GB—2002长霉试验 GB2002湿热试验
  主要技术规格及参数:
  1.RD/ JMS-150工作室尺寸: 500(D)×500(W)×600(H)mm
  2.温度范围: 10℃ ~+80℃
  3.湿度范围: 45%~98%
  4.温度波动度:≤±0.5℃
  5.温度均匀度:≤±2℃
  6.湿度波动度:≤±2%
  7.温度均匀度:≤±3%
  8.功率:5Kw
  9.整 机噪音:≤70db
  10.加湿方式:浅槽式加湿
  11.风 速: 0.5~1M/S
  12.自动换气装置,换气量为3.2m3/h,换气期间指示点温度不超出设定值±1℃的范围,相对湿度不小于85%,换气结束时,指示点温度、湿度在20min内恢复到试验条件。
  13.加湿用水:采用清洁的蒸馏水或干净清洁的蒸馏水及其他软水,加湿用水的电阻率≥500Ω·m2。
  14.制冷系统冷却方式:风冷式
  15.温度、湿度控制采用程序控制方式,用户可设定升温、降温速率及恒温时间。对于增湿、除湿及恒湿工况,设备能按设定的曲线自动运行。
  16.工作条件:电源:380V±10%,50Hz。
  试验箱箱体结构
  1.整个箱体采用整体结构,分为三个部分,上部为工作室,下部为机械室。左侧是控制夹层。
  2.箱体内侧采用1.0mm进口SUS321不锈钢板,外侧钢板喷塑。
  3.保温材质为超细玻璃保温棉。
  4.加热方式: 空气电加热(夹套内)
  5.加湿方式: 幕布加湿方式、加湿泵选用磁力泵
  6.在箱体侧面设有带塞子的φ50mm测试孔,配备孔盖。
  7.工作室配置2层网状试品架,高度可自动调节,材质为不锈钢
  8.温湿度传感器置于出风口。
  9.箱体的换气装置加有微生物过滤器,换气时阀门自动打开并将过滤后的气体由离心风机经管道排出室外,管道配置长度最少5米。
  10.设有双层钢化玻璃观察窗,厚度为8mm。
  11.机械装配和电气装配参照DJ20132-92电子设备机械装配技术要求和SJ20385电子设备电气装配技术要求。














 

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