三箱式冷熱沖擊試驗箱的工作原理主要基于其獨特的結構設計和溫度控制系統。以下是詳細的工作原理說明:
一、結構設計
三箱式冷熱沖擊試驗箱由三個主要箱體組成:高溫儲存室、低溫儲存室和樣品實驗室。這三個箱體之間通過風道和氣缸進行連接和控制。
1、高溫儲存室:該區域通過加熱器和PID(比例-積分-微分)邏輯電路實現精準控溫。加熱器根據設定的溫度信號進行加熱,PID邏輯電路則根據感溫元件反饋的實時溫度信號與設定溫度信號進行比較,輸出控制信號調節加熱器的輸出功率,從而達到自動控溫的目的。
2、低溫儲存室:該區域通過制冷系統(包括壓縮機、蒸發器、冷凝器等)實現低溫環境的維持。制冷劑在蒸發器內吸收熱量并氣化,使運作室溫度降。氣化后的制冷劑被壓縮機吸入并壓縮成高溫高壓氣體,然后進入冷凝器中被冷凝成液體。這個制冷循環過程不斷重復,使低溫儲存室維持在設定的低溫狀態。
3、樣品實驗室:位于高溫儲存室和低溫儲存室之間,通過風門切換實現高低溫空氣與樣品實驗室之間的快速交替。這種設計使得樣品能夠在短時間內經歷大幅度的溫度變化,從而達到溫度沖擊的作用。
二、溫度控制系統
1、溫度檢測與反饋:試驗箱內的感溫元件(如溫度傳感器)實時檢測溫度,并將信號反饋給中央控制器。
2、溫度控制與調節:中央控制器根據反饋的溫度信號與設定的溫度信號進行比較,然后輸出控制信號調節加熱器和制冷系統的運行狀態。通過PID邏輯電路的控制,可以精準調節加熱器的輸出功率和制冷系統的制冷量,使試驗箱內的溫度穩定在設定的范圍內。
3、風門切換與空氣循環:在樣品實驗室中,通過風門切換機構實現高低溫空氣與樣品實驗室之間的快速交替。當需要高溫沖擊時,風門切換到高溫儲存室;當需要低溫沖擊時,風門切換到低溫儲存室。同時,試驗箱內的風機不斷循環空氣,確保溫度均勻分布。
三、工作原理總結
三箱式冷熱沖擊試驗箱的工作原理是通過高溫儲存室和低溫儲存室提供穩定的極端溫度環境,然后通過樣品實驗室的風門切換實現溫度的快速變化。在試驗過程中,溫度控制系統實時監測和調節溫度,保持試驗箱內的溫度穩定并滿足測試需求。這種試驗箱可以模擬產品在極端溫度環境下的使用情況,評估其在溫度沖擊下的耐久性和可靠性。
綜上所述,三箱式冷熱沖擊試驗箱的工作原理是基于其獨特的結構設計和溫度控制系統實現的。通過精準的溫度控制和快速的溫度變化,該試驗箱能夠模擬產品在極端溫度環境下的使用情況,為產品的研發、質量控制和生產過程提供有力支持。