Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Аньхойская компания приборов и оборудования
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

ag-mach> >Продукты
Категории продукта

Аньхойская компания приборов и оборудования

  • Электронная почта

    ruideyq@163.com

  • Телефон

    13013115308

  • Адрес

    Юго - восточный университет, Мааньшань, провинция Аньхой

АСвяжитесь сейчас

Сколько стоит ультрафиолетовая лампа

ДоговариваемыйОбновление на01/17
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Интеллектуальная ультрафиолетовая камера для испытаний на старение может лучше имитировать условия окружающей среды конечного использования для некоторых прикладных процессов. Распыление воды чрезвычайно полезно для моделирования механической эрозии, вызванной резкими изменениями температуры и смывом дождевой воды. Крыши, автомобильные материалы и краски, используемые в металлических зданиях или конструкциях, часто сталкиваются с резкими перепадами температуры. Например, в жаркое лето, когда накапливается тепло, оно внезапно рассеивается из - за сильных дождей. Последствия этого резкого изменения температуры являются проблемой для многих материалов. Испытательная машина для ультрафиолетового ускорения / опрыскивания специально предназначена для воспроизведения этого условия.

Подробности о продукте

Ущерб, наносимый материалам солнечным светом и влагой в природе, приводит к непредсказуемым экономическим потерям каждый год, а ультрафиолетовые ускорители могут воспроизводить ущерб, наносимый солнечным светом, дождем и росой. Устройство тестируется путем воздействия измеренного материала в контролируемом интерактивном цикле солнечного света и влаги при повышении температуры. Устройства используют ультрафиолетовые люминесцентные лампы для моделирования солнечного света, а также могут имитировать воздействие влаги путем конденсации или распыления.


Это займет всего несколько дней или недель, и устройство может воспроизвести ущерб, нанесенный на открытом воздухе в течение нескольких месяцев или лет. Нанесенный ущерб в основном включает обесцвечивание, обесцвечивание, снижение яркости, опыление, растрескивание, размывание, хрупкость, снижение прочности и окисление. Данные испытаний, предоставляемые оборудованием, в значительной степени помогают в выборе новых материалов, улучшении существующих материалов или оценке изменений в составе, влияющих на долговечность продукта. Устройства могут предсказывать изменения, с которыми продукт столкнется на открытом воздухе.


Моделирование ультрафиолетового излучения (УФ) и солнечного света

Интеллектуальная ультрафиолетовая камера для испытания на старение(УФ) составляет всего 5% солнечного света, но это основной световой фактор, который приводит к снижению долговечности наружных продуктов. Это связано с тем, что фотохимические эффекты солнечного света увеличиваются с уменьшением длины волны. Поэтому при моделировании разрушительного воздействия солнечного света на физические свойства материала нет необходимости воспроизводить весь спектр солнечного света. В большинстве случаев достаточно просто имитировать коротковолновый УФ - свет. Причина, по которой ультрафиолетовые ускорители используют УФ - лампы, заключается в том, что они более стабильны, чем другие лампы, и лучше воспроизводят результаты испытаний. Использование люминесцентных УФ - ламп для моделирования воздействия солнечного света на физические свойства, такие как снижение яркости, трещина, отслаивание и другие аспекты, является методом. Существует несколько различных УФ - ламп на выбор. Большинство этих УФ - ламп в основном генерируют ультрафиолетовый свет, а не видимый и инфракрасный. Основные различия в лампах проявляются в различиях в общей энергии УФ, которую они генерируют в соответствующих диапазонах длин волн. Различные лампы дают разные результаты испытаний. Фактическая среда применения воздействия может указывать, какой тип УФ - лампы следует выбрать.


Преимуществом люминесцентных ламп является быстрое получение результатов испытаний; Упрощенный контроль освещенности; Стабильный спектр; Требуется лишь небольшое техническое обслуживание; Цена дешевая, эксплуатационные расходы разумные.

UVA-340, Анализируя ультрафиолетовые лучи солнечного света, можно имитировать спектр солнечного света в критическом коротковолновом диапазоне длин волн, то есть спектр длин волн 295 - 360 нм, а UVA - 340 производит только спектры длин волн UV, которые можно найти на солнечном свете.


UVB-313, Используемые для ускорения испытания могут быстро предоставить результаты испытаний. Они используют коротковолновые УФ более интенсивные, чем те, которые обычно встречаются на Земле. Хотя эти УФ - лучи намного длиннее естественных волн могут ускорить испытания, они также могут вызвать несоответствующее и фактическое ухудшение некоторых материалов.


Стандартное определение флуоресцентной ультрафиолетовой лампы, излучающей менее 300 нм световой энергии менее 2% от общей выходной световой энергии, обычно называемой лампой UV - A; люминесцентная ультрафиолетовая лампа, излучающая менее 300 нм световой энергии, превышающей 10% от общей выходной световой энергии, обычно называемая лампой UV - B;

УФ - диапазон диапазонов UV - A составляет 315 - 400 нм; диапазон UV - B - 280 - 315 нм;

Моделирование воздействия дождевой воды и росы


Интеллектуальная ультрафиолетовая камера для испытания на старениеВремя контакта материала с влагой на открытом воздухе может составлять до 12 часов в день, и результаты показывают, что основной причиной такой влажности на открытом воздухе является роса, а не дождь. Испытательная машина для ускорения ультрафиолетового света имитирует воздействие влаги на открытом воздухе с помощью ряда принципов конденсации. В цикле конденсации оборудования на дне корпуса находится резервуар для воды, который нагревается для получения водяного пара. Теплый пар поддерживает относительную влажность в испытательной камере в насыщенном состоянии и поддерживает относительно высокую температуру. Конструкция изделия гарантирует, что испытательный образец фактически образует боковую стенку испытательного ящика, так что задняя часть образца подвергается воздействию воздуха внутренней среды. Воздействие охлаждения воздуха в помещении приводит к тому, что температура поверхности образца падает на несколько градусов ниже температуры пара. Эта разность температур приводит к тому, что на протяжении всего цикла конденсации на поверхности образца всегда присутствует жидкая вода, образующаяся в результате конденсации. Этот продукт конденсации представляет собой очень стабильную чистую дистиллированную воду. Эта чистая вода повышает воспроизведение испытаний, избегая при этом проблем с загрязнением воды.


Поскольку воздействие влаги на открытом воздухе может длиться до 12 часов в день, влажный цикл ультрафиолетового ускорителя обычно длится несколько часов. Мы рекомендуем, чтобы каждый цикл конденсации длился не менее 4 часов. Отмечается, что воздействие УФ - излучения и конденсации в оборудовании проводится отдельно и соответствует фактическим климатическим условиям.


Для некоторых прикладных процессов распыление воды может лучше имитировать условия окружающей среды конечного использования. Распыление воды чрезвычайно полезно для моделирования механической эрозии, вызванной резкими изменениями температуры и смывом дождевой воды. Крыши, автомобильные материалы и краски, используемые в металлических зданиях или конструкциях, часто сталкиваются с резкими перепадами температуры. Например, в жаркое лето, когда накапливается тепло, оно внезапно рассеивается из - за сильных дождей. Последствия этого резкого изменения температуры являются проблемой для многих материалов. Испытательная машина для ультрафиолетового ускорения / опрыскивания специально предназначена для воспроизведения этого условия.


Из - за частого размыва дождевой водой, древесные покрытия, в том числе краски и красители, будут иметь соответствующие эрозионные явления. Недавние исследовательские структуры показывают, что это действие смыва дождевой воды может смыть антиразлагаемый слой краски на поверхности материала, тем самым подвергая сам материал непосредственному воздействию разрушительного воздействия УФ и влаги. Этот процесс может повторяться несколько раз, что приводит к деградации материала, которая не может быть воспроизведена только путем конденсации.


Ссылка

Эта ультрафиолетовая ускорительная машина для испытаний на стойкость к погоде подходит для испытаний на надежность производительности различных промышленных продуктов, со ссылкой на GB / T14522 - 93 « Государственный стандарт Китайской Народной Республики - пластмассы, краски, резиновые материалы для продукции машиностроения - метод испытания искусственного климата ускорения» GB / T16585 - 1966 (GB / T3511 - 2008) « Национальный стандарт Китайской Народной Республики - метод испытания на искусственное климатическое старение сульфидного каучука (флуоресцентные ультрафиолетовые лампы) » и GB / T16422.3-1997 « Метод испытания на воздействие пластмассовых источников света в лабораториях» и другие соответствующие стандартные условия;


Соответствие международным стандартам испытаний: ASTM D4329, D499, D4587, D5208, G154, G53; ISO 4892-3、ISO 11507; EN 534; prEN 1062-4、 BS 2782; JIS D0205; Стандарты испытаний на ультрафиолетовое старение, такие как SAE J2020.


Использование источника света

В качестве источника света используются восемь импортных ультрафиолетовых люминесцентных ламп номинальной мощностью 40 Вт. Ультрафиолетовые люминесцентные лампы, распределенные по обеим сторонам машины, по 4 с каждой стороны. Имеются источники света UVA - 340 и UVB - 313 по выбору пользователя;


Диапазон волн UV - A составляет 315 - 400 нм, а спектральная энергия свечения лампы сосредоточена в основном на длине волны 340 нм;

Диапазон волн UV - B составляет 280 - 315 нм, а спектральная энергия свечения лампы сосредоточена в основном на длине волны 313 нм;


Поскольку выход энергии ультрафиолетового света со временем будет постепенно уменьшаться, чтобы уменьшить испытательное воздействие, вызванное затуханием энергии света, эта испытательная коробка заменяет старую лампу новой лампой каждые 1 / 4 срока службы люминесцентной лампы в восьми лампах (срок службы лампы: 1600H), ее положение меняется, как показано ниже, так что источник ультрафиолетового света всегда состоит из новых и старых ламп, чтобы получить постоянную выходную энергию света;


Основные технические характеристики и параметры оборудования

Размер студии: 350 × 1150 × 410;

Размер: 580×1280×1450;

3. Температурный диапазон: RT + 10°C - 90°C;

4. Диапазон влажности: 90 - 98% R? H;

5. Равномерность влажности: ±2%;

6. Температурная однородность: ±2°С;

7. Колебания температуры: ±0,5 °C;

8. Волатильность влажности: ±2%;

9. Режим контроля температуры: PID самонастраивающийся режим контроля температуры;

10. Расстояние от центра освещения: 70 м²;

11. Расстояние между образцом и центром освещения: 50;

12. Импорт ламп США;

13. Стандартный размер образца: 75×150 м3 или 75×300 м3 (специальные спецификации должны быть указаны в контракте);

14. Требования к глубине воды в раковине: 25, автоматическое управление;

15. Область активного облучения: 900 × 210;

16. УФ - длины волн: диапазон длин волн UV - A 315 - 400 нм; диапазон длин волн UV - B 280 - 315 нм;

17. Время испытания: 0 ~ 99999H, M, S могут быть отрегулированы;

18. Температура доски: 40°C - 75°C может быть отрегулирована;

19. УФ - свет, время затвердевания можно регулировать;

20. Время распыления можно регулировать;

III. Структура испытательного ящика

Внутренний желчный материал: лист из нержавеющей стали SUS304;

2. Материалы для крышки ящика: SUS304 из нержавеющей стали для опрыскивания;

Установка восьми ультрафиолетовых ламп UV - A или UV - B по обе стороны студии.

4.Способ нагрева для внутреннего желчного желчного желчного желчного желчного желчного желчного желчного желчного протока, быстрого нагрева, равномерного распределения температуры;

5. Крышка ящика представляет собой двустороннюю крышку, открытую и закрытую легко;

6. Уровень внутреннего желчного пузыря автоматически пополняется водой, чтобы предотвратить повреждение нагревательной трубы при воздушном горении;

7. Стеллаж для образцов изготовлен из нержавеющей стали или алюминиевого сплава;

8. В нижней части испытательной камеры используются высококачественные стационарные подвижные колеса PU;

9. дренажные системы осушаются с помощью устройств обратного вихря и U - образного осадочного типа;

10. Поверхность образца параллельна плоскости ультрафиолетового света;

11. Внутри спринклерного оборудования установлены автоматические сопла с регулируемым давлением воды;

12. Если лампа светится, то, как только дверь коробки открывается, машина автоматически отключает питание лампы и автоматически переходит в равновесное состояние для охлаждения, чтобы не повредить человеческому телу;

13. Защита от перегрева в коробке, когда температура в коробке слишком высока, машина автоматически отключает питание и переходит в равновесное состояние для охлаждения.

14. Материалы корпуса корпуса: SUS304 из нержавеющей стали для опрыскивания;


IV. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ

1. Интеллектуальный корейский "трехкомпонентный" термостат с точностью управления ±0,1°C;

Плёночные клавиши Key Board;

3. контроль температуры осуществляется с использованием P. I. D + S. R, система координирует управление с каналом, может повысить стабильность и срок службы элементов управления и интерфейса;

4. тактильные настройки, цифровые биты и прямое отображение;

Функция автоматического исчисления P. I. D, которая уменьшает неудобства, возникающие при настройке человеком;

Свет и конденсация могут контролироваться независимо или поочередно;

Независимое время управления светом и конденсацией и время чередования циклов могут быть установлены произвольно в течение тысячи часов;

8. В процессе эксплуатации или настройки, в случае ошибки, будет предоставлен предупреждающий знак;

9. Электрические компоненты французского "Шнайдера";

Регулирование температуры

UV - цикл

Фотохимические реакции первого уровня не чувствительны к изменениям температуры. Однако скорость последующей вторичной реакции тесно связана с изменением температуры. Как правило, с повышением температуры скорость реакции ускоряется. Поэтому во время испытаний на УФ - воздействие контроль температуры имеет важное значение, и, что более важно, температура испытания, используемая в ускоренном испытании, и высокая температура материала, встречающаяся в практическом примененииТемпература соответствует. Температура УФ в устройстве может быть от 50°C до 90°C в любой точке, в зависимости от уровня освещенности и температуры в помещении. Регулирование температуры устройства осуществляется с помощью контроллера с функцией микрокомпьютера для управления рядом систем внутри устройства, таких как воздухонагреватель, водяной нагреватель и т. Д.

Влажный цикл

По мере повышения температуры разрушающая сила влаги на материал резко возрастает. Поэтому в процессе влажного воздействия контроль температуры является основным требованием. Кроме того, для достижения эффекта ускорения требуется поддерживать высокотемпературную среду во время влажного воздействия. Температура процесса конденсации в оборудовании может быть установлена в любой точке от 40°C до 80°C.

Система нагрева

l Высокоскоростные нагревательные трубы из U - титанового сплава;

l Температурный контроль и световая независимая система;

L выходная мощность управления температурой рассчитывается микрокомпьютером для достижения высокой точности и высокой эффективности использования электроэнергии;

l Имеет функцию защиты от перегрева системы нагрева;

Температура черного алюминиевого листа с использованием интеллектуального « трехкомпонентного » корейского термостата для управления нагревом, выходная мощность рассчитывается микрокомпьютером, PID самонастраивается. Мониторинг с использованием стандартного датчика температуры на доске Pt - 100;

Температура раковины также является корейским « тройным» терморегулятором для управления нагревом, раковина расположена в нижней части корпуса, встроенный электрический водонагреватель. Во время циклических испытаний испытательный участок представляет собой темный процесс затвердевания, который требует более высокой температуры насыщенного водяного пара в корпусе, который конденсирует росу на поверхности шаблона, когда водяной пар сталкивается с относительно холодной поверхностью шаблона.


V. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

1. Защитные выключатели без плавления;

2. Перегрев;

3. Низкий уровень воды; Перегрузка;

4. Утечка электроэнергии; Защита открытых дверей;

5. Защитные клеммы;

6. Автоматическое выключение и другая защита;