ФлуарэсцэнтныКамера для выпрабаванняў на старэнне пад уздзеяннем ультрафіялетавага выпраменьванняамплітудны метад:
Ультрафіялетавыя прамяні сонечнага святла з'яўляюцца асноўным фактарам, які пагаршае трываласць большасці матэрыялаў. Мы выкарыстоўваем ультрафіялетавыя лямпы для імітацыі караткахвалевай ультрафіялетавай часткі сонечнага святла, якая генеруе вельмі мала бачнай або інфрачырвонай спектральнай энергіі. Мы можам выбраць УФ-лямпы з рознай даўжынёй хвалі ў залежнасці ад розных патрабаванняў да выпрабаванняў, паколькі кожная лямпа мае розную агульную энергію і даўжыню хвалі УФ-выпраменьвання. Звычайна УФ-лямпы можна падзяліць на два тыпы: УФА і УФВ.
ФлуарэсцэнтныВыпрабавальная скрынка для УФ-старэнняметад выпрабавання дажджу:
У некаторых выпадках распыленне вады можа лепш імітаваць умовы навакольнага асяроддзя канчатковага выкарыстання. Распыленне вады вельмі эфектыўна імітуе цеплавы ўдар або механічную эрозію, выкліканую ваганнямі тэмпературы і эрозіяй дажджавой вадой. Пры пэўных практычных умовах прымянення, такіх як сонечнае святло, калі назапашанае цяпло хутка рассейваецца з-за раптоўных дажджоў, тэмпература матэрыялу рэзка зменіцца, што прывядзе да цеплавога ўдару, які з'яўляецца выпрабаваннем для многіх матэрыялаў. Распыленне вады пры выкарыстанні высокатрывалага ультрафіялетавага выпраменьвання можа імітаваць цеплавы ўдар і/або карозію пад напружаннем. Сістэма распылення мае 12 фарсунак, па 4 з кожнага боку выпрабавальнай камеры; сістэма распылення можа працаваць некалькі хвілін, а затым выключацца. Гэта кароткачасовае распыленне вады можа хутка астудзіць узор і стварыць умовы для цеплавога ўдару.
ФлуарэсцэнтныКамера для выпрабаванняў на старэнне пад уздзеяннем ультрафіялетавага выпраменьванняметад вільготнай кандэнсацыі:
У многіх умовах на адкрытым паветры матэрыялы могуць заставацца вільготнымі да 12 гадзін у суткі. Даследаванні паказалі, што асноўным фактарам, які выклікае вільготнасць на вуліцы, з'яўляецца раса, а не дажджавая вада. Тэхналогія высокага тэмпературнага выпраменьвання з ультрафіялетавым выпраменьваннем імітуе эрозію вільгаці на вуліцы дзякуючы сваёй унікальнай функцыі кандэнсацыі. Падчас цыклу кандэнсацыі падчас эксперыменту вада ў ніжнім рэзервуары выпрабавальнай камеры награваецца для выпрацоўкі гарачай пары, якая запаўняе ўсю выпрабавальную камеру. Гарачая пара падтрымлівае адносную вільготнасць у выпрабавальнай камеры на ўзроўні 100% і падтрымлівае адносна высокую тэмпературу. Узор замацоўваецца на бакавой сцяне выпрабавальнай камеры, так што выпрабавальная паверхня ўзору падвяргаецца ўздзеянню навакольнага паветра ўнутры выпрабавальнай камеры. Уздзеянне навакольнага асяроддзя на знешні бок узору мае астуджальны эфект, што прыводзіць да розніцы тэмператур паміж унутранай і знешняй паверхнямі ўзору. З'яўленне гэтай розніцы тэмператур прыводзіць да таго, што на выпрабавальнай паверхні ўзору заўсёды ёсць вадкая вада, якая ўтвараецца ў выніку кандэнсацыі на працягу ўсяго цыклу кандэнсацыі.
З-за таго, што на вуліцы вільгаць уздзейнічае да дзесяці гадзін у дзень, тыповы цыкл кандэнсацыі звычайна доўжыцца некалькі гадзін. Тэхналогія высокага тэмпературнага выпраменьвання з ультрафіялетам (HT-UV) прапануе два метады мадэлявання вільготнасці. Найбольш распаўсюджаным метадам з'яўляецца кандэнсацыя, якая...
Час публікацыі: 11 снежня 2023 г.
