• पृष्ठ_ब्यानर०१

समाचार

तीन मिनेटमा, तपाईंले तापक्रम झट्का परीक्षणका विशेषताहरू, उद्देश्य र प्रकारहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ।

थर्मल झट्का परीक्षणलाई प्रायः तापक्रम झट्का परीक्षण वा तापक्रम साइकल चलाउने, उच्च र कम तापक्रम थर्मल झट्का परीक्षण भनिन्छ।

तताउने/चिसो पार्ने दर ३० डिग्री सेल्सियस/मिनेट भन्दा कम हुँदैन।

तापक्रम परिवर्तनको दायरा धेरै ठूलो छ, र तापक्रम परिवर्तन दर बढ्दै जाँदा परीक्षणको गम्भीरता बढ्छ।

तापक्रम झट्का परीक्षण र तापक्रम चक्र परीक्षण बीचको भिन्नता मुख्यतया फरक तनाव भार संयन्त्र हो।

तापक्रम झट्का परीक्षणले मुख्यतया क्रिप र थकान क्षतिको कारणले हुने विफलताको जाँच गर्छ, जबकि तापक्रम चक्रले मुख्यतया शियर थकानको कारणले हुने विफलताको जाँच गर्छ।

तापक्रम झट्का परीक्षणले दुई-स्लट परीक्षण उपकरणको प्रयोगलाई अनुमति दिन्छ; तापक्रम चक्र परीक्षणले एकल-स्लट परीक्षण उपकरण प्रयोग गर्दछ। दुई-स्लट बक्समा, तापक्रम परिवर्तन दर ५०℃/मिनेट भन्दा बढी हुनुपर्छ।
तापक्रम झट्का लाग्ने कारणहरू: रिफ्लो सोल्डरिङ, सुकाउने, पुन: प्रशोधन गर्ने र मर्मत गर्ने जस्ता उत्पादन र मर्मत प्रक्रियाहरूमा तीव्र तापक्रम परिवर्तनहरू।

GJB 150.5A-2009 3.1 अनुसार, तापक्रम झट्का भनेको उपकरणको परिवेशको तापक्रममा हुने तीव्र परिवर्तन हो, र तापक्रम परिवर्तन दर १० डिग्री/मिनेट भन्दा बढी हुन्छ, जुन तापक्रम झट्का हो। MIL-STD-810F 503.4 (2001) ले पनि यस्तै दृष्टिकोण राख्छ।

 

तापक्रम परिवर्तनका धेरै कारणहरू छन्, जुन सान्दर्भिक मापदण्डहरूमा उल्लेख गरिएका छन्:
GB/T २४२३.२२-२०१२ वातावरणीय परीक्षण भाग २ परीक्षण N: तापक्रम परिवर्तन
तापक्रम परिवर्तनको लागि क्षेत्र अवस्था:
इलेक्ट्रोनिक उपकरण र कम्पोनेन्टहरूमा तापक्रम परिवर्तन सामान्य हुन्छ। जब उपकरण सक्रिय हुँदैन, यसको आन्तरिक भागहरूले यसको बाहिरी सतहमा भएका भागहरू भन्दा ढिलो तापक्रम परिवर्तन अनुभव गर्छन्।

 

निम्न परिस्थितिहरूमा द्रुत तापक्रम परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ:
१. जब उपकरण न्यानो भित्री वातावरणबाट चिसो बाहिरी वातावरणमा स्थानान्तरण गरिन्छ, वा यसको विपरीत;
२. उपकरण वर्षाको सम्पर्कमा आउँदा वा चिसो पानीमा डुबाउँदा र अचानक चिसो हुँदा;
३. बाह्य वायुजन्य उपकरणहरूमा स्थापित;
४. निश्चित यातायात र भण्डारण अवस्थाहरूमा।

बिजुली लागू गरेपछि, उपकरणमा उच्च तापक्रम ग्रेडियन्टहरू उत्पन्न हुनेछन्। तापक्रम परिवर्तनका कारण, कम्पोनेन्टहरूमा तनाव हुनेछ। उदाहरणका लागि, उच्च-शक्ति प्रतिरोधकको छेउमा, विकिरणले छेउछाउका कम्पोनेन्टहरूको सतहको तापक्रम बढाउँछ, जबकि अन्य भागहरू चिसो रहन्छन्।
शीतलन प्रणाली सक्रिय हुँदा, कृत्रिम रूपमा चिसो पारिएका कम्पोनेन्टहरूले द्रुत तापक्रम परिवर्तन अनुभव गर्नेछन्। उपकरणको निर्माण प्रक्रियाको क्रममा कम्पोनेन्टहरूको द्रुत तापक्रम परिवर्तन पनि हुन सक्छ। तापक्रम परिवर्तनको संख्या र परिमाण र समय अन्तराल महत्त्वपूर्ण छन्।

 

GJB 150.5A-2009 सैन्य उपकरण प्रयोगशाला वातावरणीय परीक्षण विधिहरू भाग ५:तापक्रम झट्का परीक्षण:
३.२ आवेदन:
३.२.१ सामान्य वातावरण:
यो परीक्षण ती उपकरणहरूमा लागू हुन्छ जुन हावाको तापक्रम द्रुत रूपमा परिवर्तन हुन सक्ने ठाउँहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो परीक्षण केवल उपकरणको बाह्य सतह, बाह्य सतहमा जडान गरिएका भागहरू, वा बाह्य सतह नजिकै स्थापित आन्तरिक भागहरूमा द्रुत तापक्रम परिवर्तनको प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिन्छ। सामान्य परिस्थितिहरू निम्नानुसार छन्:
क) उपकरणहरू तातो क्षेत्रहरू र कम तापक्रम भएको वातावरण बीच स्थानान्तरण गरिन्छ;
ख) यसलाई उच्च-कार्यक्षमता वाहकद्वारा जमिनको उच्च तापक्रमको वातावरणबाट उच्च उचाइमा (तातो देखि चिसो) उठाइन्छ;
ग) बाह्य सामग्रीहरू (प्याकेजिङ वा उपकरण सतह सामग्रीहरू) मात्र परीक्षण गर्दा, यसलाई उच्च उचाइ र कम तापक्रमको अवस्थामा तातो विमान सुरक्षात्मक खोलबाट खसालिन्छ।

३.२.२ सुरक्षा र वातावरणीय तनाव जाँच:
३.३ मा वर्णन गरिएको कुराको अतिरिक्त, यो परीक्षण सुरक्षा समस्याहरू र सम्भावित दोषहरू संकेत गर्न लागू हुन्छ जुन सामान्यतया उपकरण चरम तापक्रम भन्दा कम तापक्रम परिवर्तन दरमा पर्दा देखा पर्दछ (जबसम्म परीक्षण अवस्थाहरू उपकरणको डिजाइन सीमा नाघ्दैनन्)। यद्यपि यो परीक्षण वातावरणीय तनाव स्क्रिनिङ (ESS) को रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यसलाई उपयुक्त इन्जिनियरिङ उपचार पछि स्क्रिनिङ परीक्षणको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ (अधिक चरम तापक्रमको तापक्रम झट्का प्रयोग गरेर) उपकरण चरम तापक्रम भन्दा कम अवस्थाहरूमा पर्दा हुन सक्ने सम्भावित दोषहरू प्रकट गर्न।
तापक्रम झटकाको प्रभाव: GJB 150.5A-2009 सैन्य उपकरण प्रयोगशाला वातावरणीय परीक्षण विधि भाग ५: तापक्रम झटकाको परीक्षण:

४.१.२ वातावरणीय प्रभावहरू:
तापक्रम झटकाले सामान्यतया उपकरणको बाहिरी सतह नजिकको भागमा बढी गम्भीर प्रभाव पार्छ। बाहिरी सतहबाट जति टाढा हुन्छ (अवश्य पनि, यो सान्दर्भिक सामग्रीको विशेषताहरूसँग सम्बन्धित छ), तापक्रम परिवर्तन त्यति नै ढिलो हुन्छ र प्रभाव त्यति नै कम स्पष्ट हुन्छ। यातायात बक्सहरू, प्याकेजिङ, आदिले बन्द उपकरणहरूमा तापक्रम झटकाको प्रभावलाई पनि कम गर्नेछ। द्रुत तापक्रम परिवर्तनले उपकरणको सञ्चालनलाई अस्थायी वा स्थायी रूपमा असर गर्न सक्छ। तापक्रम झटकाको वातावरणमा उपकरणहरू पर्दा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरूको उदाहरणहरू निम्न छन्। निम्न विशिष्ट समस्याहरूलाई विचार गर्नाले यो परीक्षण परीक्षण अन्तर्गत उपकरणहरूको लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ।

क) विशिष्ट भौतिक प्रभावहरू हुन्:
१) सिसाका भाँडाकुँडा र अप्टिकल उपकरणहरू फुटाउने;
२) अड्किएका वा खुकुलो चल्ने भागहरू;
३) विस्फोटक पदार्थहरूमा ठोस गोली वा स्तम्भहरूमा दरारहरू;
४) फरक-फरक सामग्रीको फरक-फरक संकुचन वा विस्तार दर, वा प्रेरित स्ट्रेन दरहरू;
५) भागहरूको विकृति वा फुटाइ;
६) सतह कोटिंग्सको क्र्याकिंग;
७) सिल गरिएका क्याबिनहरूमा चुहावट;
८) इन्सुलेशन सुरक्षाको विफलता।

ख) विशिष्ट रासायनिक प्रभावहरू हुन्:
१) घटकहरूको विभाजन;
२) रासायनिक अभिकर्मक सुरक्षाको विफलता।

ग) विशिष्ट विद्युतीय प्रभावहरू निम्न हुन्:
१) विद्युतीय र इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरूमा परिवर्तनहरू;
२) पानी वा तुषारोको द्रुत संक्षेपणले इलेक्ट्रोनिक वा यान्त्रिक विफलता निम्त्याउँछ;
३) अत्यधिक स्थिर बिजुली।

तापक्रम झट्का परीक्षणको उद्देश्य: यसलाई इन्जिनियरिङ विकास चरणमा उत्पादन डिजाइन र प्रक्रिया दोषहरू पत्ता लगाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ; यसलाई उत्पादन अन्तिमकरण वा डिजाइन पहिचान र ठूलो उत्पादन चरणहरूमा तापक्रम झट्का वातावरणमा उत्पादनहरूको अनुकूलनता प्रमाणित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, र डिजाइन अन्तिमकरण र ठूलो उत्पादन स्वीकृति निर्णयहरूको लागि आधार प्रदान गर्दछ; वातावरणीय तनाव स्क्रिनिङको रूपमा प्रयोग गर्दा, उद्देश्य प्रारम्भिक उत्पादन विफलताहरू हटाउनु हो।

 

तापमान परिवर्तन परीक्षणका प्रकारहरूलाई IEC र राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ:
१. परीक्षण Na: निर्दिष्ट रूपान्तरण समयसँगै तीव्र तापक्रम परिवर्तन; हावा;
२. परीक्षण नम्बर: निर्दिष्ट परिवर्तन दर सहितको तापक्रम परिवर्तन; हावा;
३. परीक्षण एनसी: दुई तरल ट्याङ्कीहरूसँग द्रुत तापक्रम परिवर्तन; तरल पदार्थ;

माथिका तीन परीक्षणहरूको लागि, १ र २ ले हावालाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दछ, र तेस्रोले तरल पदार्थ (पानी वा अन्य तरल पदार्थ) लाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दछ। १ र २ को रूपान्तरण समय लामो छ, र ३ को रूपान्तरण समय छोटो छ।

 


पोस्ट समय: सेप्टेम्बर-०५-२०२४