Die Beschädigung von Materialien durch Sonnenlicht und Feuchtigkeit in der Natur verursacht jedes Jahr unerschätzbare wirtschaftliche Schäden, und UV-Beschleunigungstester können die Schäden durch Sonnenlicht, Regen und Tau reproduzieren. Das Gerät wird getestet, indem das zu testende Material in einen kontrollierten Wechselwirkungszyklus von Sonnenlicht und Feuchtigkeit ausgesetzt wird, während die Temperatur erhöht wird. Die Geräte simulieren das Sonnenlicht mit UV-Leuchtstofflampen und können den Einfluss der Feuchtigkeit durch Kondensation oder Spritzen simulieren.
In nur wenigen Tagen oder Wochen kann das Gerät den Schaden wiederherstellen, der im Freien Monate oder Jahre dauert. Die verursachten Schäden umfassen vor allem Verfärbung, Verfärbung, Helligkeitsverlust, Verpulverierung, Schildkröten, Verschwommenheit, Zerbrechung, Verringerung der Festigkeit und Oxidation. Die von den Geräten bereitgestellten Testdaten sind sehr hilfreich bei der Auswahl neuer Materialien, bei der Verbesserung bestehender Materialien oder bei der Bewertung von Änderungen in der Zusammensetzung, die die Haltbarkeit eines Produkts beeinflussen. Die Geräte können vorhersagen, welche Veränderungen das Produkt im Freien erleben wird.
Simulation von UV und Sonnenlicht
Intelligente UV-Licht-Alterungs-Testbox(UV) macht nur 5% des Sonnenlichts aus, aber es ist der wichtigste Lichtfaktor, der zu einer Abnahme der Haltbarkeit von Outdoor-Produkten führt. Dies liegt daran, dass die photochemischen Auswirkungen des Sonnenlichts zunehmen, wenn die Wellenlänge abnimmt. Daher ist bei der Simulation der schädlichen Auswirkungen des Sonnenlichts auf die physikalischen Eigenschaften des Materials kein gesamtes Sonnenspektrum reproduziert werden müssen. In den meisten Fällen ist es nur nötig, kurzwelliges UV-Licht zu simulieren. Der Grund, warum UV-Lichtbeschleunigungstester UV-Leuchten verwenden, ist, dass sie stabiler sind als andere Leuchten und die Testergebnisse besser reproduzieren können. Die Verwendung von fluoreszierenden UV-Lampen zur Simulation der Auswirkungen des Sonnenlichts auf die physikalischen Eigenschaften, wie z. B. Helligkeitsabfall, Schildkröten-Risse, Abtrennung und andere Aspekte, ist eine Methode. Es gibt mehrere verschiedene UV-Leuchten zur Auswahl. Die meisten dieser UV-Lampen produzieren hauptsächlich UV-Licht und nicht sichtbares und infrarotes Licht. Der Hauptunterschied zwischen den Lichtern spiegelt sich in den Unterschieden in der gesamten UV-Energie wider, die sie in ihren jeweiligen Wellenlängenbereichen erzeugen. Unterschiedliche Lampen liefern unterschiedliche Testergebnisse. Die tatsächliche Belichtungsanwendungsumgebung kann vorschlagen, welche Art von UV-Licht gewählt werden soll.
Die Vorteile von Leuchtstofflampen sind: schnelle Erhalt von Testergebnissen; Vereinfachte Lichtkontrolle; stabiles Spektrum; nur wenige Wartung; Der Preis ist billig, die Betriebskosten sind vernünftig.
UVA-340, Die Simulation des Sonnenlichts mit UV-Licht kann das Sonnenspektrum im kritischen Kurzwellenbereich simulieren, d. h. im Wellenlängenbereich von 295-360 nm, und UVA-340 erzeugt nur das Spektrum der UV-Wellenlängen, die in der Sonne zu finden sind.
UVB-313, Für beschleunigte Tests können Testergebnisse schnell bereitgestellt werden. Die kurzwellenlängen UV, die sie verwenden, sind stärker als die UV-Wellen, die heute auf der Erde üblich sind. Obwohl dieses UV-Licht, das viel kürzer ist als die natürliche Wellenlänge, das Experiment beschleunigen kann, kann es auch zu Unkonformitäten und tatsächlichen Degradationsschäden an bestimmten Materialien führen.
Standarddefinierte Leuchtstoff-UV-Lampe, die eine Lichtenergie unter 300 nm emittiert, die weniger als 2% der gesamten Ausgangslichtenergie ist, allgemein als UV-A-Lampe bezeichnet wird; Eine Leuchtstoff-UV-Lampe, die eine Lichtenergie unter 300 nm emittiert, die größer ist als 10% der gesamten Ausgangslichtenergie, allgemein als UV-B-Lampe bezeichnet wird;
UV-A-Wellenlängenbereich von 315-400 nm; UV-B-Wellenlängenbereich von 280-315 nm;
Simulation der Auswirkungen von Regen und Tau
Intelligente UV-Licht-Alterungs-TestboxDie Zeit, in der das Material im Freien mit der Feuchtigkeit in Kontakt steht, kann bis zu 12 Stunden pro Tag sein, und die Ergebnisse zeigen, dass Tau und nicht Regen die Hauptursache für diese Feuchtigkeit im Freien sind. Die UV-Beschleunigungs-Testmaschine simuliert die Auswirkungen der Luftfeuchtigkeit im Freien durch eine Reihe von Kondensationsprinzipien. Im Kondensationszyklus der Anlage befindet sich ein Wassertank am Boden des Gehäuses und wird erhitzt, um Wasserdampf zu erzeugen. Heißer Dampf hält die relative Feuchtigkeit im Prüfraum gesättigt und hält eine relative hohe Temperatur. Das Produkt ist so konzipiert, dass das Testteil tatsächlich die Seitenwand des Prüfkammers bildet, so dass die Rückseite des Testteils der Innenluft ausgesetzt ist. Die Kühlungswirksamkeit der Raumluft führt dazu, dass die Oberflächentemperatur des Prüfkörpers einige Grad unter der Dampftemperatur sinkt. Das Auftreten dieser Temperaturdifferenz führt dazu, dass das Prüfstück während des gesamten Kondensationszyklus immer auf seiner Oberfläche kondensiertes flüssiges Wasser enthält. Dieses Kondensationsprodukt ist ein sehr stabiles reines destilliertes Wasser. Dieses reine Wasser erhöht die Reproduzierbarkeit des Tests und vermeidet gleichzeitig Wasserflecken.
Da die Exposition mit Feuchtigkeit im Freien bis zu 12 Stunden pro Tag dauern kann, dauert der Feuchtzyklus der UV-Beschleunigungs-Testmaschine in der Regel mehrere Stunden. Wir empfehlen, dass jeder Kondensationszyklus mindestens 4 Stunden dauert. Beachten Sie, dass die UV-Exposition und die Kondensationsbestrahlung im Gerät getrennt erfolgen und mit den tatsächlichen Klimabedingungen übereinstimmen.
Für bestimmte Anwendungsprozesse können Wassersprühgeräte die Umgebungsbedingungen des Endverbrauchs besser simulieren. Wassersprüher sind äußerst nützlich bei der Simulation der mechanischen Erosion durch starke Temperaturänderungen und durch Regenwasser-Spülen. Dächer, Automobilmaterialien und Beschichtungen, die in metallischen Gebäuden oder Strukturen verwendet werden, erleiden häufig plötzliche Temperaturänderungen. Beispielsweise im heißen Sommer, wenn die Wärme nach der Ansammlung plötzlich durch heftigen Regen verschwindet. Die Folgen dieser dramatischen Temperaturveränderungen sind für viele Materialien eine Herausforderung. Die UV-Beschleunigungs-Witterungsprüfmaschine/Sprühmaschine wurde speziell für die Reproduktion dieser Bedingungen entwickelt.
Aufgrund des häufigen Spülens durch Regenwasser werden die Lackschichten des Holzes, einschließlich Farben und Farbstoffe, entsprechend erodiert. Die jüngste Struktur der Forschung zeigt, dass diese Regenwasser-Spülen-Bewegung kann abwaschen, die Beschichtungsschichten der Materialoberfläche mit einer abbaubaren Wirkung, wodurch das Material selbst direkt unter den schädlichen Einflüssen von UV und Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Dieser Prozess kann mehrmals wiederholt werden, was zu einem Materialdegradationspänomen führt, das allein durch Kondensation nicht reproduziert werden kann.
Bezugsstandards
Diese UV-Lichtbeschleunigung Witterungsbeständigkeit Testmaschine eignet sich für eine Vielzahl von industriellen Produkten Leistung Zuverlässigkeit Tests, mit Bezug auf GB / T14522-93 "Nationale Norm der Volksrepublik China - Kunststoffe, Beschichtungen, Gummi-Materialien für Maschinenindustrieprodukte - künstliche Klimabeschleunigung Testmethode" GB / T16585-1996 (GB / T3511-2008) "Nationale Norm der Volksrepublik China - Schwefelgummi künstliche Klimaalterung (fluoreszierende UV-Lampe) Testmethode" und GB / T16422.3-1997 "Kunststoff Labor Lichtquelle Exposition Testmethode" und andere entsprechende Standardbedingungen entworfen und hergestellt;
Erfüllt internationale Prüfstandards: ASTM D4329, D499, D4587, D5208, G154, G53; ISO 4892-3、ISO 11507; EN 534; prEN 1062-4、 BS 2782; JIS D0205; UV-Alterungstests wie SAE J2020.
Lichtquellen verwenden
Die Lichtquelle verwendet acht importierte UV-Leuchtstofflampen mit einer Nennleistung von 40W als Leuchtquelle. UV-Leuchtstoffröhren, verteilt auf beiden Seiten der Maschine, vier auf jeder Seite. UVA-340 und UVB-313 Lichtquellen zur Auswahl
UV-A-Wellenlängenbereich von 315-400 nm, die spektrale Energie der Leuchtröhre konzentriert sich hauptsächlich auf die Wellenlänge von 340 nm;
UV-B-Wellenlängenbereich von 280-315 nm, die spektrale Energie der Leuchtröhre konzentriert sich hauptsächlich auf die Wellenlänge von 313 nm;
Da die UV-Licht-Energie-Ausgabe im Laufe der Zeit allmählich abnimmt, um die Auswirkungen des Tests durch die Licht-Energie-Abnahme zu verringern, so dass diese Prüfkammer in acht Leuchtstoffleuchten jedes Viertel der Lebensdauer der Leuchtstoffleuchte (die Lebensdauer der Leuchtstoffleuchte ist: 1600H) durch eine neue Leuchtstoffleuchte ersetzt wird eine alte Leuchtstoffleuchte, deren Position wie in der folgenden Abbildung verändert wird, so dass die UV-Lichtquelle immer aus neuen Leuchten und alten Leuchten besteht, um eine Ausgabe konstante Lichtenergie zu erhalten;
Haupttechnische Spezifikationen und Parameter der Ausrüstung
1. Studiogröße: 350 × 1150 × 410 1 1;
2. Außengröße: 580 × 1280 × 1450 мм;
3. Temperaturbereich: RT + 10 ° C bis 90 ° C;
Feuchtigkeitsbereich: 90-98% R?H;
5. Luftfeuchtigkeits-Gleichmäßigkeit: ± 2%;
6. Temperaturgleichmäßigkeit: ± 2 ° C;
7. Temperaturschwankungen: ± 0,5 ℃;
Luftfeuchtigkeitsschwankbarkeit: ± 2%;
9. Temperaturkontrollmodus: PID-selbstregulierende Temperaturkontrollmodus;
Entfernung zum Lichtzentrum: 70 mm;
11. Entfernung zwischen der Probe und dem Lichtzentrum: 50 mm;
12. Einfuhr von Lampen aus den USA;
Standardprobengröße: 75 x 150 mm oder 75 x 300 mm (spezielle Spezifikationen müssen im Vertrag angegeben werden);
14. Spülbecken Wassertiefe Anforderungen: 25 mm, automatische Steuerung;
15. Wirksamer Bestrahlungsbereich: 900 × 210 mm;
UV-Wellenlänge: UV-A-Wellenlängenbereich von 315-400 nm; UV-B-Wellenlängenbereich von 280-315 nm;
17. Testzeit: 0 ~ 9999H, M, S einstellbar;
18. Blackboard Temperatur: 40 ℃ ~ 75 ℃ einstellbar;
19. UV-Licht, Kondensationszeit einstellbar;
20. Sprühzeit einstellbar;
III. Struktur der Prüfkammer
1. Innere Galle Material: SUS304 Edelstahlplatte;
2. Gehäusedeckelmaterial: Spritzgießbehandlung von Edelstahlplatten SUS304;
Insgesamt acht UV-A- oder UV-B-Leuchten auf beiden Seiten des Studios installieren;
4. Die Heizung ist die innere Galle Spülbeheizung, schnelle Erwärmung und gleichmäßige Temperaturverteilung;
5. Die Box-Abdeckung ist zweiseitig flippend, leicht geöffnet und geschlossen;
6. automatische Wasserauffüllung des inneren Gallenwasserspiegels, um Schäden an der Luftverbrennung des Heizrohres zu verhindern;
7. Probenhalter aus Edelstahl oder Aluminium;
8. Hochwertiges feststehendes PU-Bewegungsrad auf der Unterseite der Prüfkammer;
9. Abwasseranlage mit Spindle-Typ und U-Typ Abwasseranlage;
10. Die Probenoberfläche ist parallel zur UV-Lichtebene;
11. Sprühgerät mit automatischem Sprühkopf, Wasserdruck einstellbar;
12. Wenn die Lampe auf, wenn die Tür des Gehäuses geöffnet wird, wird die Maschine die Stromversorgung der Lampe automatisch abschalten und automatisch in den Gleichgewichtszustand eintreten, um den menschlichen Körper zu schädigen;
13. Übertemperatur-Schutz im Kasten, wenn die Temperatur im Kasten zu hoch ist, wird die Maschine automatisch die Stromversorgung abschalten und in den Gleichgewichtszustand kühlen.
14. Gehäusematerial: Spritzgießbehandlung von Edelstahlplatten SUS304;
Steuerungs- und Schutzsysteme
1. Intelligentes koreanisches "Tri-Yuan" -Thermometer mit einer Kontrollgenauigkeit von ± 0,1 ° C;
2. Schlüsselboard-Tasten in dünner Folie;
3. Die Temperaturregelung verwendet P. I. D + S. S. R, das System und die Kanalkoordination der Steuerung, die Stabilität und Lebensdauer der Steuerelemente und der Schnittstelle zu verbessern;
4. Touch-Einstellung, digitale und direkte Anzeige;
5. Die Funktion der automatischen Berechnung P. I. D, die die Unannehmlichkeiten bei der menschlichen Einstellung reduzieren kann;
6. Licht und Kondensation können unabhängig gesteuert werden und können abwechselnd Kreislaufsteuerung;
7. Die Zeit der unabhängigen Steuerung von Licht und Kondensation und die Zeit der abwechselnden Kreislaufsteuerung können willkürlich innerhalb von tausend Stunden eingestellt werden;
8. Bei Fehlern im Betrieb oder in der Einstellung wird eine Warnung angezeigt;
9. Elektrokomponenten von Schneider in Frankreich;
Temperaturregelung
UV-Kreislauf
Eine photochemische Reaktion auf der ersten Stufe ist nicht empfindlich gegen Temperaturänderungen. Die Geschwindigkeit der daraus resultierenden sekundären Reaktionen hängt jedoch eng mit den Temperaturänderungen zusammen. Im Allgemeinen beschleunigt sich die Reaktionsgeschwindigkeit, wenn die Temperatur steigt. Daher ist die Temperaturregelung während des UV-Expositionstests sehr wichtig, was noch wichtiger ist, dass die Testtemperatur und die hohe Temperatur des Materials, die in der Beschleunigungsprüfung verwendet wird, in der praktischen Anwendung ausgesetzt sind.Die Temperatur entspricht. Die UV-Temperatureinstellung in einem Gerät kann je nach Lichtgrad und Raumtemperatur zwischen 50 ° C und 90 ° C sein. Die Temperaturregelung des Geräts erfolgt durch einen Controller mit Mikrocomputer-Berechnungsfunktionen, um eine Reihe von Systemen in dem Gerät wie Luftheizer, Wasserheizer usw. zu steuern.
Feuchtigkeitszyklus
Mit steigender Temperatur erhöht sich die schädliche Kraft der Feuchtigkeit auf das Material drastisch. Daher ist die Temperaturregelung bei feuchter Exposition die grundlegendste Anforderung. Darüber hinaus erfordert die Erzeugung einer Beschleunigungswirkung die Aufrechterhaltung einer hohen Temperatur während der feuchten Exposition. Die Temperatureinstellung des Kondensationsprozesses in der Anlage kann zwischen 40 ° C und 80 ° C sein.
Heizungssystem
l Verwendung von U-Typ Titanlegierung Hochgeschwindigkeits-Heizungsrohre;
Temperatur- und Lichtkontrollsysteme;
l Die Ausgangsleistung der Temperaturregelung wird vom Mikrocomputer berechnet, um hohe Präzision und hohe Effizienz zu erzielen;
l Überhitzungsschutz des Heizsystems;
Die schwarze Aluminiumplattentemperatur wird durch die intelligente "Triyuan" -Serie koreanischer Thermometer gesteuert, die Ausgangsleistung wird vom Mikrocomputer berechnet und die PID wird selbst reguliert. Überwachung mit einem Standard-Temperatursensor Pt-100 Blackboard;
Die Spülbecktemperatur wird ebenfalls durch den koreanischen "Triyuan" -Thermometer gesteuert, der Spülbecken befindet sich im unteren Gehäuse und ein integrierter elektrischer Wasserheizer. Während der Zyklusprüfung ist ein Testabschnitt der dunkle Kondensationsprozess, der einen gesättigten Wasserdampf mit höheren Temperaturen im Gehäuse erzeugen kann, der Tau auf der Probenoberfläche kondensiert, wenn der Wasserdampf auf eine relativ kalte Probenoberfläche trifft.
V. Schutzsystem
1. Kein Schmelzschutzschalter;
2. Überwärme;
3. niedriger Wasserstand; Überlastung;
4. Elektrizität; Türschutz;
5. Voll geschützte Steckverbindung;
6. Schutz wie automatisches Ausschalten;