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步入式老化房

光电传感器产品步入式老化房

 光电传感器产品步入式老化房的特点:

光电传感器产品步入式老化房

□、温度控制准确,精度高。由于采用了独特的风道系统设计及电控系统,能保持整个房间温度高度均匀性,大大高于同类产品。

□、光电传感器产品步入式老化房房间设定温度范围广,连续可调。在常温+5℃--60℃(常温+5℃--80℃)范围内可任意设定。若客户特别要求,可设计更高温度产品。

□、系统保护功能齐全,能确保安全长期稳定无故障运行。

□、试验室结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有优于同行的先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户为从事上述用途的加工生产要求,且使用、操作、维修方便,使用寿命长,造型美观,有良好的用户界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观。

□、光电传感器产品步入式老化房主要部件选用国内外知名品牌厂家的优质产品,确保整机的质量和性能

□、外形美观,施工方便,施工周期短。

光电传感器产品步入式老化房用途:

□、广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域产品的老化试验。

光电传感器产品步入式老化房详细资料

□、温度范围:常温+5℃--60℃(常温+5℃---80℃)

□、温度波动:±0.5℃;

□、温度偏差:最大精度±3℃(可根据客户要求设计精度)

□、房内尺寸:按要求;

□、运行方式:温度可调,恒定运行或程序运行(可选触摸屏式程序运行)

□、安装电源:AC~380V;50 Hz;

□、噪音大小:≦75分贝

光电传感器产品步入式老化房具有多重保护功能,安全可靠。

□、电热防干烧,风机故障或风管内温度过高时自动切断循环系统电源,同时警报器报警。

□、电加热与风机联动设计,风机未能启动时加热器无法单独启动,在关闭时电热与循环风机同时关闭,防止电热因干烧而损坏。

□、加热器连接采用耐高温线材,300OC不燃烧。

□、室内安装防爆型照明灯,提高灯泡寿命,防止灯泡爆破。

□、库体采用难燃保温材料,保温性能好,安全系数高。

□、超温声光报警功能:老化过程中出现超温状况,则亮红灯,蜂鸣器响起。

光电传感器产品步入式老化房室体结构及用料说明:

□、光电传感器产品步入式老化房墙体材料:库体采用双面彩钢保温库板(EPS板、聚氨酯板或岩棉板)拼装而成,板材厚度由光电传感器产品步入式老化房身的需求和客户的要求双向进行选择,库板板材厚度有50mm、60mm、70mm、100mm等规格,彩钢板的厚度有0.326mm、0.5mm等规格,整个库体采用钢架结构,铝型材等固定支撑,库体内外采用铝型材或不锈钢板包边;(地面处理部分根据客户要求),接合处打密封玻璃胶,有效保证房间的密封性与美观性。(房体材料的燃烧性能符合《建筑材料燃烧性能分级》B2级的规定。

光电传感器产品步入式老化房门洞与视窗设计:根据实际要求;

光电传感器产品步入式老化房风力恒温系统;

□、风力管道系统符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002标准,通常采用循环系统、加热系统和超温排风系统组成。循环系统、超温排风系统、加热系统及配套的风道系统安装于老化房顶部,不占用其它空间,循环系统采用循环风机和配套风管进行循环,可保证测试区内温度均匀,加热系统采用电热器加热,加热器放置于老化房顶上循环风道中,四周加防火隔热材料。采用PID温度模块控制,温度到达产品所需要温度后,根据室内温度波动自动调节加热器功率大小配合保温库板的保温性,使室内温度准确稳定在所设定温度数值可在指定的时间内内将室温加至设定温度,当温度升至设定值时加热器停止加热.加热器具有过热保护装置(EGO),如客户自身产品发热则采用过热排风系统,发热量小采用电动百叶自动负压排风,发热量大则采用低噪音风机排风,用变频器控制其转速。

□、光电传感器产品步入式老化房循环控温过程:当开机时加热器开始加热;温度到达设定值时加热器停止加热随着时间的推移产品区温度会逐渐上升当温度超过设定上限时;排风系统开始动作将产品区过热气体排室外。变频器会控制室外排风机进行运转,当温度下降至设定值下限时风机停止排风,排风系统同时关闭。循环系统在老化产品的过程中始终保持循环状态,以保证温度均衡。整套系统动作具有性能稳定,控制准确、温度波动小,均衡度高、噪音小等特点。

□、光电传感器产品步入式老化房噪音处理:采用低分贝的高品质循环风机,风管采用3mm厚石棉包裹,既保温又降低噪音,根据声学原理,所有动态部位采用帆布、弹簧进行软接处理,力求降低噪音。

光电传感器产品步入式老化房产品测试架:

□、产品测试架通常根据客户产品和要求进行设计制。如需负载,则做相对应的负载框架配套生产,一般测试架的设计要求结构稳固合理,操作方便,外形美观、满足功能等特点,最大限度的满足客户的要求。

.制冷装置计算机辅助设计的内容

一个完整的制冷装置计算机辅助设计系统应该包括从初步规划到最后图纸输出的这样一 个功能强大的系统,大致可以分为结构规划、系统初步分析计算、仿真与优化、自动图纸绘 制这样四个部分。

□、结构规划。这是工程或产品设计的第一步,不是单纯的机械设计或制冷设计,而是 以机械设计为主体,涉及到电子学、制冷、工艺学、材料学、美学等多学科的综合设计技 术。如在冷库设计中,首先要考虑的是如何通过冷库整体设计的合理性来保证提高冷库的综 合性能和技术指标,包括如何布置承重结构、围护结构,如何防潮,如何尽可能减少冷桥 等。在家用冰箱设计中,是先根据市场的要求确定冰箱的大致规格,并初步确定结构,在这 个过程中,要充分顾及到产品的美观,造价便宜,制冷系统与其他必要的配件容易布置等。

□、系统初步分析计算。对于制冷设备,专业工程师们都积累了一套基本的设计计算方 法,即便对于全新的装置,也可以按照基本的传热传质关系进行初步的设计计算。把原来所 用的方法编成计算机程序,并没有太多的困难,而这样做的好处是明显的:首先计算机的高 速度可以大大提高工作效率,减少计算时间;第二,通过把原来各人所用的方法,编成互相 之间可以很方便地共同享用的程序,有利于方法的积累、交流与完善。通过初步的设计分析 计算,可以大致确定装置的基本结构尺寸。如对于冷库,通过估计冷库的负荷,可以初步确 定压缩机、蒸发器、冷凝器、分油器、高压储液器等各种部件的尺寸及布置方式。对于家用 冰箱来讲,通过热负荷的估算,可初定可供最后选用的几种压缩机,确定可能的蒸发器的布 置方式与尺寸,冷凝器的类型与尺寸等。

□、仿真与优化。把原来所用的方法用计算机来实现仅仅是计算机应用的最基本的方 面,系统初步分析计算是装置设计中的一个重要环节,而不应该是最后的结果。装置的很多 性能不能通过简单的计算得到,人们在制冷装置的设计中所常用的方法是静态集中参数的方 法,而实际过程是一个动态分布参数的过程,用静态集中参数的方法只能在一定程度上估算 实际装置的性能,但却难以减少计算的误差,因此最后不得不依靠大量的实验来检验计算的 效果,进一步改进系统,而这是很浪费时间和金钱的。如何借用计算机这个有效的计算工 具,开发有效的梢确进行装置计算的动态仿真与优化软件,是计箅机辅助设计的难点。通过 系统的仿真与优化,可以检验初步设计的效果,同时可以改进系统,并最终确定设计方案。

□、自动绘图。根据计算结果,通过绘图软件自动绘制图纸。由于基本绘图软件的成 熟,降低了这一步工作的难度。各个专门的领域通常根据自己的需要建立专门的图库,或对 基本绘图软件作一定的改进,以提高自动绘图的速度。
 

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