冷热冲击试验的介绍 |
1、简述冷热冲击试验 随着电子技术的发展,各种各样的电子设备计入到人们的生活中。对于电子设备而言,环境条件是影响产品质量和使用可靠性的关键因素。在各种复杂的使用环境中,温度冲击的影响是其中一个必须考虑的因素。这种环境给产品带来多种典型的环境效应,如零部件的变形或破裂、绝缘保护失效、运动部件的卡紧或松弛、电气和电子元器件的变化、快速冷凝水或结霜引起电子或机械故障等。因此,能否在温度冲击环境下正常工作,直接反映了产品对各种环境的适应能力的强弱。冷热冲击试验正是在须求下被提出。 冷热冲击试验(Thermal Shock Test,TST)是测试材料对极高温或极低温的抵抗力的一种试验技术。这种情况类似于不连续地处于高温或低温中的情形,它能使各种物品在最短的时间内完成测试。 TST 中产生的化学变化或物理伤害是热胀冷缩改变或其它物理性值的改变而引起的。TST 的效果包括成品裂开或破层及位移等所引起的电化学变化。例如,有一些金属材料如体心立方晶格的中低强度钢,当其服役温度降低时,起塑性、韧性便急剧降低,使材料脆化。 实现这种转化温度可采用 TST 系统,如冷热冲击试验箱,又名高低温冲击试验箱(台湾称为冷热冲击机)。它们能为材料研究及工业生产厂家的批量或者电子电器零部件﹑自动化零部件、半成品﹑金属、化学材料、通讯组件、国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB 基扳电子芯片,测试其在瞬间经高温、低温的连续温度变化环境下所能忍受的程度,试验其在急遽变化的温差条件下热胀冷缩所引起的化学变化和物理伤害。
TST 设备由低温箱、高温箱、制冷系统、加热系统、控制系统、转换装置等设备组成。其设备组成图如图 3 所示。低温箱为TST 提供低温平台,同时也可以单独进行低温试验;高温箱为TST 提供高温平台,同时可以进行高温试验;制冷系统为低温箱提供低温环境;加热系统为高温箱提供高温环境;控制系统完成对设备和试验过程的控制和测量;转换装置用于试验过程中试件的转换。
图 3 冷热冲击试验箱组成示意图
为保证 TST 指标要求,需要对箱体结构、气流流通方式进行精心设计。低温箱结构应满足设备由常温到要求低温的制冷和温度冲击过程中迅速制冷的要求,并保证箱内气流和温度均匀性要求;高温箱结构应满足方便设备由常温到要求高温的加热和温度冲击过程中迅速加热的要求,并保证箱内气流和温度均匀性要求。
低温箱和高温箱均采用钢框架围护结构,加装保温层。在距顶壁一定高度装全面孔板,全面孔板与顶壁形成稳压层,箱前端为大门,箱后端设循环风道和循环风机。低温箱、高温箱结构示意图如图 4 所示。 图 4 低温箱、高温箱结构示意图 转换装置的确定 为实现快速转换的功能,转换装置采用轨道式转换方式,由轨道车和试件车组成。转换装置构示意图如图 5 所示。试件车作为试件的支架,和试件一起在两个箱之间转移和试验;转换道车用于将试件和试件车由一个箱迅速转换到另一个箱,下设转轮在地面轨道上滚动,上设道方便和两个箱内轨道的对接和试件小车的移动。
图 5 转换装置结构示意图
目前低温箱制冷方式常采用蒸气压缩机制冷或空气制冷。空气制冷和蒸气压缩机制冷相比较具有以下优点:在较低温度下制冷系数高,易于获得较低温度,调温范围宽;对设备泄露不敏感,小的漏气对制冷性能影响不大,制冷性能比较稳定;制冷剂为空气,对环境无任何危害;运行可靠,操作简单,维护方便,运行费用低。对于较大尺寸 TST 设备,温度变化速度要求较快,空气制冷是一种较好的选择。
图 6 低温箱空气制冷基本流程图 制冷量、加热量的确定 制冷量及制冷设备的确定 制冷量、加热量的大小直接关系到制冷设备、加热设备参数的确定、选择、设备成本、运行能耗和费用等。因此,在确定制冷设备、加热设备之前要先确定系统所需制冷量和加热量。低温箱既可作为温度冲击试验的低温部分,又可独立完成低温试验功能。因此,低温箱的制冷有两种状态:状态 1:低温试验过程中由大气温度到要求低温的制冷过程;状态 2:冷热冲击试验过程中,试件由高温箱迅速转移到低温箱时恢复原低温的制冷过程。两种制冷状态不同,制冷负荷和冷量的变化也不同。
高温箱的加热经历两种状态:由大气温度到要求高温的加热过程和温度冲击试验过程中试件由低温箱迅速转移到高温箱时恢复原高温的加热过程。同样的方法,分别计算两种加热状态所需加热量。以最大加热量确定电加热器的功率。
以上介绍了冷热冲击试验的基本知识。如今,TST 已经成为重要的衡量产品可靠性的试验技术之一。随着科学技术的发展,产品的使用环境更加多样化,对冷热冲击试验提出了新的要求,也为其发展提供了动力。
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| 发布时间:2018.06.07 来源:电源适配器厂家 |
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