ห้องทนต่อสภาพอากาศที่ทนต่อรังสียูวีใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ยูวีเป็นแหล่งกำเนิดแสงและดำเนินการทดสอบสภาพดินฟ้าอากาศแบบเร่งบนวัสดุโดยการจำลองรังสีอัลตราไวโอเลตและการควบแน่นของดวงอาทิตย์ตามธรรมชาติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศของวัสดุ
ห้องควบคุมสภาพอากาศที่ทนทานต่อรังสียูวีสามารถจำลองสภาพแวดล้อม เช่น สภาพอากาศตามธรรมชาติของรังสียูวี ความชื้นและการควบแน่นสูง อุณหภูมิสูง และความมืด โดยจะรวมเงื่อนไขเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นวง และให้มันครบวงจรโดยอัตโนมัติด้วยการสร้างเงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ นี่คือวิธีที่ ห้องทดสอบอายุยูวีทำงานได้
2.1 มิติเค้าร่าง | มม.(ลึก×กว้าง×สูง)580×1280×1350 |
2.2 มิติห้อง | มม. (ลึก×กว้าง×สูง)450×1170×500 |
2.3 ช่วงอุณหภูมิ | RT+10℃70 ℃ การตั้งค่าเสริม |
2.4 อุณหภูมิกระดานดำ | 63°C±3°C |
2.5 ความผันผวนของอุณหภูมิ | ≤±0.5℃(ไม่มีโหลด สถานะคงที่) |
2.6 ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ≤±2℃(ไม่มีโหลด สถานะคงที่) |
2.7 ช่วงการตั้งค่าเวลา | 0-9999 นาทีสามารถปรับได้อย่างต่อเนื่อง |
2.8 ระยะห่างระหว่างโคมไฟ | 70มม |
2.9 กำลังไฟของหลอดไฟ | 40W |
2.10 ความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลต | 315 นาโนเมตร ~ 400 นาโนเมตร |
2.11 เทมเพลตการสนับสนุน | 75×300(มม.) |
2.12 ปริมาณเทมเพลต | ประมาณ 28 ชิ้น |
2.13 ช่วงการตั้งค่าเวลา | 0 ~ 9999 ชั่วโมง |
2.14 ช่วงของการฉายรังสี | 0.5-2.0w/ตารางเมตร (จอแสดงผลความเข้มของการฉายรังสีเบรกหรี่) |
2.15 กำลังติดตั้ง | 220V ± 10%, 50Hz ± 1 สายกราวด์ ป้องกันความต้านทานกราวด์น้อยกว่า 4 Ω ประมาณ 4.5 KW |
3.1 วัสดุเคส: การพ่นแผ่นเหล็ก A3- |
3.2 วัสดุภายใน: แผ่นสแตนเลส SUS304 คุณภาพสูง |
3.3 วัสดุหุ้มกล่อง: พ่นแผ่นเหล็ก A3- |
3.4 ทั้งสองด้านของห้อง มีการติดตั้งหลอด UV q-lab ของอเมริกา (UVB-340) จำนวน 8 หลอด |
3.5 ฝากล่องเป็นแบบฝาพับ 2 ชั้น เปิดปิดได้ง่าย |
3.6 โครงตัวอย่างประกอบด้วยไลเนอร์และสปริงแบบยาว ซึ่งทั้งหมดทำจากวัสดุโลหะผสมอลูมิเนียม |
3.7 ส่วนล่างของกรณีทดสอบใช้วงล้อกิจกรรม PU คงที่คุณภาพสูง |
3.8 พื้นผิวของตัวอย่างคือ 50 มม. และขนานกับแสงยูวี |
4.1 ใช้ท่อความร้อนความเร็วสูงโลหะผสมไทเทเนียมชนิด U |
4.2 ระบบอิสระโดยสมบูรณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อวงจรทดสอบและควบคุม |
4.3 กำลังขับของการควบคุมอุณหภูมิคำนวณโดยไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความแม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพสูง |
4.4 มีฟังก์ชั่นป้องกันอุณหภูมิของระบบทำความร้อน |
5.1 แผ่นอลูมิเนียมสีดำใช้เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิ |
5.2 ใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิบนกระดานดำเพื่อควบคุมความร้อน ทำให้อุณหภูมิมีเสถียรภาพมากขึ้น |
6.1 คอนโทรลเลอร์ TEMI-990 |
6.2 อินเทอร์เฟซของเครื่อง 7 "จอแสดงผลสี/หน้าจอสัมผัสแบบจีนสามารถอ่านอุณหภูมิได้โดยตรง การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นมีความแม่นยำมากขึ้น |
6.3 ทางเลือกของโหมดการทำงานคือ: โปรแกรมหรือค่าคงที่พร้อมการแปลงฟรี |
6.4 ควบคุมอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการ เซ็นเซอร์ความแม่นยำสูง PT100 ใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิ |
6.5 คอนโทรลเลอร์มีฟังก์ชั่นการป้องกันที่หลากหลาย เช่น สัญญาณเตือนอุณหภูมิเกิน ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่ออุปกรณ์ผิดปกติ มันจะตัดแหล่งจ่ายไฟของชิ้นส่วนหลัก และส่งสัญญาณแจ้งเตือนพร้อมกัน แผง ไฟแสดงสถานะข้อผิดพลาดจะแสดงส่วนข้อบกพร่องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว |
6.6 คอนโทรลเลอร์สามารถแสดงการตั้งค่าเส้นโค้งของโปรแกรมได้อย่างเต็มที่ ข้อมูลแผนที่แนวโน้มยังสามารถบันทึกกราฟการรันประวัติเมื่อโปรแกรมรัน |
6.7 คอนโทรลเลอร์สามารถทำงานได้ในสถานะค่าคงที่ ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมให้ทำงานและสร้างขึ้นได้ |
6.8 หมายเลขเซ็กเมนต์ที่ตั้งโปรแกรมได้ 100STEP กลุ่มโปรแกรม |
6.9 เครื่องสลับ: เครื่องสลับเวลาด้วยตนเองหรือนัดหมาย โปรแกรมจะทำงานด้วยฟังก์ชันการกู้คืนไฟฟ้าขัดข้อง (สามารถตั้งค่าโหมดการกู้คืนไฟฟ้าขัดข้องได้) |
6.10 คอนโทรลเลอร์สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านซอฟต์แวร์สื่อสารเฉพาะ ด้วยอินเทอร์เฟซการสื่อสารคอมพิวเตอร์มาตรฐาน rs-232 หรือ rs-485 เสริมด้วยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ |
6.11 แรงดันไฟฟ้าขาเข้า-เอซี/ดีซี 85265V |
6.12 เอาต์พุตควบคุม-พีไอดี-ดีซี12วีพิมพ์) |
6.13 เอาท์พุทอนาล็อก-420mA |
6.14 อินพุทเสริม-8 สวิตช์สัญญาณ |
6.15 เอาท์พุทรีเลย์-เปิด/ปิด |
6.16 สามารถควบคุมแสงและการควบแน่น สเปรย์และการควบคุมแบบอิสระสลับกันได้ |
6.17 สามารถตั้งเวลาควบคุมอิสระและรอบการควบคุมแสงและการควบแน่นได้ภายในหนึ่งพันชั่วโมง |
6.18 ในการทำงานหรือการตั้งค่า หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้น |
6.19 ส่วนประกอบ "ชไนเดอร์" |
6.20 บัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์แบบไม่มีลิปเปอร์ (ต้องแน่ใจว่าสามารถเปิดหลอดยูวีได้ทุกครั้งที่เปิด) |