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可靠性和性能檢測-高低溫濕熱試驗

閱讀:46發(fā)布時間:2026-5-2

濕熱實驗一般有三種類型,其間,安穩(wěn)濕熱實驗首要適用于一般電工電子產品,應力嚴格度等級較低,實驗設備要求也不高。

交變濕熱實驗適用于環(huán)境比較惡劣雜亂的產品,軍標里的濕熱實驗其實也是交變濕熱,適用于雜亂環(huán)境或可能將要運用到這類環(huán)境的產品或通訊產品。交變濕熱或濕熱實驗對溫度、濕度、持續(xù)時刻和循環(huán)周期的要求都比安穩(wěn)濕熱嚴格,軍標的濕熱實驗更嚴格。所以,假如一個產品做過交變濕熱或軍標要求的濕熱實驗,就沒有必要再做安穩(wěn)濕熱實驗了。一般重要關鍵的產品或設備,在制訂可靠性實驗方案或編寫實驗綱要時,也不會選擇安穩(wěn)濕熱實驗。三種濕熱實驗嚴格度順序,從低到高為“安穩(wěn)濕熱"小于“交變濕熱"小于“(軍標的)濕熱"。要注意,嚴格度并不是項目越多越好。

在濕熱實驗中,溫度和濕度共同作用,會構成一些物理現象并使樣品外表或內部受潮。

1、吸附現象:

氣體分子(在濕熱實驗中指水蒸氣分子)在空間運動時可能磕碰固體物質(樣品)的外表,當必定數量的分子接連碰在固體外表,在它重新回到空間之前,要在固體(樣品)外表“逗留"必定長的時刻。這時,氣體在外表上的濃度高于它在空間中的濃度,從而發(fā)生凝聚。這種氣體在固體外表上“逗留"的現象稱之為吸附。因而,吸附也能夠說是氣體在固體外表上凝聚和蒸騰的一個中心進程。根據實驗成果,氣體吸附量與固體物質的性質、溫度及平衡時氣體的壓力三者有關。溫度愈低、壓力愈高,則吸附量就愈大。(感興趣的同學能夠去研究一下函數聯(lián)系式)

物理吸附是由范德華引力引起的,吸附層一般為多分子層。吸附速度較快,吸附時所需能量也較小,一般在低溫下便能進行。在濕熱實驗中以物理吸附現象居多。

2、凝露現象:

凝露實踐上也是水分子在樣品上的吸附現象,但它是在實驗溫度上升時發(fā)生的。在升溫階段,樣品外表溫度低于周圍空氣露點溫度時,水蒸氣便會在樣品外表凝聚成液體構成水珠。在交變濕熱實驗的升溫階段,因為樣品的熱慣性,使它的溫度上升滯后于實驗箱的溫度。因而,外表便發(fā)生了凝露現象。這種外表凝露量的多少,取決于樣品自身的熱容量巨細,以及升溫速度和升溫階段的相對濕度,在交變濕熱實驗的降溫階段,關閉外殼的內壁也會呈現凝露現象。

3、分散現象:

分散是分子運動的一種物理現象。在分散進程中,分子總是從濃度大的當地遷移到濃度小的當地。濕熱實驗時,空氣中水蒸氣向濃度較低的資料內部分散的速度能夠用菲克規(guī)律表示出來。所以,濕熱實驗中由分散引起的潮氣侵入,除了取決于實驗條件中的濕度與溫度,還與樣品的材質有關。

4、吸收現象(也稱為流通現象)。

水蒸氣進入資料內,一般都是通過空地。水蒸氣通過空隙的速度取決于孔的尺度。假如孔隙的尺度小于水分子的直徑,水蒸氣便不能進入。因為水蒸氣在空間是與空氣混合存在的,所以它的進入速度與水蒸氣和空氣的混合份額也有很大聯(lián)系。將水蒸氣和空氣份額為1:1時,相當于80℃空氣飽和狀態(tài)下的水氣量作為邊界。高于這個邊界的稱為高蒸氣壓力,低于這個邊界的稱為低蒸氣壓力,然后將水蒸氣進入空地的機理分別進行評論:

①低蒸氣壓力下水氣進入機理:在溫度和水蒸氣壓力都不變的狀況下(相當于安穩(wěn)濕熱實驗),水蒸氣進入空地首要是因為分散作用,其速度首要取決于空地中的空氣阻力(滲透系數)和空地尺度(空地的巨細盡管也影響進入速率,但并不嚴重)。當溫度改動(相當于交變濕熱實驗)時,空地兩頭的水蒸氣壓力差逼迫含有水蒸氣的空氣通過。這時進入速率不但與空地阻力和空地尺度有關,還與空地兩頭的水蒸氣壓力差也有關。由此可見,安穩(wěn)濕熱實驗與交變濕熱實驗的作用機理是不相同的。

②高蒸氣壓力條件下,水蒸氣進入速度與空地直徑有關,當空地直徑小于水分子的平均自在旅程時,水蒸氣進入為分子流;當空地直徑大于平均自在旅程時,進入速度為粘性流,空地直徑處于上述二者之間時為過渡流。在高蒸氣壓力下,水蒸氣進入速度隨空地巨細改動說明,假如進步溫度來加快潮氣進入,對不同空地尺度將會有不同的速率,其加快倍數將是不相同的。

綜上所述,水蒸氣通過吸收現象的進入,取決于溫度和水蒸氣壓力(濕度)及資料的材質。

5、呼吸作用:

咱們將關閉樣品內空腔中溫度改動引起的表里空氣交流,稱之為呼吸作用。在交變濕熱實驗的降溫階段,因為溫度急劇下降,引起關閉空腔內的空氣溫度下降或空腔內壁的凝露都會使腔內壓力下降,構成抽吸現象,吸入外界的濕潤空氣,因而,降溫階段的呼吸作用吸入潮氣量的多少,與溫度改動速率和濕度有關。這種呼吸現象不僅僅發(fā)生在實驗溫度交變時,當具有關閉外殼的樣品,如關閉型旋轉電機在間歇運動進程中,殼內線圈發(fā)熱或冷卻的反復替換改動,也會發(fā)生呼吸作用。在濕潤條件下運用的電機產品,因為這種呼吸作用吸入潮氣,長時刻凝聚成水在殼內積聚起來,也是屢見不鮮的。

樣品受潮的形式一般有二種:一種是外表受潮,它一般是由凝露和外表吸附引起的;另一種是體積受潮,它是由水蒸氣分散和吸收現象引起的。有時吸附在樣品外表的水分到達必定程度,也會加快體積受潮的速度。對有空腔的關閉類型的樣品,其內部盡管不直接觸摸高濕條件,但因為實驗溫度的改動形成的呼吸作用,會使外部的潮氣通過空隙或裂縫進入內部,形成內部受潮。同時,分散和吸收現象也能夠使潮氣通過縫隙進入關閉殼內。此外,關于某些有機資料的外殼,當分散現象所引起的吸潮到達安穩(wěn)今后,潮氣便能夠穿過外殼滲透進入殼內。外表和體積受潮形成樣品的劣化效應,指機械功用(尺度和強度)和非機械功用(電功用和其他功用);兩種改動。

(金鑒實驗室可靠性工程師正在對實驗箱進行操作)

濕熱實驗的溫濕度條件一般是模仿實踐環(huán)境中較為稀有的條件,且其作用持續(xù)時刻也比實踐環(huán)境中要長得多。所以從模仿性來說,它較自然條件嚴格,對樣品是有加快作用的。根據上面評論的幾種物理現象所引起的受潮機理能夠看出,不同資料和結構的樣品,實驗成果是不相同的。所以,一個遍及通用的人工濕熱實驗辦法要求取一致的加快系數是困難的。只要對某一特定或單一性質的樣品,通過剖析和實驗比較后,才干確認一個較為適宜的加快系數。濕熱環(huán)境的分級與實驗嚴格等級的對應聯(lián)系,是多年來沒有完*的問題。人工濕熱實驗辦法的嚴格等級是由實驗條件和實驗周期數組成的。實驗條件一般對應于樣品實踐運用環(huán)境條件,而實驗周期數的選擇比較雜亂。一般,實驗周期數是根據樣品的特征及濕熱對其首要機理影響歸納剖析今后確認的。一般要與自然或現場運行實驗的成果比照,找出相互之間的聯(lián)系后,才干選擇適宜的周期數。但是,到目前為止,即便在上也沒有得出一個遍及適用的數學模式,來表達人工濕熱實驗與自然條件間的聯(lián)系。所以,盡管在實驗辦法規(guī)范中建議了優(yōu)先選用的周期數,但在實踐應用中,仍然存在著許多問題。

濕熱實驗周期的多少是產品長時刻貯存周期可靠的根據?,F有認識標明,特別是在庫存中,影響腐蝕的根本的和重要的因素是庫房中的相對濕度。在相對濕度低時,隨溫度的添加,腐蝕速度添加并不快。

無論是長時刻貯存還是加快腐蝕實驗,另一種常見的是點狀基體腐蝕。大多數是因為浸漆、包裝生產進程中的磕碰、熔洞進程中的“夾雜"(大多數為夾鐵)、沖壓進程中因為磕碰、劃傷形成的“夾灰",而在外表處理前未能發(fā)現修正的外表。因而點狀銹蝕也是難根絕的一種腐蝕源。交變濕熱實驗中降溫階段的呼吸作用,對某些類型的樣品來說是較為顯然的,因而,在實驗辦法中特別強調了降溫速度和濕度的問題。交變濕熱中較大的溫度改動幅度、降溫時較高的相對濕度以及高濕持續(xù)作用時刻長,會加重絕緣受潮。

安穩(wěn)濕熱通過先升溫再升濕(先降濕再降溫)的辦法防止發(fā)生凝露,首要是通過高溫高濕環(huán)境下樣品對水汽吸附、吸收和分散等作用,形成產品失效。

交變濕熱則是在高濕條件下,利用溫度循環(huán)引起的凝露和干燥的替換進程,使進入樣品內部的水汽發(fā)生呼吸作用,從而使腐蝕進程加快。

1、安穩(wěn)濕熱實驗

測驗進程中遇到忽然停電等特殊原因形成實驗中止的狀況時,主張依照以下方法操作:

1)假如在中止進程中箱內環(huán)境條件沒有超越答應的差錯規(guī)模,此時中止的時刻應作為總實驗時刻的一部分(一般為瞬間斷電后及時通電康復箱內環(huán)境);

2)當中止進程期間實驗條件低于答應差錯下限,那么應重新到達要求的實驗環(huán)境,并剔除差錯規(guī)模以外的測驗時刻,一直進行到完結規(guī)則的實驗時刻;

3)假如呈現過實驗的狀況,主張中止實驗,重新用新的樣品進行實驗,若通過相關技術人員的斷定,以為超越要求的實驗條件不會直接形成實驗樣品特性的損壞,或許該樣品為可修正的產品,那么能夠依照第二條處理,假如在今后的實驗中呈現樣品失效,那么應該以為該項實驗成果無效。

可靠性和性能檢測-高低溫濕熱試驗

2、交變濕熱(耐濕實驗)實驗辦法

1)設備級濕熱實驗

測驗進程中遇到忽然停電等特殊狀況形成實驗中止時,主張依照以下方法操作:

①假如在中止進程中箱內環(huán)境條件沒有超越答應的差錯規(guī)模,此時中止的時刻應作為總實驗時刻的一部分;

②當中止進程中箱內環(huán)境條件低于答應差錯下,那么應該從中止前后一個有用循環(huán)的結束點重新開始持續(xù)實驗(即中止點地點的循環(huán)無效);

③假如呈現過實驗的狀況,主張中止實驗,重新用新的樣品進行實驗,若通過相關技術人員的斷定,以為超越要求的實驗條件不會直接形成實驗樣品特性的損壞,或許該樣品為可修正的產品,那么能夠將箱內環(huán)境康復至要求環(huán)境條件并持續(xù)實驗,假如在今后的實驗中呈現樣品失效,那么應該以為該項實驗成果無效。

2).器材級濕熱實驗

測驗進程中遇到忽然停電等特殊狀況形成實驗中止時,在完結規(guī)則循環(huán)次數之前(不包括后一次循環(huán)),如發(fā)生了不多于一次的意外實驗中段,可重做該循環(huán)。若在后一次循環(huán)期間呈現意外的實驗中段,除要求重做該循環(huán)外還要求再進行一次無中止的循環(huán)。任一中止超越 24 h 都要求從頭至尾重做實驗。

濕熱實驗,包括安穩(wěn)濕熱實驗、交變濕熱實驗、溫度/濕度組合循環(huán)實驗。

GB/T 2423.3安穩(wěn)濕熱實驗,規(guī)則溫度容差為士2℃。

GB/T2423.9Cb安穩(wěn)濕熱實驗4個溫度等級規(guī)則的溫度容差為士2℃、相對濕度容差為士3%。

GB/T 2423.4交變濕熱實驗所規(guī)則的上限溫度時:溫度容差為士2%,相對濕度容差為士3%;下限溫度時溫度容差為士3℃;相對濕度要求95%。

GB/T 2423.34ZD溫度/濕度組合循環(huán)實驗中濕潤暴露循環(huán)的上限溫度時,溫度容差為士2℃,相對濕度容差為土3%。相對濕度是一個與溫度有關的參數,箱內溫度不同,相對濕度也不同,相對濕度不同巨細還與它的加濕方法、風速、控制精度等有關。加濕方法和空氣流通速度一般是固定的,控制精度也只能通過良好的維護、保養(yǎng)和正確的操作程序加以確保。它的有用作業(yè)空間一般要比高溫實驗的有用作業(yè)空間小一些,因為只要小的溫差和小的溫度動搖才干確保相對濕度的不同保持在較小的數值上。

GB/T 2423.3指出:為使本規(guī)范規(guī)則的相對濕度容差保持在要求的規(guī)模內,作業(yè)空間內任一兩點的溫差,在任一瞬時都不應大于1℃,短期的溫度動搖也必需保持在較小的規(guī)模內。確認各種濕熱實驗有用空間,也必需通過相對濕度的測量加以判斷。以確保在進行各種濕熱實驗時,被試樣品始終保持在規(guī)則容差規(guī)模內。

1. 低溫對產品的影響

1.1:橡膠等柔韌性資料的彈性下降,并發(fā)生決裂;

1.2:金屬和塑料脆性增大,導致決裂或發(fā)生裂紋;

1.3:因為資料的縮短系數不同,在溫變率較大時,會引起活動部件卡死或轉動不靈;

1.4:光滑劑粘性增大或凝固,活動部件之間摩擦力增大,引起動作滯緩,甚至中止作業(yè);

1.5:元器材電參數發(fā)生改動,影響產品的電功用;

1.6:結冰或結霜引起產品結構損壞或受潮等。

2. 低溫環(huán)境效應

2.1:使資料硬化及脆化。

2.2:不同資料的不同縮短特性而使零件卡死。

2.3:因為光滑劑添加黏性而失掉光滑作用。

2.4:電性改動(如電阻,電容等) 。

2.5:變壓器和機電組件功用改動。

2.6:沖擊基座變硬。

2.7:爆破物決裂,如銨硝酸。

2.8:使試件發(fā)生裂痕、脆化并改動耐沖擊 強度及減低強度

2.9:玻璃發(fā)生靜力疲勞。

2.10:使水凝聚和冰凍。

2.11:減低人的靈巧性及使聽力和視力退化。

2.12:改動焚燒速率。

3. 高溫對產品的影響

3.1:因為各種資料的脹大系數不同,導致資料之間的粘結和遷移;

3.2:光滑劑丟失或光滑功用下降,添加活動部件之間的磨損;

3.3:密封填料、墊圈、封口、軸承和旋轉軸等的變形;

3.4:因為粘結引起機械失靈或失效;

3.5:元器材電參數發(fā)生改動,影響產品的電功用

3.6:變壓器、機電組件過熱;

3.7:易燃或易爆資料引起焚燒或爆破;

3.8:密封件內部壓力增高引起決裂;

3.9:有機資料老化、變色、起泡、決裂或發(fā)生裂紋;

3.10:絕緣資料的絕緣功用下降。

4. 高溫環(huán)境效應

4.1 不同資料的不同脹大特性而使零件卡死。

4.2 光滑劑失掉黏性,使光滑劑丟失而導致接點失掉光滑。

4.3 試件全體或部分改動尺度。

4.4 因為包裝、墊圈、密封、軸承和主軸變得傾斜、卡死和失效而引起機械或全部的失效。

4.5 墊圈長久變形(膠狀) 。

4.6 氣密功用退化。

4.7 電阻值改動。

4.8 電路安穩(wěn)狀況隨溫度梯度和資料的不同脹大特性而改動。

4.9 變壓器和機電組件過熱。

4.10 改動繼電器及以磁性與熱起動組件之作用/不作用裕度。

4.11 縮短操作壽命時閑。

4.12 固體資料內部晶體結構發(fā)生分離。

4.13 密閉試件內部發(fā)生高壓。

4.14 加快和推進器焚燒。

4.15 鑄造外殼脹大。

4.16 溶解和滲出。

4.17 有機資料蛻變及決裂。

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