JJF(晋) 24-2018 空气热老化试验箱检测规范.pdf

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JJF(晋) 24-2018 空气热老化试验箱检测规范.pdf简介:

"JJF(晋) 24-2018 空气热老化试验箱检测规范.pdf" 是一份由中国山西省质量技术监督局发布的检测标准文档。这个文件的全称可能是"山西省地方计量技术规范:空气热老化试验箱的检测方法"。这份规范主要针对的是空气热老化试验箱的性能检测,它规定了试验箱的性能参数、测试方法、操作规程以及检测结果的评价和报告要求。这类试验箱通常用于模拟高温、高湿环境对材料或产品性能的影响,广泛应用于塑料、橡胶、电子器件等材料的老化测试。它是确保产品质量和可靠性的重要技术依据。

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JJF(晋)24—2018

空气热老化试验箱检测规范

本规范适用于温度范围为室温+10℃~300℃,工作室容积不大于10m的空气热 老化试验箱(以下简称热老化箱)的检测,对于其他形式的的热老化试验设备也可参照 本规范执行。

凡是注日期的引用文件CJJ/T137-2019标准下载,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范,

3.1工作空间(区域)

热老化箱中能将规定的试验条件保持在规定偏差范围内的那部分空间。

热老化箱稳定状态下,工作空间各测量点在规定时间内,实测最高温度和最低温度 与标称温度的上、下偏差。

热老化箱稳定状态下,在规定的时间间隔内,工作空间内任意一点温度随时间的变 化量。

热老化箱稳定状态下,工作空间在某 一瞬时任意两点温度之间的最大差值。

JJF(晋)24—2018

热老化箱是模拟老化试验环境条件,在规定温度下,通过底部进气、顶部出气的换 气方式,用新进来的空气氧化产品,从而达到换气老化的实验效果。主要由试验箱体、 温控装置、热风循环系统组成。适用于电气绝缘材料的耐热性试验、电子零配件、塑化 产品及橡胶制品的换气老化性能检测。考核和判断其在高温环境条件下贮存和使用的适 应性,试样在模拟高温和大气压力下的空气热老化试验箱中老化后测定其性能并与未老 化样的性能予以比较

热老化箱主要技术要求见表1

温度:(15~35)℃ 相对湿度:不大于85% 气压:(80~106)kPa 环境条件还应满足产品使用说明书和电测仪器设备的要求。

温度:(15~35)℃ 相对湿度:不大于85% 气压:(80106)kPa 环境条件还应满足产品使用说明书和电测仪器设备的要求

般在空载条件下检测。根据用户需要,可在 旧应位说明负载情 6.3其它条件 设备周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在,应避免其它冷热源影响

一般在空载条件下检测。根据用户需要, 义请元 6.3其它条件 设备周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在,应避免其它冷热源影响。

6.4测量标准及其他配套设备

测量标准及其他配套设备见表2。

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表2测试用标准器和配套设备

7检测项目和检测方法

7检测项目和检测方法

箱内全部空气更换次数,温度偏差,温度均匀度,温度波动度 7.2检测方法

7.2.1检测温度点的选择

一般应选择设备使用范围的下限、上限及中间点,也可根据用户需要选择实际常用 的温度点,在每一温度点均进行各项目的检测。

7.2.2换气次数的测定

关闭试验箱的所有通风口,用胶粘带密封箱门缝、进出气孔、温度计插孔及有可能 进行箱体内外空气流通交换的部位 将温度传感器置于箱内的几何中心处用于观察箱内温度,调整试验箱温度,达到不 偏离试验要求温度的土2℃。在箱内温度稳定后,恒温1h。 用标准电能表测量在密封状态下试验箱加热0.5h或更多时间的耗电量,换算成平 均功率P,试验的开始和结束应在加热周期“开一关”的对应点上。

7.2.2.2开封状态下试验箱的平均耗电功率

拆去密封胶带,调节进出气孔的位置,恒温1h。以同样方法测量试验箱加热器在 开封状态下耗电量,换算成平均功率P,

7.2.2.3箱外环境温度

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在离试验箱约2m处,与试验箱的底部近似水平位置,且离任何实物至少0.6m处 则量环境温度,箱内温度与环境温度之差在试验箱两种状态下是相同的,误差应在土 0.2℃范围内

7.2.2.4换气次数计算

测定后按下式计算老化箱每小时换气次数N

式中,C一一常压下空气的比热(约为1.003J/g℃) N一一换气次数,次/h P一一气门关闭时的平均功率,W; P一一气门开启时的平均功率,W; T一一环境温度,℃; T一一箱内温度,℃; V一一试验箱内容积,L; d一一试验时的环境空气密度,g/L,见表3 若得到的试验箱的换气次数不符合试验条件,可重新调节进出气孔的位置,按 2.2.2重新测量开封状态下试验箱的平均耗电功率

7.2.2.2重新测量开封状态下试验箱的平均耗电功率,

若进出气孔的位置在极限情况下,热老化箱的换气次数仍不符合表1的要求,则可 判定该老化箱换气次数不合格。原始记录见附录A

JJF(晋)24—2018表3空气密度(续)温度℃密度g/L温度℃密度g/L温度℃密度g/L温度℃密度g/L81. 256181.213281. 173381.1351.253191. 209291. 169391. 132101. 248201.205301.165401. 1287. 2.3温度偏差,温度均匀度,温度波动度的检测7.2.3.1检测点数量及位置根据热老化箱容积大小,将工作空间分为上、中、下三层,中层通过工作空间几何中心点。将一定数量的传感器布放在规定的位置上,传感器不应受冷热源的直接辐射。测量点分别位于上、中、下三层,用英文字母O、A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N表示。测量点为老化箱工作空间几何中心点,其它各测量点位置与箱体内壁距离为工作室各自边长的1/10,最大距离不大于500mm,最小距离不小于50mm。老化箱试验容积小于2m时测量点为9个,布放位置如图1;大于2㎡时测量点为15个,布放位置如图2上层中层下层• A• B•E•F:0D•G门图1老化箱试验容积小于或等于2㎡时布放位置上层中层下层• A• B· K.E•F.0.L·JC• M• G门图 2老化箱试验容积大于2㎡时布放位置5

7.2.3.2检测步骤

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按要求布放传感器,将试验 要求的标称温度,使设备正常 工作,当试验箱温度不偏离试验要求温度土2℃且稳定后开始测量各测量点及设备指示 温度,每2 min 记录一次,在 30 min 内共测量 15 次

7.2.3.3测量数据修正

7.2.3.4温度偏差的计算

中:Atdmx、Atdmin一一温度上、下偏差,℃; maxr(min 各测量点在30min内实测最高、最低温度,℃; Tw一一设定温度值,℃;

7.2.3.5温度均匀度的计算

记录并修正后的数据,按式4计算温度均匀度△

武中:At. 一温度均匀度,℃

7.2.3.6温度波动度的计算

对上述记录并修正后的数据,按下式计算温度波动度△t,:

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一各测量点在第ji次测量中实测最高、最低温

式中:△t,一一温度波动度,℃: Atimx一一所有测试点中温度变化量最大值,℃; timax、timin一一第i点在30min内实测最高、最低温度值,℃ 取△t,最大值为设备温度波动度。

检测报告应给出箱内全部空气更换次数、温度偏差、温度波动度、温度均匀度及: 量结果不确定度。检测报告格式见附录B。

JJF(晋)24—2018附录 B热老化试验箱检测报告内页格式检测结果1检测点分布示意图上层中层下层· A· B·E·F:0• D• C•H• G门门2结果的表达和扩展不确定度:设定值:℃热老化箱换气次数:次/h温度上偏差:℃温度下偏差:℃温度均匀度:℃温度波动度:℃温度偏差检测结果扩展不确定度:U=℃;k=210

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《彗星式纤维滤池工程技术规程 CECS276:2010》老化箱温度偏差检测结果的不确定度评定

热老化试验箱是由箱体、通风装置和温度控制装置组成,工作温度范围为(0~ 300)℃,温度偏差是指热老化箱稳定状态下,工作空间各测量点在规定时间内,实测 最高温度和最低温度与标称温度的上、下偏差

C.1.2检测用标准器及配套设备

温湿度自动巡回检测装置:温度测量仪表为0.1级,分辨力0.01℃;所配传感器 为9支A级铂热电阻建筑工程内墙抹灰注意事项,MPE:土(0.150+0.002t)℃;温度测量系统测量时带修正值使用, 修正值不确定度为U=0.15℃,k=2(由校准证书得到)

中:Nfamax、Ntdmin 温度上、下偏差,℃; Imar\Imin— 各测量点在30min内实测最高、最低温度,℃; I—设定温度值,℃;

1N一一设定温度值,℃; C.3标准不确定度分量 在设定温度为200℃时,进行评定。 C.3.1由被测设备温度测量引入的标准不确定度u(t) C.3.1.1由热老化箱设定值分辨力引入的标准不确定度u,(t~) n引入的标准不确定度主要来源于显示仪表的设定值分辨力影响,分辨力为0.1℃, u;(t n) = 0.1/2/3 =0. 029 ℃ C.3.1.2由老化箱温度波动引入的标准不确定度u(t) 老化箱温度波动度为0.3℃,均匀分布,则其引入的不确定度为,则 u,(t)=0. 3/2 /3=0. 087℃。

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