GB/T 12085.19-2011 光学和光学仪器 环境试验方法 第19部分:温度周期与正弦振动、随机振动综合试验.pdf

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标准编号:GB/T 12085.19-2011
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GB/T 12085.19-2011 标准规范下载简介

GB/T 12085.19-2011 光学和光学仪器 环境试验方法 第19部分:温度周期与正弦振动、随机振动综合试验.pdf简介:

GB/T 12085.19-2011是中国国家标准,全称为《光学和光学仪器 环境试验方法 第19部分:温度周期与正弦振动、随机振动综合试验》。这个标准主要用于测试和评价光学和光学仪器在温度变化和机械振动等环境条件下的性能稳定性。

该部分的试验方法主要包括以下内容:

1. 温度周期试验:这是一种模拟温度变化的试验,通过设定不同的温度范围(如高温、低温、热冲击等),检查设备在不同温度下的性能变化,以评估其在极端环境下的耐受能力。

2. 正弦振动试验:这是模拟设备在机械振动下的试验,通过正弦波形的振动,评估设备在振动环境下的稳定性,如振动影响下的光学性能、结构强度等。

3. 随机振动试验:随机振动试验更接近实际工作环境,通过模拟各种频率和强度的随机振动,验证设备在真实振动条件下的性能。

这个标准对于设计、制造和检验光学仪器的可靠性至关重要,可以确保产品在实际使用中的性能和寿命。

GB/T 12085.19-2011 光学和光学仪器 环境试验方法 第19部分:温度周期与正弦振动、随机振动综合试验.pdf部分内容预览:

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布 中国国家标准化管理委员会

光学和光学仪器环境试验方法

JIS A1132-1999 混凝土样品制备和加工方法光学和光学仪器环境试验方法 第19部分:温度周期与正弦振动、随机 振动综合试验

本部分规定了温度周期与正弦振动、随机振动综合试验的试验条件、条件试验、试验程 验标记。 本部分适用于光学仪器、装有光学零部件的仪器和光学琴部件

试验箱尺寸和试样的放置应能保证所有试样的所有点的温度一致。如果出现凝露,应避免其滴落 到试样上。 试验装置与GB/T2423.43要求一致。 本部分取值自由落体加速度g=9.81m/s。

试验箱尺寸和试样的放置应能保证所有试样的所有点的温度一致。如果出现凝露,应避免其 样上。 试验装置与GB/T2423.43要求一致。 本部分取值自由落体加速度g=9.81m/s。

如果使用机械或其他不可控的振动加速器,条件试验方法53的加速度峰值或条件试验方法55的 加速度rms均方值可用试样或标准样本的预先试验方法设置。不管试验中显示出任一加速度值,设定 值在整个试验期间维持不变。 条件试验方法54中的加速度rms均方值设置应按GB/T2423.56的相关规定。 如果条件试验方法55中使用控制振动加速器,则应按GB/T2423.56的相关规定。 条件试验方法53使用控制振动发生器应按GB/T2423.10的相关规定。

条件试验方法53.温度周期与正弦振动综合

条件试验方法53温度周期与正弦振动综合运

首次温度周期从环境大气温度开始。一个循环的持续时间7h~8h,其取决于所需严配 环过程中的温差无关。转换到要求的温度范围,应能保证致热、致冷周期持续时间大致相 试验箱的平均致热、致冷速率应按相关规定,控制在0.5K/min~10K/min

如果是电动操作的试样,应在相关 电压, 其他功能,如冷却、加热或各种存 现定中说明

试样每个循环的机械调整应在致热 h进行,也就是转换到下限定温度之前。如 果试样是由电源控制操作的,则在机械调

(津)12J3-3 蒸压加气混凝土砌块墙a)环境试验标记; b)试样的数量; c)温度周期的次数; d)机械振动所沿的轴线; e)在2K/min和10K/min之间范围内平均致热、致冷速率的说明

f)试样电源接通/断开次数说明(电源,冷却,加热或其他荷载): g) 电源说明(高压和低压持续的时间); h)试验条件53中试验频率的说明; 预处理; j 初始检测的内容和范围; k)试验中经验证的功能特性的说明; 1) 中间检测的数量,种类和范围; m)恢复; n)最后检测的内容和范围; 0)评价判据; P)试验报告的内容和范围。

GB/T 12085.19—2011

多年此类试验结果的统计数据表明,该类试验为评估仪器损坏几率提供了一个相对经济的方法。 这些试验的特殊意义在于以下方面: A.1仪器研发阶段,有助于从仪器可靠性及维护方面优化材料、元件及组件选择,早期发现长期使用 后可能存在的隐患。在该阶段,适合于对材料、元件及组件进行试验,而不是试验整台仪器。由于大量 的试验,其在生产初期(小批试产)阶段,有助发现部件缺陷并消除。减少长期使用后预期的故障儿 率,提高仪器的质量和可靠性。

多年此类试验结果的统计数据表明,该类试验为评估仪器损坏几率提供了一个相对经济的 试验的特殊意义在于以下方面: 仪器研发阶段,有助于从仪器可靠性及维护方面优化材料、元件及组件选择,早期发现长期 能存在的隐患。在该阶段,适合于对材料、元件及组件进行试验,而不是试验整台仪器。由于 验,尤其在生产初期(小批试产)阶段,有助发现部件缺陷并消除。减少长期使用后预期的故 是高仪器的质量和可靠性。 本试验也可用于生产的监控检测。同样,对于部件及整机装配,可及早发现与生产相关的缺

的试验大单体别墅建筑图,尤其在生产初期(小批试产)阶段,有助发现部件缺陷并消除。减少长期使用后预期的故障儿 率,提高仪器的质量和可靠性。 .2本试验也可用于生产的监控检测。同样,对于部件及整机装配,可及早发现与生产相关的缺陷或 力学、电学及光学特性的误差,从而提高生产质量。选择试验严酷等级时,注意试验时不要损伤试样的 光学、热学及力学特性的长期稳定性。但是,试验条件方法应选择对试样产生耐久性变化的临界条件。 从A.1和A.2的试验结果,可推断出仪器的特定耐久性条件,以消除早期故障及老化。

力学、电学及光学特性的误差,从而提高生产质量。选择试验严酷等级时,注意试验时不要损伤试样的 光学、热学及力学特性的长期稳定性。但是,试验条件方法应选择对试样产生耐久性变化的临界条件。 从A.1和A.2的试验结果,可推断出仪器的特定耐久性条件,以消除早期故障及老化。

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