Simuluje celé spektrum slunečního záření:
Komora s xenonovou výbojkou měří odolnost materiálů vůči světlu jejich vystavením ultrafialovému (UV), viditelnému a infračervenému světlu. Používá filtrovanou xenonovou obloukovou lampu k vytvoření plného spektra slunečního záření s maximální shodou se slunečním zářením. Správně filtrovaná xenonová oblouková lampa je nejlepším způsobem, jak otestovat citlivost produktu na delší vlnové délky UV a viditelné světlo na přímém slunečním záření nebo na slunečním záření přes sklo.
Světlot testování stálosti interiérových materiálů:
Výrobky umístěné v maloobchodních prodejnách, skladech nebo jiných prostředích mohou také zaznamenat významnou fotodegradaci v důsledku dlouhodobého vystavení zářivkám, halogenovým nebo jiným světelným zdrojům. Zkušební komora s xenonovým obloukem dokáže simulovat a reprodukovat destruktivní světlo produkované v takových komerčních osvětlovacích prostředích a může urychlit proces testování při vyšší intenzitě.
Ssimulované klimatické prostředí:
Kromě testu fotodegradace se může xenonová komora pro povětrnostní podmínky stát také komorou pro povětrnostní testy, a to přidáním možnosti vodního postřiku pro simulaci poškození materiálů venkovní vlhkostí. Použití funkce vodního postřiku výrazně rozšiřuje klimatické podmínky prostředí, které může zařízení simulovat.
Regulace relativní vlhkosti:
Zkušební komora s xenonovým obloukem umožňuje regulaci relativní vlhkosti, což je důležité pro mnoho materiálů citlivých na vlhkost a je vyžadováno mnoha zkušebními protokoly.
Hlavní funkce:
▶Plnospektrální xenonová výbojka;
▶ Široký výběr filtračních systémů;
▶Řízení ozáření slunečním okem;
▶ Regulace relativní vlhkosti;
▶Systém regulace teploty vzduchu na tabuli/nebo v testovací komoře;
▶Zkušební metody, které splňují požadavky;
▶Držák nepravidelného tvaru;
▶Vyměnitelné xenonové výbojky za rozumné ceny.
Zdroj světla, který simuluje celé spektrum slunečního záření:
Zařízení využívá xenonovou obloukovou lampu s plným spektrem, která simuluje škodlivé světelné vlny ve slunečním světle, včetně UV, viditelného a infračerveného záření. V závislosti na požadovaném efektu je světlo z xenonové lampy obvykle filtrováno, aby se vytvořilo vhodné spektrum, například spektrum přímého slunečního záření, slunečního záření skrz skleněná okna nebo UV spektrum. Každý filtr produkuje jiné rozložení světelné energie.
Životnost lampy závisí na použité úrovni ozáření a obvykle se pohybuje kolem 1500~2000 hodin. Výměna lampy je snadná a rychlá. Dlouhotrvající filtry zajišťují zachování požadovaného spektra.
Pokud vystavíte produkt přímému slunečnímu záření venku, maximální intenzita světla je jen několik hodin během dne. Přesto k nejhoršímu vystavení dochází pouze během nejteplejších letních týdnů. Zařízení pro testování odolnosti xenonové výbojky vůči povětrnostním vlivům může urychlit proces testování, protože díky programovému řízení může zařízení vystavit váš produkt světelnému prostředí ekvivalentnímu letnímu polednímu slunci 24 hodin denně. Zaznamenaná expozice byla výrazně vyšší než venkovní expozice, a to jak z hlediska průměrné intenzity světla, tak i počtu světelných hodin za den. Je tak možné urychlit získávání výsledků testů.
Ovládání intenzity světla:
Světelná ozářenost se vztahuje k poměru světelné energie dopadající na rovinu. Zařízení musí být schopno regulovat intenzitu ozáření světla, aby se dosáhlo cíle urychlení testu a reprodukce výsledků testu. Změny světelné ozářenosti ovlivňují rychlost zhoršování kvality materiálu, zatímco změny vlnové délky světelných vln (například rozložení energie ve spektru) současně ovlivňují rychlost a typ degradace materiálu.
Ozařovací zařízení je vybaveno světelnou sondou, známou také jako sluneční oko, což je vysoce přesný systém řízení světla, který dokáže včas kompenzovat pokles světelné energie v důsledku stárnutí lampy nebo jiných změn. Solární oko umožňuje výběr vhodného světelného záření během testování, a to i záření ekvivalentní polednímu slunci v létě. Solární oko dokáže průběžně monitorovat světelné záření v ozařovací komoře a přesně udržovat ozáření na nastavené pracovní hodnotě úpravou výkonu lampy. V důsledku dlouhodobého provozu, když ozáření klesne pod nastavenou hodnotu, je nutné vyměnit lampu za novou, aby se zajistilo normální ozáření.
Účinky dešťové eroze a vlhkosti:
V důsledku časté eroze způsobené deštěm dochází k odpovídající erozi i povrchové vrstvy dřeva, včetně barev a mořidel. Toto omývání deštěm smývá antidegradační vrstvu na povrchu materiálu, čímž samotný materiál přímo vystavuje škodlivým účinkům UV záření a vlhkosti. Funkce dešťové sprchy této jednotky dokáže reprodukovat tyto podmínky prostředí a zvýšit tak relevanci určitých testů odolnosti barev vůči povětrnostním vlivům. Cyklus postřiku je plně programovatelný a lze jej spustit se světelným cyklem nebo bez něj. Kromě simulace degradace materiálu vyvolané vlhkostí dokáže efektivně simulovat teplotní šoky a procesy eroze deštěm.
Systém cirkulace vody používá deionizovanou vodu (obsah pevných látek je menší než 20 ppm) s ukazatelem hladiny vody v nádrži na vodu a na horní straně studia jsou instalovány dvě trysky. Nastavitelné.
Vlhkost je také hlavním faktorem způsobujícím poškození některých materiálů. Čím vyšší je obsah vlhkosti, tím rychleji se poškození materiálu urychluje. Vlhkost může ovlivnit degradaci vnitřních i venkovních výrobků, jako jsou různé textilie. Je to proto, že fyzické namáhání samotného materiálu se zvyšuje, protože se snaží udržet rovnováhu vlhkosti s okolním prostředím. S rostoucí vlhkostí atmosféry se tedy celkové namáhání materiálu zvyšuje. Negativní vliv vlhkosti na odolnost vůči povětrnostním vlivům a stálobarevnost materiálů je všeobecně uznáván. Funkce měření vlhkosti tohoto zařízení dokáže simulovat vliv vnitřní i venkovní vlhkosti na materiály.
Topný systém tohoto zařízení využívá vysokorychlostní elektrický ohřívač ze slitiny niklu a chromu s dalekým infračerveným zářením; vysoká teplota, vlhkost a osvětlení jsou zcela nezávislé systémy (bez vzájemného rušení); výstupní výkon regulace teploty je vypočítáván mikropočítačem pro dosažení vysoce přesné a vysoce účinné spotřeby elektřiny.
Zvlhčovací systém tohoto zařízení využívá externí parní zvlhčovač s kotlem a automatickou kompenzací hladiny vody, alarmem nedostatku vody, vysokorychlostní elektrickou topnou trubicí z nerezové oceli s infračerveným zářením a regulaci vlhkosti pomocí PID + SSR, systém je na stejném kanálu s koordinovaným řízením.
Technické parametry:
Specifikace | Jméno | Zkušební komora pro xenonové výbojky | ||
Model | 800 | |||
Velikost pracovního studia (mm) | 950 × 950 × 850 mm (H × Š × V) (efektivní vyzařovací plocha ≥ 0,63 m2) | |||
Celková velikost (mm) | 1360 × 1500 × 2100 (výška včetně spodního úhlového kola a ventilátoru) | |||
Moc | 380 V / 9 kW | |||
Struktura
| Jednoduchá vertikální krabice | |||
Parametry | Teplotní rozsah
| 0℃~+80℃ (nastavitelné a konfigurovatelné) | ||
Teplota tabule: 63 ℃ ± 3 ℃ | ||||
Kolísání teploty | ≤±1 °C | |||
Teplotní odchylka | ≤±2 °C | |||
Rozsah vlhkosti
| Doba ozáření: 10 % až 70 % relativní vlhkosti | |||
Hodina tmy: ≤100% relativní vlhkosti | ||||
Cyklus srážek | 1min~99,99H(s、m、h) Nastavitelné a konfigurovatelné | |||
Tlak vodního postřiku | 78~127 kpa | |||
Doba osvětlení | 10 min~99,99 min (s, m, h) Nastavitelné a konfigurovatelné | |||
Zásobník vzorků | 500×500 mm | |||
Rychlost stojanu na vzorky | 2~6 ot./min | |||
Vzdálenost mezi držákem vzorku a lampou | 300~600 mm | |||
Zdroj xenonové výbojky | Vzduchem chlazený zdroj světla s plným spektrem (možnost chlazení vodou) | |||
Výkon xenonové výbojky | ≤6,0 kW (nastavitelný) (volitelný výkon) | |||
Intenzita ozáření | 1020 W/m²2(290~800 nm) | |||
Režim ozařování | Trvání/období | |||
Simulovaný stav | Slunce, rosa, déšť, vítr | |||
Světelný filtr | venkovní typ | |||
Materiály | Materiál vnější krabice | Elektrostatické stříkání za studena válcované oceli | ||
Materiál vnitřní krabice | Nerezová ocel SUS304 | |||
Tepelněizolační materiál | Superjemná izolační pěna ze skla | |||
Konfigurace dílů | ovladač
| Programovatelný dotykový ovladač xenonových výbojek TEMI-880 True Color | ||
Speciální ovladač xenonové výbojky | ||||
ohřívač | Ohřívač z nerezové oceli 316 | |||
Chladicí systém | kompresor | Originální francouzská plně uzavřená kompresorová jednotka „Taikang“ | ||
Chlazení | Jednostupňové chlazení | |||
Chladivo | Ochrana životního prostředí R-404A | |||
filtr | Algo z USA | |||
kondenzátor | Čínsko-zahraniční společný podnik „Pussel“ | |||
výparník | ||||
Expanzní ventil | Dánský originální Danfoss | |||
Oběhový systém
| Ventilátor z nerezové oceli pro dosažení nucené cirkulace vzduchu | |||
Čínsko-zahraniční společný podnik „Hengyi“ motor | ||||
Světlo z okna | Philips | |||
Jiná konfigurace | Vývod zkušebního kabelu Φ50 mm, otvor 1 | |||
Okno chráněné před zářením | ||||
Univerzální kolo ve spodním rohu | ||||
Bezpečnostní ochrana
| ochrana proti zemnímu svodu | Řídicí jednotka xenonové výbojky: | ||
Korejský „rainbow“ alarm přehřátí | ||||
Rychlá pojistka | ||||
Ochrana kompresoru proti vysokému a nízkému tlaku, přehřátí a nadproudu | ||||
Pojistky a plně opláštěné svorky | ||||
Norma | GB/2423.24 | |||
Dodání | 30 dní |