Испытания на воздействие повышенной температуры

Содержание

Слайд 2

ГОСТ РВ 20.39.304-98 – Требования стойкости к внешним воздействующим факторам Повышенная температура

ГОСТ РВ 20.39.304-98 – Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

Повышенная

температура
Слайд 3

Последствия воздействия повышенной температуры: Образование трещин в изоляционных материалах; Изменение физико-химических

Последствия воздействия повышенной температуры:
Образование трещин в изоляционных материалах;
Изменение физико-химических и механических

свойств материалов;
Изменение сопротивления проводников;
Увеличение скорости старения материалов.

Воздействие температуры

Слайд 4

Температура элементов может изменяться под действием солнечных лучей, нагревания аппаратуры от

Температура элементов может изменяться под действием солнечных лучей, нагревания аппаратуры от

близлежащих источников высокой температуры, от внутренних источников, а также из-за воздействия сил трения.

Причины появления

Слайд 5

Надежность работы изделий обуславливается не только устойчивостью к воздействию механических факторов,

Надежность работы изделий обуславливается не только устойчивостью к воздействию механических факторов,

но и климатических.
Испытания проводятся с целью проверки параметров и сохранения внешнего вида изделий в условиях воздействия и после повышенной температуры среды при эксплуатации и хранении.

Актуальность вопроса

Слайд 6

Методики проведения испытаний аэрокосмической техники на воздействие повышенной температуры определяются государственными

Методики проведения испытаний аэрокосмической техники на воздействие повышенной температуры определяются государственными

стандартами.
ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 20.57.416
(пункт 5.1) (пункт 5.16)

Методики проведения испытаний

Слайд 7

Испытательное оборудование

Испытательное оборудование

Слайд 8

Характеристики КТХ

Характеристики КТХ

Слайд 9

«НПФ Технология»

«НПФ Технология»

Слайд 10

«СМ Климат»

«СМ Климат»

Слайд 11

Существует два метода испытаний на воздействие повышенной температуры: - под термической

Существует два метода испытаний на воздействие повышенной температуры:
- под термической

нагрузкой;       
- под совмещенной нагрузкой (термической и электрической).
Слайд 12

Испытания повышенной температурой проводятся поэтапно следующим образом: 1) Выполняют первое измерение

Испытания повышенной температурой проводятся поэтапно следующим образом:
1) Выполняют первое измерение необходимых

параметров изделия и температуры контролируемых точек в нормальных климатических условиях;
2) Помещают изделие в камеру тепла и выдерживают при рабочей температуре в течение времени, установленного в ТУ;

Порядок проведения

Слайд 13

3) выполняют второе измерение оговоренных в ТУ параметров изделия; 4) температуру

3) выполняют второе измерение оговоренных в ТУ параметров изделия;
4) температуру в

камере повышают до предельного значения для изделий данной группы и выдерживают изделие при этой температуре в течение 6 часов;
5) включают изделие (если оно испытывалось в выключенном состоянии) и выдерживают в течение времени заданном в ТУ;
Слайд 14

6) выполняют третье измерение параметров; 7) сравнивают данные второго и третьего

6) выполняют третье измерение параметров; 7) сравнивают данные второго и третьего измерения

и решают вопрос о прекращении или продолжении испытаний.
Слайд 15

Датчики температуры нужны для того, чтобы контролировать температуру в камере. Основой

Датчики температуры нужны для того, чтобы контролировать температуру в камере. Основой

действия температурных датчиков в автоматизированном управлении является преобразование температуры в соответствующий ей электрический сигнал.

Датчики температуры

Слайд 16

Слайд 17

Термопара Принцип действия основан на термоэлектрическом эффекте. При замыкании цепи возникает термо-ЭДС.

Термопара

Принцип действия основан на термоэлектрическом эффекте. При замыкании цепи возникает термо-ЭДС.

Слайд 18

Достоинства: -широкий диапазон рабочих температур, это самый высокотемпературный из контактных датчиков;

Достоинства:
-широкий диапазон рабочих температур, это самый высокотемпературный из контактных датчиков; -простота изготовления,

надежность и прочность конструкции.

Недостатки:
-необходимость контроля температуры холодных спаев;
-возникновение термоэлектрической неоднородности в проводниках;
-зависимость ТЭДС от температуры существенно не линейна.

Слайд 19

Принцип действия заключается в зависимости сопротивления материалов проводников от температуры. Терморезистор

Принцип действия заключается в зависимости сопротивления материалов проводников от температуры.

Терморезистор

Слайд 20

Достоинства: -высокая чувствительность и линейность характеристики; -сравнительно небольшие размеры; -высокая надежность.

Достоинства:
-высокая чувствительность
и линейность характеристики;
-сравнительно небольшие размеры;
-высокая надежность.

Недостатки:
-невысокое быстродействие (постоянная времени

может достигать нескольких минут);
-необходимость во внешней схеме для возбуждения.
Слайд 21

Испытания на воздействия повышенной температуры – испытания, которым подвергаются практически все

Испытания на воздействия повышенной температуры – испытания, которым подвергаются практически все

выпускаемые в мире технические изделия.
Методики проведения испытаний регулируются государственными стандартами.
Камер, как отечественных так и зарубежных, для проведения климатических испытаний существует большое разнообразие.
Тенденции развития оборудования для испытаний заключаются в совершенствовании их характеристик.

Заключение