Hvernig á að ákvarða prófunarskilyrði og próftíma fyrir öldrunarprófið?

Mar 06, 2024 Skildu eftir skilaboð

Öldrunarpróf er ein mikilvægasta leiðin til að bæta áreiðanleika vörunnar og ekki er hægt að skipta um það með öðrum aðferðum eins og er. Með öldrunarprófinu er hægt að afhjúpa vandamál og galla vörunnar við ýmsar umhverfisaðstæður og hægt er að laga þessi vandamál og bæta þannig áreiðanleika og endingartíma vörunnar. Algeng áreiðanleikabúnaður er meðal annars:UV öldrunarprófunarhólf, öldrunarprófunarhólf fyrir xenon lampa, o.s.frv.

 

Ⅰ. Val á gervi hröðuðu öldrunarprófunarskilyrðum
Þessa spurningu má í raun skilja sem hvaða öldrunarþætti ætti að líkja eftir. Við notkun fjölliðaefna geta margir þættir í loftslagsumhverfinu haft áhrif á öldrun fjölliðaefna. Ef helstu þættir sem valda öldrun eru þekktir fyrirfram er hægt að velja prófunaraðferðina á markvissan hátt.
Við getum ákvarðað prófunaraðferðina með því að huga að flutningi, geymslu, notkunarumhverfi og öldrun efnisins. Til dæmis eru stíf pólývínýlklóríð snið gerð úr pólývínýlklóríði sem hráefni og bætt við aukefnum eins og sveiflujöfnun og litarefnum. Þau eru aðallega notuð utandyra. Miðað við öldrunarkerfi PVC er auðvelt að brjóta niður PVC þegar það er hitað; miðað við notkunarumhverfið eru súrefni, útfjólublátt ljós, hiti og raki í loftinu allt orsakir öldrunar sniðsins.

 

Ⅱ . Val á ljósgjafa fyrir gervi hraðöldrunarpróf
Útsetningarpróf á ljósgjafa á rannsóknarstofu: Það getur samtímis líkt eftir ljósi, súrefni, hita, úrkomu og öðrum þáttum í sýnilegu umhverfi andrúmsloftsins í prófunarklefa. Það er almennt notuð gervi hröðun öldrun prófunaraðferð. Meðal þessara hermisþátta er ljósgjafinn tiltölulega mikilvægur. Reynslan sýnir að bylgjulengdir í sólarljósi sem valda skemmdum á fjölliðuefnum eru aðallega einbeitt í útfjólubláu ljósi og sumu sýnilegu ljósi.

 

Gervi ljósgjafarnir sem nú eru notaðir leitast við að gera dreifingarferil orkurófsins á þessu bylgjulengdarsviði nálægt sólarrófinu. Eftirlíking og hröðunarhraði eru aðalgrundvöllurinn fyrir vali á gerviljósgjafa. Eftir um það bil aldar þróun eru ljósgjafar á rannsóknarstofu meðal annars lokaðir kolbogalampar, kolbogalampar af sólarljósi, útfjólubláir flúrperur, xenonbogalampar, háþrýstikvikasilfurslampar og aðrir ljósgjafar til að velja úr. Tækninefndir sem tengjast fjölliðuefnum í Alþjóðastaðlastofnuninni (ISO) mæla aðallega með notkun þriggja ljósgjafa: sólarkolbogalampa, útfjólubláa flúrpera og xenonbogalampa.

 

01. Xenon bogalampi
Eins og er er talið að litrófsorkudreifing xenonbogalampa meðal þekktra gerviljósgjafa sé helst lík útfjólubláum og sýnilegum hlutum sólarljóss. Með því að velja viðeigandi síu er hægt að sía út megnið af stuttbylgjugeisluninni í sólarljósi sem berst til jarðar. Xenon lampar hafa sterka geislun á innrauða svæðinu 1000nm ~ 1200nm og mynda mikið magn af hita.

Því þarf að velja viðeigandi kælibúnað til að taka þessa orku frá. Eins og er eru tvær kæliaðferðir fyrir öldrunarprófunarbúnað fyrir xenon lampa á markaðnum: vatnskælt og loftkælt. Almennt séð eru kæliáhrif vatnskældra xenon lampatækja betri en loftkældra. Á sama tíma er uppbyggingin flóknari og verðið dýrara. Þar sem orka útfjólubláa hluta xenonlampans eykst minna en hinna tveggja ljósgjafanna er hún lægst miðað við hröðunarhraða.

 

02. Flúrljós UV lampi
Fræðilega séð er stuttbylgjuorka 300nm ~ 400nm aðalþátturinn sem veldur öldrun. Ef þessi orka er aukin er hægt að framkvæma hraðprófanir. Litrófsdreifing flúrljómandi UV lampa er aðallega einbeitt í útfjólubláa hlutanum, þannig að það getur náð hærri hröðunarhraða.

Hins vegar auka flúrljós UV lampar ekki aðeins útfjólubláu orkuna í náttúrulegu sólarljósi heldur geisla þeir einnig frá sér orku sem er ekki til staðar í náttúrulegu sólarljósi þegar hún er mæld á yfirborði jarðar og getur sú orka valdið óeðlilegum skaða. Að auki, fyrir utan mjög þrönga litrófslínu kvikasilfurs, hefur flúrljómandi ljósgjafinn ekki hærri orku en 375nm, þannig að efni sem eru viðkvæm fyrir lengri bylgjulengd UV orku gætu ekki breyst eins og þau gera þegar þau verða fyrir náttúrulegu sólarljósi. Þessir eðlislægu gallar geta leitt til óáreiðanlegra niðurstaðna.

Þess vegna eru flúrljómandi UV lampar illa líkt eftir. Hins vegar, vegna mikils hröðunarhraða, er hægt að ná hraðri skimun á tilteknum efnum með því að velja viðeigandi gerð lampa.

 

03. Sólarljós kolbogalampi
Sólarljósskolefnisbogalampar eru nú sjaldan notaðir í okkar landi, en þeir eru mikið notaðir ljósgjafar í Japan. Flestir JIS staðlar nota kolbogalampa af sólarljósi. Mörg bílafyrirtæki í mínu landi sem eru í samrekstri með Japan mæla enn með notkun þessa ljósgjafa. Litrófsorkudreifing sólarkolbogalampans er líka nær sólarljósi, en útfjólubláir geislar frá 370nm til 390nm eru einbeittir og styrktir. Eftirlíkingin er ekki eins góð og xenon lampinn og hröðunarhraði er á milli xenon lampans og útfjólubláa lampans.


Ⅲ . Ákvörðun á tilbúnum hraða öldrunarprófunartíma
1. Vísaðu til viðeigandi vörustaðla og reglugerða
Viðeigandi vörustaðlar hafa þegar kveðið á um tíma fyrir öldrunarprófið. Við þurfum aðeins að finna viðeigandi staðla og framkvæma þá í samræmi við þann tíma sem þar er tilgreindur. Margir innlendir staðlar og iðnaðarstaðlar hafa kveðið á um þetta.


2. Útreikningur byggður á þekktum fylgni
Rannsóknir sýna að litastöðugleiki ABS er metinn með breytingum á lit og gulnunarvísitölu. Gervi hröð öldrun hefur góða fylgni við náttúrulega útsetningu í andrúmslofti og hröðunarhraði er um 7. Ef þú vilt vita litabreytingu tiltekins ABS efnis eftir eins árs notkun utandyra og nota sömu prófunarskilyrði geturðu vísað til hröðunarhraðinn til að ákvarða hraða öldrunartímann 365x24/7=1251klst.

Um langt skeið hafa verið gerðar miklar rannsóknir á fylgnimálum hér heima og erlendis og mörg viðskiptatengsl hafa verið unnin. Hins vegar, vegna fjölbreytileika fjölliða efna, mismunar á hröðun öldrunarprófunarbúnaði og aðferðum og mismunar á loftslagi á mismunandi tímum og svæðum, er umbreytingarsambandið flókið. Þess vegna, þegar við veljum viðskiptasambandið, verðum við að borga eftirtekt til sérstakra efna, öldrunarbúnaðar, prófunarskilyrða, frammistöðumatsvísa og annarra þátta sem leiða til fylgninnar.

 

3. Stjórna því að heildarmagn öldrunargeislunar sem flýtir fyrir tilbúnum hætti jafngildi heildarmagni náttúrulegrar geislunar.
Fyrir sumar vörur sem eru ekki með samsvarandi staðla og enga tilvísun fyrir fylgni, má íhuga geislunarstyrk raunverulegs notkunarumhverfis og stjórna ætti heildarmagni tilbúnar hröðunar öldrunargeislunar þannig að það jafngildi heildarmagni náttúrulegrar geislunar. .

 

Dæmi: Hvernig á að stjórna heildargeislunarmagni gervi hraðrar öldrun
Ákveðin plastvara er notuð á Peking-svæðinu og gert er ráð fyrir að hún stjórni heildargeislunarmagni tilbúnar hraðrar öldrunar til að jafngilda eins árs útsetningu utandyra.
Skref 1: Þar sem þessi vara er plastvara og er notuð utandyra skaltu velja aðferð A í GB/T16422.2-1996 "Plastic Laboratory Light Source Exposure Test Methods Part 2: Xenon Arc Lamp".
Prófunarskilyrðin eru: Geislunarstyrkur 0.50W/m2 (340nm), hitastig töflunnar 65 gráður, hitastig kassans 40 gráður, rakastig 50%, vatnsúðatími/engin vatnsúðatími 18mín/102mín, stöðugt ljós;
Skref 2: Heildar árleg geislun í Peking er um 5609MJ/m2. Samkvæmt alþjóðlega staðlinum CIENo85-1989 (GB/T16422.1-1996 "Plastic Laboratory Light Source Exposure Test Methods" til að bera saman litrófsdreifingu gerviljósgjafa og náttúrulegs sólarljóss) Hluti: Vitnað í "Xenon Arc" Lampi"); þar af eru útfjólubláu og sýnilegu svæðin (300nm~800nm) 62,2%, eða 3489MJ/m2.
Skref 3: Samkvæmt GB/T16422.2-1996
Þegar 340nm geislunarstyrkur er 0,50W/m2 er geislunarstyrkur á innrauðu og sýnilegu svæði (300nm~800nm) 550W/m2; Geislunartímann má reikna út sem 3489X106/550=6.344X106s, sem er 1762klst. Samkvæmt þessari reikningsaðferð er hröðunarstuðullinn um 5. Þar sem náttúruleg öldrun er ekki einföld yfirsetning geislunarstyrks er aðeins ákveðið að sólarljós valdi efninu.

Hringdu í okkur

whatsapp

teams

Tölvupóstur

inquiry