冷熱沖擊模擬太空試驗箱
工作原理
模擬太空溫度環境:試驗箱融合制冷與加熱技術,制冷系統采用高效壓縮機搭配環保制冷劑,如常用的 R404A 和 R23,可迅速將溫度降低,部分型號能低至 - 196℃,模擬宇宙深空的超低溫環境。加熱系統運用高性能鎳鉻合金電熱絲式加熱器,可快速升溫至 150℃及以上,模擬航天器在穿越大氣層或靠近太陽時表面產生的高溫。通過精準控制的機械傳動裝置,樣品能在高溫區與低溫區快速切換,精準復現太空飛行中遭遇的劇烈溫度變化場景。
精準溫度控制技術:設備搭載微處理器或 PLC 控制器,配合高精度溫度傳感器,能對試驗過程中的溫度進行精確調控。用戶可通過操作界面,根據太空環境特點,預設試驗所需的溫度、時間、冷熱沖擊循環次數、溫度變化速率等參數。例如,設定樣品在 - 150℃的模擬深空低溫下保持 30 分鐘,隨后在 5 秒內迅速切換至 120℃模擬太陽輻射高溫,并維持 20 分鐘,如此循環多次??刂葡到y嚴格依照預設程序,實時調整制冷與加熱系統的運行,確保溫度控制精度達到 ±1℃,保障測試結果的準確性與可重復性。
超寬溫度模擬范圍:擁有極為寬泛的溫度模擬區間,低溫極限可至 - 196℃,真實模擬宇宙深空接近零度的極寒環境;高溫上限能達 200℃以上,滿足航天器在多種復雜工況下的高溫測試需求,如航天器重返大氣層時表面因氣動加熱產生的高溫環境模擬,全面覆蓋太空探索中產品可能面臨的各類溫度條件。
高真空模擬系統:為更真實模擬太空高真空環境,試驗箱配備專業的高真空模擬系統。通過高性能真空泵,可將箱內氣壓降至 10??Pa 甚至更低,接近太空實際
冷熱沖擊模擬太空試驗箱
高真空模擬系統
樣品固定與傳動裝置