
- •(Технический университет)
- •Оглавление
- •Методология климатических испытаний
- •Воздействие повышенной температуры среды
- •Воздействие пониженной температуры среды
- •Воздействие изменения температуры среды и термоудар
- •Воздействие повышенной влажности
- •Воздействие пониженного и повышенного атмосферного давления
- •Воздействие солнечного излучения
- •Воздействие песка и пыли
- •Воздействие атмосферы, содержащей агрессивные среды
- •Воздействие повышенного гидростатического давления. Испытание на герметичность
- •Комплексные климатические воздействия
- •Список литературы:
Воздействие пониженного и повышенного атмосферного давления
Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления проводят с целью проверки работоспособности ЭС в условиях указанного воздействия, т.е. в условиях ухудшения теплоотдачи, а следовательно, и возможности перегрева ЭС. Для снижения нормального атмосферного давления р0 камере до заданного значения р требуется время:
;
где VРАБ
— рабочий объем вакуумной камеры; Q
— скорость снижения давления в камере
или производительность вакуумного
насоса.
Испытание проводят либо при нормальной температуре окружающей среды, либо при верхнем и/или нижнем значении записанной в стандартах температуры для испытываемых ЭС. В последнем случае рекомендуется вначале устанавливать пониженную температуру. Испытанию при верхнем и/или нижнем значении температуры подвергают ЭС, для которых нагрев и/или охлаждение при электрической нагрузке, нормированной для пониженного атмосферного давления является критичным. При этом ЭС испытывают при электрической нагрузке, вид и характер которой оговариваются в ТУ. Продолжительность испытания, как правило, не превышает 1 ч. В отдельных случаях устанавливают длительное (более 2...3 ч) воздействие пониженного атмосферного давления.
Испытание на воздействие повышенного давлениявоздуха или другого газа также проводят в барокамерах с целью проверки устойчивости параметров и сохранения внешнего вида изделий при указанном воздействии и после него. Испытание проводят, как правило, без электрической нагрузки. Принцип действия испытательных барокамер повышенного давления основан на переключении (с помощью специального крана) воздуха из магистрали в камеру или из камеры в окружающую среду. Камеру подключают к магистрали или баллону со сжатым воздухом через газовый редуктор, установленный на предельное значение давления для данной камеры.
Испытываемые изделия размещают в камере повышенного давления и измеряют параметры, указанные в ПИ и ТУ. Затем ЭС выключают. При нормальной температуре давление в камере повышают до значения, установленного в стандартах на данные ЭС При этом давлении изделия выдерживают в течение времени, указанного в ПИ и ТУ. Электронные средства включают и выдерживают до достижения теплового равновесия, измеряя параметры в процессе испытания (если это оговорено в ПИ и ТУ). Давление в камере плавно понижают до нормального, после чего ЭС извлекают из камеры и осматривают.
Рис. 5. Схема барокамеры:
1— натекатель; 2. 7. 8, 10, 15, 19 — соленоидные вентили, 3 — рабочий объем камеры, 4 — ручной вентиль; 5 — ртутное реле; 6, 16—вакуумметры, 9 — обратный клапан; Л—вакуумный насос, 12 — тепловое реле. 13 — реле давления, 14 — паромасляный насос, 17 — манометрический
Воздействие солнечного излучения
Испытание проводят для проверки способности ЭС сохранять внешний вид и параметры во время и после воздействия солнечного излучения. Испытание осуществляют с помощью одного из двух методов — при непрерывном или циклическая воздействий излучения. Первый метод применяют для определения степени фотохимического воздействия облучения на ЭС или отдельные их части, не защищенные от непосредственного облучения. Второй — в случае, когда наряду с фотохимическим воздействием необходимо определить также степень воздействия на ЭС тепловых напряжений, возникающих в изделиях или отдельных их частях в процессе облучения. При обоих методах испытания ЭС, не подвергнутые ранее другим видам воздействия, размещают в испытательной камере так, чтобы наиболее уязвимые (изготовленные из органических материалов или имеющие органические покрытия) части испытываемых изделий находились под непосредственным воздействием излучения. Расстояние от ЭС до стенок камеры должно быть не менее 10 см.
Рис. 6. Изменение температуры испытания ЭС при непрерывном (а) и циклическом (б, в) воздействии солнечного излучения
Испытание ЭС непрерывным воздействием излучения (рис. 6, а) проводят без электрической нагрузки с помощью источников света, обеспечивающих излучение, по спектральному составу и плотности потока близкое солнечному. Длительность непрерывного облучения составляет 5 суток.
Испытание циклическим воздействием излучения (рис. 6, б,в.) проводят при электрической нагрузке в течение 3, 10 или 56 (по необходимости) непрерывно следующих циклов. Продолжительность одного цикла 24 ч. Цикл, показанный на рис. 6, б, включает 8-часовое облучение и 16-часовое затемнение. При этом расход энергии за дневной цикл (доза облучения) составляет 8,96 кВт-ч-м~2, что соответствует наиболее жестким естественным условиям. Цикл, показанный на рис. 6, в, включает 20-часовое облучение и 4-часовое затемнение. При этом расход энергии (доза облучения) равен 22,4 кВт-ч-м-2 за дневной цикл.
До и после испытаний (по обоим методам) производят внешний осмотр и измерение параметров ЭС (электрический и механический контроль) при нормальных условиях. Кроме того, при испытании по второму методу проверяют работоспособность ЭС незадолго до окончания облучения.
Рис. 7. Схема камеры солнечной радиации:
1—электродвигатель вентилятора; 2 — электронагреватели; 3, 4 — тер морезисторы; 5 — смотровое окно; 6 — пирометр, 7 — стол; 8 — электродвигатель стола; 9 — электродвигатель вентилятора вытяжки; 10— излучатели; 11—отражатель; 12 — прибор для замера радиации; 13 — регулятор температуры, превышающей допустимую; 14—регулятор рабочей температуры