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kic炉温测试焊接时间不准什么原因?

KYB1920161619 2018-03-26 14:42:29 365  浏览
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参与评论

全部评论(1条)

  • abc老虎熊熊 2018-03-27 00:00:00
    作为KIC原厂,针对以下回答美国KIC让你国产见笑了,只是想弱弱的问句你有使用过KIC的测温仪和自动测温系统吗???

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    评论

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管式炉温区的作用


管式炉温区的作用

根据实验要求选择单温区管式加热炉和多温区管式加热炉,多温区较单温区设有多个热电偶,n温区加热炉恒温区比(n-1)温区加热炉的恒温区要长,部分仪器尺寸变大。

(1)恒温区的作用

恒温区一般指加热炉内的某一温度相同的区间,样品放置在这一区间内,样品各处受到的温度会基本一致。(ZX区域温度差小于±1℃)

(2)恒温区不同带来的变化

恒温区的增加或减少可能会改变仪器的尺寸,仪器整体会变大或变小。

(3)恒温区选择

选择合适的恒温区,一定要先根据样品的尺寸或实验要求的受热体积来选择。

A、实验样品尺寸大于仪器恒温区,需要选择多温区来增加恒温区的长度。

B、根据实验要求需要多个温度梯度时,这就需要多温区来实现。

例如:通过物理沉积方式在基片上生长二维材料,原料高温挥发后,利用载气向低压端移动,一定温度下载基片上生长。(相邻两个温区ZD温差300℃)

请注意加热炉加热区分为总加热区长度(加热源能覆盖的区域)和恒温区长度。恒温区总是小于加热区。请选择一个恒温区尺寸超过您样品的加热炉。


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盐雾腐蚀测试时间与自然老化时间的换算问题长期以来都是业内探讨的热点。然而理论上不存在这样一个数值可以把实验室盐雾测试时间通过简单的乘除就得到户外耐候年限的数据,甚至实验室的测试时间与自然环境下的耐候年限并无直接的对应关系。 这个问题的难处不是有没有对应合适的盐雾试验箱,而是在于自然环境的多变性与复杂性。

不单单盐雾腐蚀测试不存在这样子一个换算公式,其他加速老化测试(如:光老化测试、热老化测试)等也很难找到这样子一种对应关系。盐雾腐蚀测试的三要素是水、氧和离子,同一纬度情况海边空气中的水分远比内陆空气中的水分含量高,而不同海拔地区上的氧气含量也会有所差异,这就导致了在一个地方可行的数据换到另一个地方可能会产生不一样的结果。然而,如果试验所模拟的条件越接近涂层实际暴露环境条件,则两者的相关度越高,试验的结果越能代表涂层实际服役后的表现。

海边的生锈情况

既然没有这样一个换算数据的话,当我们希望进行某一材料的耐腐蚀测试的时候,我们该如何选定测试时间呢?这个问题倒是有相关的标准提及到。ISO 12944-6:1998(对应国标GB/T30790.6-2014)给出了一个时间如下:


ISO 12944-2中定义的腐蚀级别

耐久性

ISO 2812-1(耐化学品)h

ISO 2812-2(浸水试验)h

ISO6270(水冷凝)

ISO 7253(盐雾试验)h

C2

——

——

48

——

——

——

48

——

——

——

120

——

C3

——

——

48

120

——

——

120

240

——

——

240

480

C4

——

——

120

240

——

——

240

480

——

——

480

720

C5-I

168

——

240

480

168

——

480

720

168

——

720

1440

C5-M

——

——

240

480

——

——

480

720

——

——

720

1440

lm1

——

——

——

——

——

2000

720

——

——

3000

1440

——

lm2

——

——

——

——

——

2000

——

720

——

3000

——

1440

lm3

——

——

——

——

——

2000

——

720

——

3000

——

1440


例如:一个C4环境下的期望达到高耐久性(>15年)的防护涂料体系,ISO12944标准要求能通过720小时的盐雾试验和480小时水冷凝试验(验收标准见第二篇文章)。但标准中并未说明,通过了这两项试验的涂层体系就一定能达到C4环境下的高耐久性。

换而言之,腐蚀测试的数据是相对的,尽管我们无法把直接的测试数据换算成为真实环境中的耐候年限,但我们可以从不同批次的材料的比较中评估材料的耐腐蚀性能。例如,您可能发现稍稍改动配方其耐盐雾腐蚀性能是常规材料的两倍之多。又例如供应商之间,一种材料比另一种材料更耐腐蚀。

实际上当一个人在问“盐雾腐蚀测试时间与自然老化时间怎么换算?”的时候,他更应该关心的是产品失效类型与自然环境中的还原程度,如果经过设备测试得到的失效形式无法与自然老化的失效形式一致的话,那您可能需要评估一下是否需要更换测试方法或者设备。




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组合干扰发生器测试时间如何确定?

组合干扰发生器测试时间是影响测试精度和效率的关键因素之一。在电子设备的设计和生产过程中,干扰测试是确保设备符合质量标准和技术要求的重要环节。测试时间的长短直接关系到测试结果的准确性和设备的生产周期。因此,优化组合干扰发生器的测试时间,提升测试效率,不仅有助于缩短生产周期,还能降低生产成本,提高整体生产能力。本文将从干扰发生器的工作原理、测试时间影响因素以及如何优化测试流程等方面进行详细探讨。

我们来了解一下组合干扰发生器的工作原理。组合干扰发生器通常用于模拟各种电磁干扰环境,测试设备在不同干扰条件下的表现。其核心功能是产生各种频率和幅度的干扰信号,覆盖广泛的工作频段。测试过程需要对设备进行多种干扰模式的验证,确保其在实际应用中能够正常工作,不受外界电磁环境的影响。由于干扰信号的种类繁多,测试需要多次进行,因此测试时间相对较长。

影响组合干扰发生器测试时间的因素主要有以下几个方面。干扰信号的种类和强度需要精确设定。每种干扰信号的频率、幅度和波形不同,这些参数需要经过调整以适配设备的具体测试需求。测试环境的复杂性也会影响测试时间。在不同的测试环境中,可能需要对干扰信号进行多次重复,以验证设备的耐干扰能力。测试设备的响应速度和处理能力也会影响测试时间。如果设备响应过慢,测试过程就会受到影响,从而延长测试周期。

除了以上因素,测试人员的经验和操作熟练度也起到关键作用。经验丰富的工程师能够更快速地识别问题,并做出相应的调整,从而提高测试效率。反之,操作不当可能导致测试进度的拖延,增加不必要的测试时间。因此,加强培训,提高操作人员的专业水平,是优化测试时间的一项重要措施。

为了优化组合干扰发生器的测试时间,首先需要从测试流程入手。通过合理安排测试步骤,避免重复性操作,减少无效测试环节,可以显著提高测试效率。采用自动化测试系统也是提升测试效率的有效手段。自动化系统可以实时监控设备的状态,并根据设定的测试需求自动调整干扰信号的参数,避免人工调整的繁琐。自动化测试不仅能够缩短测试时间,还能提高测试结果的准确性和一致性。

选择高效的测试设备和先进的技术手段也是关键。高性能的组合干扰发生器能够在较短时间内提供稳定、准确的干扰信号,减少了人工干预的需要,从而缩短了测试时间。利用数据分析工具,实时分析测试数据,提前发现潜在问题,也是优化测试过程的有效方式。

组合干扰发生器的测试时间受多种因素的影响,优化测试时间需要从多个方面入手。通过合理安排测试流程、引入自动化技术、选择高效的设备和加强人员培训等措施,可以有效提升测试效率,确保设备能够在短时间内完成高质量的干扰测试。随着科技的不断进步,未来的测试技术和方法将更加高效和智能化,助力电子行业在激烈的市场竞争中占据有利位置。

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