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高低溫試驗箱

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>>淋雨試驗箱的環(huán)境模擬程序
淋雨試驗箱的環(huán)境模擬程序

時間:2025/10/12 17:34:40
 

一、產品簡介
淋雨試驗箱(Rain Test Chamber)并非簡單的“人工降雨”,而是通過精確控制雨滴直徑、降雨強度、噴水壓力、風速及方向,再現(xiàn)產品在全壽命周期內可能遭遇的淋雨、吹雨與滴水場景,用于驗證汽車燈具、低壓成套開關、無人機航電艙、光伏接線盒等外殼的防水等級(IPX1~IPX6K)與密封完整性。本文以現(xiàn)行標準為主線,系統(tǒng)梳理三套核心試驗程序:滲水(Drip)、加強噴淋(Intensive Spray)、吹雨降水(Blowing Rain),并對關鍵細節(jié)給出量化操作指引,供實驗室與研發(fā)部門引用。


二、試驗介質與通用前提
水質要求:去離子水電導率 ≤5 μS/cm,避免噴嘴結垢;可添加熒光素鈉(C20H10Na2O5)至 20 mg/L,便于暗室紫外燈下快速定位滲漏路徑。
溫度匹配:水溫與試件表面溫差 ≤5 ℃,防止冷凝干擾失效判據。
試件預處理:在 35 ℃烘箱內干燥 2 h,表面溫度穩(wěn)定后 5 min 內入箱,確保密封條處于設計壓縮狀態(tài)。


三、程序 A:滲水試驗(Drip, IPX1/IPX2)
目的
模擬屋檐滴落或機艙冷凝水,對試件頂部產生持續(xù)低能量沖擊,考核外殼頂部密封與內部排水通道。
設備配置
a) 滴水矩陣:Φ22 mm~Φ25.4 mm 點陣分布,孔間距 20 mm~25 mm,開孔率 0.4 %~0.6 %;
b) 滴水盤面積 ≥試件上表面投影 1.2 倍,邊緣設 5°傾角,防止邊緣匯集水流;
c) 流量計精度 ±2 %,維持 1.0 mm/min~1.5 mm/min  rainfall intensity。
關鍵控制點
IPX1:試件水平旋轉 1 r/min,持續(xù) 10 min,總水量 ≥試件頂部面積 ×1 mm;
IPX2:傾斜 15°(四個面各 2.5 min),總時間 10 min,確保滴落方向與鉛垂線夾角 15°±2°;
不允許水滴匯聚成連續(xù)水流,任一時刻單滴體積 0.05 mL~0.10 mL,用高速攝像抽檢 10 滴,直徑 3 mm~5 mm。


四、程序 B:加強噴淋試驗(Intensive Spray, IPX3/IPX4)
目的
再現(xiàn)汽車涉水、戶外清洗等高壓散射水沖擊,驗證側面密封與呼吸器逆止性能。
參數設定
a) 噴嘴:扇形全錐,噴射角 60°~80°,孔徑 0.5 mm~0.8 mm;
b) 供水壓力:276 kPa ±10 kPa(表壓),對應流量 10 L/min~12 L/min;
c) 雨滴直徑:0 mm~4 mm(激光粒度儀 D50=1.8 mm±0.3 mm),通過調節(jié)壓力與破孔板實現(xiàn);
d) 覆蓋指標:每 0.56 m² 試件表面至少在 4.8 cm 垂直距離處存在 1 個有效噴頭,噴頭交疊率 30 %~40 %,確保無“干區(qū)”。
試驗流程
IPX3:擺管 ±60°,周期 2×12 s,總時間 5 min;
IPX4:擺管 ±180°,周期 2×12 s,總時間 10 min;
試件轉臺 1 r/min,保證各個側面受水均勻;
結束后 5 min 內用 10 kPa 壓縮空氣吹除表面浮水,立即進入功能測試,避免“表面水膜”掩蓋真實滲漏。


五、程序 C:吹雨降水試驗(Blowing Rain, IPX5/IPX6 及軍標擴展)
目的
模擬臺風夾雨、高速行駛濺水,考核外殼動態(tài)密封與結構強度。
系統(tǒng)構成
a) 雨水模塊:環(huán)形噴嘴陣列,雨滴直徑 0 mm~4 mm,強度 100 mm/h~150 mm/h;
b) 風源:變頻離心風機,風速 1 m/s~18 m/s 連續(xù)可調,均勻性 ±10 %(距試件 50 cm 處九宮格測試);
c) 角度控制:風道可繞試件 0°~45° 水平擺角,步進電機定位精度 ±1°;
d) 熒光素輔助:同濃度 20 mg/L,在暗室 365 nm 紫外燈下,滲漏點呈現(xiàn)黃綠色熒光,最小可識別 0.1 mm 裂縫。
標準剖面
IPX5:噴嘴 Φ6.3 mm,距離 2.5 m~3 m,流量 12.5 L/min ±5 %,風速 1 m/s±0.2 m/s,時間 ≥3 min;
IPX6:噴嘴 Φ12.5 mm,距離 2.5 m~3 m,流量 100 L/min ±5 %,風速 3 m/s±0.5 m/s,時間 ≥3 min;
軍標 MIL-STD-810H 507.6:風速 18 m/s,雨滴直徑 2 mm~4 mm,持續(xù)時間 30 min,試件四個面各 7.5 min,降雨強度 140 mm/h,必要時加入 -10 ℃ 冷水,形成“熱沖擊+雨”復合應力。
測量與判定
a) 風速儀需置于試件安裝平面,無試件時預調;
b) 試驗結束立即斷電,在 8 kPa 負壓箱內靜置 30 min,通過質量增益法稱重,內部進水 ≤1 g 為合格;
c) 功能檢測:絕緣電阻 ≥100 MΩ(500 V DC),介電強度 2 kV AC/1 min 無擊穿,指示燈、按鍵、通信接口正常。


六、跨程序注意事項
噴嘴維護:每周用 5 % 檸檬酸超聲清洗 10 min,防止鈣鎂沉積導致流量漂移;
水箱消毒:每月采用 0.1 % 次氯酸鈉循環(huán) 30 min,再純水沖洗,避免微生物堵塞濾芯;
轉臺接地:旋轉臺與殼體間設導電刷,阻抗 ≤0.1 Ω,防止軸電流腐蝕軸承;
安全聯(lián)鎖:箱門設磁控開關,門開 1 s 內切斷水泵與風機,防止高壓水柱傷人;
數據記錄:全程采集水壓、風速、流量、溫度,采樣頻率 ≥1 Hz,生成符合 ISO 17025 的原始記錄曲線,保存 ≥10 年。

淋雨試驗箱的三套程序——滲水、加強噴淋、吹雨降水——分別對應產品在不同安裝姿態(tài)與氣候強度下的防水挑戰(zhàn)。唯有通過精確的噴嘴選型、壓力/風速耦合控制以及熒光素可視化手段,才能將“漏水”這一偶發(fā)事件轉化為可量化、可復現(xiàn)、可溯源的試驗數據。隨著新能源汽車 800 V 平臺、低空經濟 eVTOL、海上光伏等場景的普及,IP 等級已從傳統(tǒng)的“靜態(tài)浸泡”走向“動態(tài)高壓+冷熱沖擊+鹽霧復合”的多應力耦合。實驗室在規(guī)劃淋雨試驗能力時,應提前預留風速 20 m/s、雨量 200 mm/h、溫度 -10 ℃~85 ℃ 的擴展裕量,并建立數字孿生模型,實現(xiàn)從“經驗判定”到“預測性維護”的跨越,最終讓淋雨試驗箱成為產品防水設計的“數字標尺”,而非流于形式的“灑水儀式”。

 
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·淋雨試驗箱的環(huán)境模擬程序
 
 
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